Personality in Science
Nanotechnologies
R&D Projects
News Of Science
Engineering
International Research & Education
Science & Technology Articles
MRC.ORG.UA

MRC ENGINEERING AND MANUFACTURING
ABOUT US PRODUCTS DESIGN PRODUCTION GALLERY VIDEO ARTICLES PARTNERS VACANCIES SITEMAP

Follow us:



MRC SCIENCE AND TECHNOLOGY
R&D PROJECTS PERSONALITY IN SCIENCE International research and education Methods of testing and research Standardization and Certification NANOTECHNOLOGY NEW ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY ARTICLES


JOURNAL "DOM"
NEWS OF SCIENCE NEWS OF ENGINEERING


LINKS
Materials Research Centre Ltd. DREXEL UNIVERSITY DNI Carbon materials LINKS Yandex Search

Высокотемпературный каучук из нанотрубок - материал будущего
Новости - Наука
13.12.2010 00:03
углеродные нанотрубки взаимодействуют  между собой  с помощью связей Ван-дер-Ваальса.Ю.Гогоци углеродные нанотрубки взаимодействуют  между собой  с помощью связей Ван-дер-Ваальса.Ю.Гогоци

Из смеси углеродных нанотрубок ученые создали  материал, который может восстанавливать свою форму после деформации при широком диапазоне температур...

...

Из смеси углеродных нанотрубок ученые создали материал, который может восстанавливать свою форму после деформации при широком диапазоне температур.

Обзорная статья американского профессора, Директора Института Нанотехнологий Университета им. А. Дж. Дрекселя, Юрия Георгиевича Гогоци в журнале Science, об исследовании физико-химических свойств и возможном применении уникального материала из смеси углеродных нанотрубок – "высокотемпературного каучука", вызвала огромный резонанс в интернет изданиях по всему миру, поскольку использование такого материала открывает огромные перспективы. Углеродные нанотрубки можно считать одним из наиболее изучаемых материалов за последних два десятилетия. Они показали чрезвычайно высокую электропроводность и прочность при растяжении. Каучук из углеродных нанотрубок – это особое вещество, которому свойственна и вязкость (схоже с медом), и упругость при деформации, как у резины. Это вязкоупругий материал со свойствами резины при умеренных деформациях.

Вязкоупругие нанотрубки при наблюдении в микроскоп выглядят как хаотично переплетенные сети.

Вязкоупругость наиболее свойственна полимерным материалам. Она зависит от температуры и молекулярного строения полимерных связей, поскольку механизм управления вязкоупругостью материала – термически активированый процесс. Существует предположение, что, в отличие от полимеров, температурная стабильность данного материала, так называемого углеродного каучука, связана с диссипацией энергии путем образования и разрыва связей Ван-дер-Ваальса при сжимании и разжимании углеродных нанотрубок. Механизм диссипации энергии действует также благодаря сплющиванию нанотрубок и восстановлению ими прежней формы. Для трубок с диаметром от 3 до 5,5 нм сжатое состояние метастабильно и отделяется от энергетически выгодной цилиндрической формы энергетическим барьером, который уменьшается с диаметром и исчезает, когда диаметр одностенной трубки составляет менее 3 нм.

Материал из переплетенных нанотрубок является одним из видов универсальной резины, которая может быть использована как в холодном межзвездном пространстве, так и в высокотемпературной вакуумной печи. Совсем нелегко будет найти материал с аналогичными вязкоупругими свойствами. Похожие свойства присущи лишь тонкостенным углеродным нанокапсулам (нанолуковицы или многослойные гигантские фуллерены), которые могут проявлять обратимую сжимаемость, аналогичную нанотрубкам, но лишь волокнистые материалы имеют эластичность и такие большие обратимые деформации при растяжении. Также и нанотрубные кольца могут образовывать эластичный материал, но такие структуры из углеродных колец остаются пока гипотетическими.

Во многих случаях использования высокотемпературных материалов они подвергаются окислению, а поскольку большинство нанотрубок малых диаметров сгорают уже при температуре около 400°C, то их применение при высоких температурах возможно лишь в среде вакуума или близкой к нему. Внедрение таких нанотрубок в коммерческие продукты будет в большей степени зависеть от снижения материальных затрат на производство, но необходимо учитывать, что стоимость производства многостенных нанотрубок диаметром около 5 нм уже упала до потребительского уровня и есть вероятность, что и одно-, и двустенные трубки также станут доступны потребителю.

