カーボンナノチューブの歴史 | japedia.wiki
1950年代 1952年 – ラドゥシュケヴィッチとルキヤノヴィッチは、直径50ナノメートルの空洞グラファイト炭素繊維を示す論文をソビエト物理化学ジャーナルに発表した。 [ 1 ] 1955年 – ホーファー、スターリング、マッカーニーは、直径10~200 nmの管状炭素フィラメントの成長を観察した。 [ 2 ] 1958年 – ヒラートとランゲは、鉄上で約1000 ℃でn-ヘプタンが分解してナノスケールの管状炭素フィラメントが成長するのを観察した。 [ 3 ]
1960年代 ロジャー・ベーコンはアーク放電装置で「グラファイトのウィスカー」を成長させ、電子顕微鏡を用いて、その構造が同心円筒状に巻かれたグラフェンシートで構成されていることを示しました。[ 4 ] ボルマンとスプレッドボローは、 Nature誌 でグラフェンシートの転がりによる炭素の摩擦特性について論じている。電子顕微鏡写真には、多層カーボンナノチューブ( MWCNT)がはっきりと写っている。[ 5 ]
1970年代 1971年 – ML Liebermanは、管状、ねじれ状、風船状の3種類のグラファイト状フィラメントの成長を報告した。[ 6 ] TEM画像と回折データから、中空のチューブは多層カーボンナノチューブ(MWCNT)であることがわかった。
1980年代 1987年 – ハイペリオン・カタリシスのハワード・G・テネントは、グラファイト質の中空コア「フィブリル」に関する米国特許を取得した。[ 12 ]
1990年代 1991 日本の研究者である飯島澄雄氏は、 NEC のアーク放電の煤から中空の炭素分子を合成し、その結晶構造を初めて決定した。[ 13 ] 8月 — マガナス・インダストリーズのアル・ハリントンとトム・マガナスがCVDでナノチューブを発見し、単分子薄膜ナノチューブコーティングを合成する方法の開発につながった。[ 14 ] 1995年 – スイスの研究者らがカーボンナノチューブの電子放出特性を初めて実証した。[ 20 ] ドイツの発明家ティル・キースマンとフーベルト・グロッセ=ヴィルデは、その年の初めに特許出願の中でカーボンナノチューブのこの特性を予測していた。[ 21 ] 1997
2000年代 2000年 – カーボンナノチューブを曲げると抵抗が変化することを証明する最初のデモンストレーション[ 27 ] 2001年4月 — 半導体ナノチューブと金属ナノチューブを分離する技術に関する最初の報告。[ 28 ] 2002年1月 — 多層ナノチューブが既知の発振器の中で最速(> 50 GHz)であることが実証された。[ 29 ] 2003年9月 — NECは カーボンナノチューブトランジスタの安定した製造技術を発表した。[ 30 ] 2004年3月 — Nature誌は 、長さ4cmの単層ナノチューブ(SWNT)の写真を掲載した。 [ 31 ] フロイド・ランディス が乗った、ナノチューブ強化型優勝バイク2009 4月 — ナノチューブがウイルス電池に組み込まれる。[ 41 ] 単層カーボンナノチューブは、シリコンチップの10マイクロメートルのギャップを横切るように化学気相堆積法で成長させられ、その後、冷却原子実験で使用され、単一原子にブラックホールのような 効果を生み出した。[ 42 ]
2010年代 2012年1月 — IBMが シリコンを凌駕する9nmカーボンナノチューブトランジスタを開発。[ 43 ] 2013 1月 – ライス大学の研究チームが、新しい湿式紡糸ナノテクノロジー繊維の開発を発表した。[ 44 ] この新しい繊維は、工業規模で製造可能なプロセスで作られている。サイエンス誌に掲載されたこの繊維は、これまで報告された中で最高の湿式紡糸CNT繊維と比べて、引張強度、電気伝導率、熱伝導率が約10倍である。 9月 – 研究者らがカーボンナノチューブコンピュータ を開発。[ 45 ]
参考文献 ↑ Monthioux, Marc; Kuznetsov, V (2006). "カーボンナノチューブの発見の功績は誰に帰せられるべきか?" (PDF) . Carbon . 44 (9): 1621– 1623. Bibcode : 2006Carbo..44.1621M . doi : 10.1016/j.carbon.2006.03.019 . 2006年8月18日にオリジナルからアーカイブ済み。 {{cite journal}}: CS1 maint: bot: 元の URL の状態が不明です (リンク) ()↑ Hofer, LJE; Sterling, E.; McCartney, JT (1955). "鉄、コバルト、ニッケル上に一酸化炭素から析出した炭素の構造". J. Chem. Phys . 59 (11): 1153–1155 . Bibcode : 1955JPhCh..59.1153H . doi : 10.1021/j150533a010 . ↑ Hillert, M.; Lange, N. (1958). "The Structure of Graphite Filaments". Z. Kristallogr . 111 ( 1–6 ): 23–34 . Bibcode : 1959ZK....111...24H . doi : 10.1524/zkri.1959.111.1-6.24 . ↑ Bacon, Roger (1960). "グラファイトウィスカーの成長、構造、特性". J. Appl. Phys . 31 (2): 283. Bibcode : 1960JAP....31..283B . doi : 10.1063/1.1735559 . ↑ マルク・モンチュー。スプレッドボロー、J. (1960)。 「グラファイトの潤滑剤としての作用」。 自然 。 186 (4718): 29–30 。 Bibcode : 1960Natur.186...29B 。 土井 : 10.1038/186029a0 。 S2CID 4215816 。 ↑ Lieberman, ML; Hills, CR; Miglionico, CJ (1971). "グラファイトフィラメントの成長". Carbon . 9 (5): 633– 635. Bibcode : 1971Carbo...9..633L . doi : 10.1016/0008-6223(71)90085-6 . ↑ Oberlin, A.; Endo, M.; Koyama, T. (1976). "ベンゼン分解による炭素のフィラメント状成長" . Journal of Crystal Growth . 32 (3): 335– 349. Bibcode : 1976JCrGr..32..335O . doi : 10.1016/0022-0248(76)90115-9 . ↑ 「1Dダイヤモンド結晶 ― 連続的な擬似1次元ダイヤモンド結晶 ― ナノチューブかもしれない?」 . Technovelgy . 2006年10月21日 取得 . ↑ 「大胆かつ型破り:宇宙エレベーター」 。NASA 。 2000年9月7日。 2008年9月19日に オリジナル からアーカイブ済み 。 2006年10月21日 取得。 ↑ 小山 隆、遠藤 MT (1983)「気相法による炭素繊維の製造方法」、日本特許 1982-58, 966。 ↑ Kroto, HW; et al. (1985). "C60: バックミンスターフラーレン". Nature . 318 (6042): 162– 163. Bibcode : 1985Natur.318..162K . doi : 10.1038/318162a0 . S2CID 4314237 . ↑ US 4663230、 ハワード・G・テネント、 「炭素繊維、その製造方法及びそれを含む組成物」、 1987年5月5日公開 ↑ 飯島澄夫(1991年11月7日)「黒鉛状炭素のらせん状微小管 」 Nature.354 ( 6348 ) : 56–58.Bibcode : 1991Natur.354 ... 56I.doi : 10.1038 / 354056a0.S2CID 4302490 . ↑ US 5143745 、 トーマス・C・マガナス および アラン・L・ハリントン、 「断続成膜方法およびシステム」、 1992年9月1日公開 ↑ Mintmire, JW; et al. (1992年2月3日). "フラーレンチューブは金属的か?". Physical Review Letters . 68 (5): 631–634 . Bibcode : 1992PhRvL..68..631M . doi : 10.1103/PhysRevLett.68.631 . PMID 10045950 . ↑ 斎藤ら (1992 年 7 月 15 日)「C60 に基づくグラフェンチューブの電子構造」 Physical Review B. 46 ( 3): 1804–1811 . Bibcode : 1992PhRvB..46.1804S . doi : 10.1103/PhysRevB.46.1804 . PMID 10003828 . ↑ 浜田 伸一、他 (1992 年 3 月 9 日) 「新しい一次元導体: グラファイト微小管」。Physical Review Letters . 68 (10): 1579– 1581. Bibcode : 1992PhRvL..68.1579H . doi : 10.1103/PhysRevLett.68.1579 . PMID 10045167 . ↑ Bethune, DS; et al. (1993年6月17日). 「コバルト触媒による単原子層壁を持つカーボンナノチューブの成長」. Nature . 363 (6430): 605–607 . Bibcode : 1993Natur.363..605B . doi : 10.1038/363605a0 . S2CID 4321984 . ↑ 飯島澄夫、市橋俊成(1993年 6 月17 日 )「直径1nmの単層カーボンナノチューブ」 Nature.363 ( 6430) : 603–605。Bibcode : 1993Natur.363..603I.doi : 10.1038 / 363603a0.S2CID 4314177 . ↑ ワシントン州デ・ヒーア;他 。 (1995年11月17日)。 「カーボンナノチューブ電界放射型電子源」。 科学 。 270 (5239): 1179–1180 。 Bibcode : 1995Sci...270.1179D 。 土井 : 10.1126/science.270.5239.1179 。 S2CID 179090084 。 ↑ 電界放出型陰極およびその製造方法 – 特許EP0801805 ↑ Tans, S.; et al. (1997年4月3日). "Individual single-wall carbon nanotubes as quantum wires" . Nature . 386 (6624): 474–477 . Bibcode : 1997Natur.386..474T . doi : 10.1038/386474a0 . S2CID 4366705 . ↑ Bockrath, M.; et al. (1997年3月28日). "カーボンナノチューブロープにおける単一電子輸送". Science . 275 ( 5308): 1922–1925 . Bibcode : 1997APS..MAR.G2504B . doi : 10.1126/science.275.5308.1922 . PMID 9072967. S2CID 800386 . ↑ 「米国特許 US6700550 – 高調波発生、混合、信号増幅のための光アンテナアレイ – Google Patents」 。 2013年1月30日 取得 。 ↑ Tans, S.; et al. (1998年5月7日). "単一カーボンナノチューブに基づく室温トランジスタ". Nature . 