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単層カーボンナノチューブ純度評価

W-Co合金触媒を用いたカイラリティ制御単層カーボンナノチューブ合成

W-Co合金触媒を用いたカイラリティ制御単層カーボンナノチューブ合成

... Chirality selective growth of single-walled carbon nanotubes using W-Co alloy catalyst.. (W-Co 合金触媒を用いたカイラリティ制御.[r] ...

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内包物質を用いて単層カーボンナノチューブの熱伝導性を制御~カーボンナノチューブを用いた熱デバイスに新たな設計指針~

内包物質を用いて単層カーボンナノチューブの熱伝導性を制御~カーボンナノチューブを用いた熱デバイスに新たな設計指針~

... 実験結果 説明 大西 人特任研究員 志賀拓麿助教 塩見淳一郎准教 授 東京大学 研究チ 分子 ュ ョン 行い ン 包 熱伝導 率 抑制さ カ 検討 そ 結果 密 包さ ン 相互作 用 カ ン チュ 生 周期的 ひ 熱伝導率 低 や温度依存 ...

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カーボンナノチューブのラマンスペクトル -Dバンドの起源-

カーボンナノチューブのラマンスペクトル -Dバンドの起源-

... 本研究の対象としているカーボンナノチューブとは、グラファイトの一層 ( グラフィ ン ) を丸めて作られた円筒形の物質である。全て炭素原子でできた円筒形の 1次元物 質は、直径 0.5nm から 10nm 程度、長さ 1m 程度の極めて微小な結晶で螺旋構造と いう特殊な構造を持つ。その巻き方によってさまざまな螺旋度や半径を持つチューブ ができる。 ...

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平成 28 年 11 月 9 日 報道機関各位 東京工業大学広報センター長岡田清 カーボンナノチューブを使い 折れ曲がるテラヘルツカメラを開発 - 非破壊 非接触検査における新たな手法として期待 - 要点 フレキシブルかつウェアラブルなテラヘルツ帯撮像デバイスを実現 電極金属の最適化 新手法の pn

平成 28 年 11 月 9 日 報道機関各位 東京工業大学広報センター長岡田清 カーボンナノチューブを使い 折れ曲がるテラヘルツカメラを開発 - 非破壊 非接触検査における新たな手法として期待 - 要点 フレキシブルかつウェアラブルなテラヘルツ帯撮像デバイスを実現 電極金属の最適化 新手法の pn

... 次に、 pn 接合の作製を試みた。従来、カーボンナノチューブフィルムでは膜 厚がマイクロメートル程度以上の厚さになると、既存のゲート電極を用いた電 界制御では pn 制御ができないという問題があった。そこで今回の研究では、イ オン液体を用いた電気二重層(用語 5)トランジスタを作製することで(図 3a)、 100 マイクロメートルという厚いカーボンナノチューブフィルムにおいても pn 制御を行うことができた。 ...

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カーボンナノチューブのエッジ状態と超伝導

カーボンナノチューブのエッジ状態と超伝導

... 物質であり、その直径は数 nm 程度、軸方向の長さは 100 ∼ 1000 nm 程度の準 1 次元物質 である。複数のカーボンナノチューブが同心円状に重なっているものを多層ナノチューブ と呼ぶ。多層ナノチューブは数が 10 程度で直径が 10 nm 程度のものがある。グラフェ ンのエネルギーバンド 構造は二つのフェルミ点を頂点とする円錐形をしている。グラフェ ...

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カーボンナノチューブのフォノン分散関係とラマン強度

カーボンナノチューブのフォノン分散関係とラマン強度

... 章 3.2.1 では、端の無い固体のナノチューブのラマン強度を計算した ( 図 3.10) 。し かし実験では、章 1.6 の螺旋度 (10,10) のカーボンナノチューブ (SWCN) のラマ ン強度の実験値 [2] の様に中間周波数領域では微弱ながらもラマン強度があるのにも 関わらず、理論的な計算結果では固体のチューブでは、全く強度が存在しなかった。 ...

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カーボンナノチューブの面間相互作用に関する研究

カーボンナノチューブの面間相互作用に関する研究

... また、カーボンナノチューブにグラファイトの小辺が吸着するときの安定な構造を 計算した。そこではチューブの直径やカイラル角また、小辺の大きさを変えて計算し たが、グラファイト小片の安定な配置というのは単純には決まらないことが分った。 これらに要素は吸着構造に大きな影響を与えているそこで現れるポテンシャル形状、 とくに平らになる部分や傾きが急である部分が存在するが、2チューブのチューブ ...

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ナノテクノロジーの応用 カーボンナノチューブ、光半導体、走査型プローブ顕微鏡

ナノテクノロジーの応用 カーボンナノチューブ、光半導体、走査型プローブ顕微鏡

... カーボンナノチューブの用途としてフラットパネルディスプレイが現在もっとも工業化に近 い。省電力で、電流密度が大きく、高輝度で常温で作動でき 、しかもコスト的にも安価にできる 可能性のあることから注目されている。しかも、ディスプレイ市場は、世界的には数兆円の規模 といわれ、 現在良く用いられている CRT や液晶ディスプレイ、 プラズマディスプレイを上回る製 ...