свойства нанотрубок

На иллюстрации:

А – три нанотрубки (однослойные, с двойными и тройными стенками) взаимодействуют между собой с помощью связей ван-дер-Ваальса;

В – уменьшение расстояния между стенками нанотрубок при сжатии временно создает ван-дер-Ваальсовые связи в средней части нанотрубки;

С - гипотетический материал, состоящий из взаимосвязанных нанотрубных колец, которые являются возможным вязкоупругим материалом с улучшеной прочностью на разрыв.

Reference:

Yury Gogotsi, High-temperature rubber made from carbon nanotubes // Science, V. 330, 3 December 2010

 
< Пред.   След. >

MRC ltd. / Kiev MATERIALS RESEARCH CENTRE    
www.dom.ua    

Science
26.08.2017 02:57
Drexel researchers have developed a recipe for self batteries
MXene
Researchers described a process by which nanodiamonds — tiny diamond particles 10,000 times smaller than the diameter of a hair — curtail the electrochemical deposition, called plating, that can lead to hazardous short-circuiting of lithium ion batteries...
 
04.06.2017 23:47
Professor Yury Gogotsi was speaking about nanotechnology in energy storage at the World Science Fest
MXene
Join world-class nanoscientists and environmental leaders to explore how the capacity to harness molecules and atoms is accelerating spectacular inventions — including light-weight “wonder materials,” vital energy-storage technologies, and new sources of renewable energy — which promise to redefine the very future of energy...
 
04.06.2017 23:39
MXenes discovered by prof. Yury Gogotsi are at the forefront of 2D materials research
MXene
It’s been just over five years since researchers in Drexel’s Department of Materials Science and Engineering reported on a new, two-dimensional material composed of titanium and carbon atoms, called MXene...
 
11.02.2017 18:56
MATERIAL WITNESSES — RESEARCHERS AROUND THE WORLD ARE DELVING INTO DREXEL’S 2D MXENE
MXene
It’s been just over five years since researchers in Drexel’s Department of Materials Science and Engineering reported on a new, two-dimensional material composed of titanium and carbon atoms, called MXene...
 
Наука
05.06.2017 00:08
Профессор Юрий Гогоци о нанотехнологиях в области хранения энергии на World Science Festival 2017
Юрий Гогоци на World Science Festival 2017
Среди экспертов в студии World Science Fair 2017 выдающийся ученый из Университета Дрекселя профессор Юрий Гогоци, лауреат премии имени Фреда Кавли.
Подробнее...
 
04.06.2017 00:22
Открытая лекция выдающегося ученого мирового уровня профессора Юрия Гогоци в Киеве, 7 июня 19:00
Юрий Гогоци
Ученый расскажет, как сочетаются инновации и фундаментальные исследования, сколько будут работать традиционные батарейки и аккумуляторы в будущем и какими будут источники света.
Подробнее...
 
05.10.2016 15:56
Защитное покрытие из наноматериала максена MXene для отражения и поглощения электромагнитных помех
Максен это тонкий и легкий наноматериал, который обладает уникальной способностью блокировать и поглощать электромагнитное излучение
Группа исследователей из Университета Дрекселя и Корейского института науки и технологий работает над очисткой от таких электромагнитных помех с помощью нанесения на компоненты тонкой защитной пленки наноматериала под названием Максин.
Подробнее...
 
 Contact information
MRC Ltd. Materials research centre
Kiev, Krzhizhanovskogo, 3
Tel.: +38 (044) 233-24-43
Tel.: +38 (044) 237-71-87
Fax: +38 (044) 502-41-49
E-mail:
We work: Mon - Sat 10:00 - 18:00
Лицензия Creative Commons

Photos of the projects implemented by MRC TM "ДОМ", as well as articles and videos are published under the Creative Commons Attribution — with preservation of terms
(Attribution-ShareAlike) 3.0 Unported. You can freely copy, distribute, modify the materials with link to the author.

Яндекс цитирования  
name=Contacts face= 0.09