393 (6680): 49–52 . Bibcode : 1998Natur.393...49T . doi : 10.1038/29954 . S2CID 4403144 . ↑ Martel, R.; et al. (1998年10月26日). "単層および多層カーボンナノチューブ電界効果トランジスタ" . Applied Physics Letters . 73 (17): 2447– 2449. Bibcode : 1998ApPhL..73.2447M . doi : 10.1063/1.122477 . ↑ Tombler, Tw; Zhou, C; Alexseyev, L; Kong, J; Dai, H; Liu, L; Jayanthi, Cs; Tang, M; Wu, Sy (2000年6月). "局所プローブ操作によるカーボンナノチューブの可逆的な電気機械特性". Nature . 405 ( 6788): 769–72 . Bibcode : 2000Natur.405..769T . doi : 10.1038/35015519 . PMID 10866192. S2CID 4339449 . ↑ Collins, Philip; Michael S. Arnold; Phaedon Avouris (2001年4月27日). "電気的破壊を利用したカーボンナノチューブとナノチューブ回路のエンジニアリング". Science . 292 (5517): 706–709 . Bibcode : 2001Sci... 292..706C . CiteSeerX 10.1.1.474.7203 . doi : 10.1126/science.1058782 . PMID 11326094. S2CID 14479192 . ↑ Minkel, JR (2002年1月18日). "ナノチューブの急速な進歩" . Physics . 9 4. doi : 10.1103/physrevfocus.9.4 . 2006年10月21日 閲覧。 ↑ 「カーボンナノチューブによる超高性能トランジスタの実現をテストで検証」 (プレスリリース)。NEC 。 2003年9月19日。2006年 10月21日 閲覧 。 ↑ Zheng, LX; et al. (2004). "超長尺単層カーボンナノチューブ" . Nature Materials . 3 (10): 673– 676. Bibcode : 2004NatMa...3..673Z . doi : 10.1038/nmat1216 . PMID 15359345 . S2CID 29795900 . ↑ 「コンピューターやテレビの画面にカーボンナノチューブが使用される」 。 ニュー・サイエンティスト 。2005年5月21日。28ページ。 2006年11月22日に オリジナル からアーカイブ済み 。 ↑ Knight, Will (2005年8月15日). 「Y字型ナノチューブは既製のトランジスタである」 . New Scientist Tech . 2006年10月21日 閲覧 。 ↑ 「GEの研究プログラムがナノテクノロジーで大きな成果を達成」 (プレスリリース)。GE 。 2006年10月15日に オリジナル からアーカイブ 。 2006年10月22日 に取得。 ↑ 「カーボンナノチューブ繊維が期待に応える」 。Nanotechweb.org。2005年8月18日。 2006年6月12日の オリジナルからアーカイブ。 2006年 10月15日 取得 。 ↑ 「IBM、チップナノテクノロジーに向けて一歩を踏み出す」 。CNN Money 。2006年3月24日。 2006年6月28日に オリジナル からアーカイブ済み。 ハットソン、スチュ(2006年3月23日)「ナノチューブ回路がチップの速度を向上させる可能性」 「ナノ回路は大きな可能性を秘めている」 BBCニュース 2006年3月24日 ↑ マークス、ポール(2006年3月13日) 「ナノファイバー足場を用いて視神経を再生」 ニュー サイエンティスト 。 ↑ クライナー、クルト(2006年5月30日) 「カーボンナノチューブがついに特定される」 ニュー サイエンティスト 。 ↑ Simonite, Tom (2006年6月27日). 「ナノチューブをサイズ別に選別する装置」 . New Scientist . ↑ 「カーボンナノチューブがツール・ド・フランスに参戦」 。 2006 年 7 月 7 日。 {{cite news}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)↑ 「ウイルスが作り出した新しいバッテリーは、自動車や電子機器の動力源となる可能性」 2009年4月2日。 ↑ Anne Goodsell; Trygve Ristroph; JA Golovchenko ; Lene Vestergaard Hau (2010年3月31日). "単一カーボンナノチューブの壁付近における低温原子の電場イオン化" . Phys. Rev. Lett . 104 (13) 133002. arXiv : 1004.2644 . Bibcode : 2010PhRvL.104m3002G . doi : 10.1103/physrevlett.104.133002 . PMC 3113630 . PMID 20481881 . ↑ Anthony, Sebastian (2012年1月26日). 「IBMがシリコンを凌駕する9nmカーボンナノチューブトランジスタを開発」 . ExtremeTech. ↑ 「新しいナノテクノロジー繊維:堅牢な取り扱いと驚異的な性能」 。ライス大学ニュース&メディア。2013年1月10日。 ↑ 「研究者らが動作するカーボンナノチューブコンピュータを開発」 ニューヨーク ・タイムズ 。2013年9月26日。 2013年 9月26日 閲覧 。 カテゴリー:
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