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ナノチューブは、中が空洞のナノスケールの円筒形構造で、通常は炭素原子で構成されていますが、他の材料もナノチューブを形成できます。カーボンナノチューブ(CNT)は最もよく知られ、広く研究されているタイプで、直径が約1〜数十ナノメートル、長さが最大ミリメートルのグラフェンのシートを巻いたものです。[1] [2]これらの構造は、高い引張強度、優れた熱伝導性と電気伝導性、1次元の性質によるユニークな量子効果など、注目すべき物理的、化学的、電気的特性を示します。 [2]ナノチューブは、単層ナノチューブ(SWNT)と多層ナノチューブ(MWNT)の2つの主要なカテゴリに分類でき、それぞれに異なる特性と潜在的な用途があります。1991年の発見以来、ナノチューブは熱心な研究開発の対象となっており、エレクトロニクス、材料科学、エネルギー貯蔵、医療などの分野での有望な用途があります。[1] [3]
種類
- BCNナノチューブは、同程度の量のホウ素、炭素、窒素原子から構成されています[4]
- 窒化ホウ素ナノチューブ、窒化ホウ素の多形体[5] [6]
- カーボンナノチューブ、一般的なナノチューブの用語と図が含まれています[7]
- DNAナノチューブは、それ自体に反り返った2次元格子であり、[8]大きさと形状はカーボンナノチューブに多少似ている。
- 窒化ガリウムナノチューブ、窒化ガリウムのナノチューブ[9]
- シリコンナノチューブ、シリコン原子でできたもの[10]
- 非炭素ナノチューブ、特にタングステン(IV)硫化物ナノチューブ[11]
- トンネルナノチューブ、細胞間の管状膜接続[12]
- チタンナノチューブは、鉱物アナターゼの水熱合成による変換によって生成される[13]
ナノチューブビルダー
- キラルチューブ。あらゆる2D材料からあらゆるキラリティーを持つナノチューブを原子レベルで構築するツール。[14]
- TubeASP。カーボンナノチューブ用。
- Nanotuve モデラー。カーボンナノチューブ専用。
参考文献
- ^ ab Maruyama S, Arnold MS, Krupke R, Peng LM (2022年2月). 「ナノチューブの物理と応用」.応用物理学ジャーナル. 131 (8). doi :10.1063/5.0087075.
- ^ ab Ren G (2024年9月). 「カーボンナノチューブ」.ブリタニカ百科事典.
- ^ Reidel H (2017年3月). 「カーボンナノチューブの現在の用途と潜在的用途」. PreScouter .
- ^ Luo L、Mo L、Tong Z 、 Chen Y (2009 年 5 月) 。「三元ホウ素炭窒化物ナノチューブの簡易合成」。 ナノスケール研究レター。4 (8): 834–838。doi : 10.1007 /s11671-009-9325-7。PMC 2894111。PMID 20596377。
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- ^ デ・アルボルノス=カラトッツォーロ JM、セルバンテス=ソディ F (2023 年 12 月)。 「キラルチューブ、二次元材料をキラルナノチューブに転がす」。ナノスケールの進歩。6 (1): 79–91。土井:10.1039/D3NA00301A。PMC 10729892。PMID 38125603。