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目次 目次 第 1 章序論 1.1 背景 1.2 目的参考文献 第 2 章カーボンナノチューブ (Carbon Nanotube: CNT) 2.1 カーボンナノチューブとは 2.2 CNT の歴史 2.3 CNT の構造 2.4 CNT の電子状態 グラフェンシートの電子構造 2.4.

目次 目次 第 1 章序論 1.1 背景 1.2 目的参考文献 第 2 章カーボンナノチューブ (Carbon Nanotube: CNT) 2.1 カーボンナノチューブとは 2.2 CNT の歴史 2.3 CNT の構造 2.4 CNT の電子状態 グラフェンシートの電子構造 2.4.

... 4.3.2 カーボンナノチューブのラマンスペクトル Fig4.4 は、典型的なナノチューブ試料のラマンスペクトルである。ナノチュー ブにはいくつかの特徴的なラマンモードが現れる。 1600 cm -1 付近のピークはグ ラファイトでも見られるモード (面内の伸縮振動)であり、G バンドと呼ばれてい る。 1350 cm -1 付近に見られるピークは、欠陥に起因しているモードによるもの で、D ...

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カーボンナノチューブの光学伝導度

カーボンナノチューブの光学伝導度

... 2.2 カーボンナノチューブの結晶構造 カーボンナノチューブはグラフェンを筒状に巻いて形成される。円筒の数に応じてカーボンナノ チューブ、2カーボンナノチューブ等と区別して呼ばれる。本論文ではカーボンナノチューブのみを ...

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1. 序論 p1 1.1 本研究の背景 1.2 本研究の目的 2. カーボンナノチューブ (CNT) とダイヤモ

1. 序論 p1 1.1 本研究の背景 1.2 本研究の目的 2. カーボンナノチューブ (CNT) とダイヤモ

... 員環を構成している平面構造が、図 2.12 で示すように円筒状に丸まった構造をしてい る。グラフェンシート 1 枚のみからなる CNT をカーボンナノチューブ (Single-walled Carbon Nanotube:SWNT)、複数枚のグラフェンシートが重なり円筒状 になった物を多層カーボンナノチューブ(Multi-walled Carbon Nanotube:MWNT)と呼 ...

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Excitation wavelength [nm] 平成 29 年 9 月 11 日 報道機関各位 東北大学大学院工学研究科 カーボンナノチューブの新たな原子構造制御法開発 ナノチューブ電子デバイスの実用化に大きな期待 発表のポイント カーボンナノチューブの原子構造を制御する新たな合成手法を開発

Excitation wavelength [nm] 平成 29 年 9 月 11 日 報道機関各位 東北大学大学院工学研究科 カーボンナノチューブの新たな原子構造制御法開発 ナノチューブ電子デバイスの実用化に大きな期待 発表のポイント カーボンナノチューブの原子構造を制御する新たな合成手法を開発

... 【詳細な説明】 1.背景 グラフェンシートが円筒状に丸まった構造をもつカーボンナノチューブは優れた電 気伝導特性、光学特性、及び高い機械的強度を有することから次世代のエレクトロニ クス分野における新素材として大きな注目を集めています。特に一層のグラフェンシ ートから構成されるカーボンナノチューブは構造により半導体となり得るため、半 ...

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員環の対によるカーボンナノチューブの曲げ変形 若生啓, 小田竜樹, 橘勝, 小島謙一 ポスタープレビュー (16:15-17:15) ポスターセッション (17:15-18:35) ナノチューブの生成と精製 1P-1 炭素透過法を用いた CNT 成長 日方威, 林和彦, 水越朋之,

員環の対によるカーボンナノチューブの曲げ変形 若生啓, 小田竜樹, 橘勝, 小島謙一 ポスタープレビュー (16:15-17:15) ポスターセッション (17:15-18:35) ナノチューブの生成と精製 1P-1 炭素透過法を用いた CNT 成長 日方威, 林和彦, 水越朋之,

... 1P-12 Influence of Cathode-Anode Distance on Field Emission Properties for Bulky CNT Emitters ○Huarong Liu, Shigeki Kato, Yahachi Saito 1P-13 高配向・高密度カーボンナノチューブ膜の電気二重層キャパシタへの応用 ○加藤治夫,楠美智子,杉本重幸,杉原邦浩,柴田典義 ...

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解 説 カーボンナノチューブの製法の進展と成長機構 田中一義 1 Development of Preparation Method and Growth Mechanism of Carbon Nanotubes Kazuyoshi TANAKA 1 Department of Molecular

解 説 カーボンナノチューブの製法の進展と成長機構 田中一義 1 Development of Preparation Method and Growth Mechanism of Carbon Nanotubes Kazuyoshi TANAKA 1 Department of Molecular

... . CNT の製法の概括 CNT はグラファイトの 1 枚面(グラフェンあるいはグラ フェンシートと呼ぶ)を巻いて中空の筒形にした形状を持っ ており,その直径はおおよそ数 nm から数十 nm の範囲にあ り,長さは数十 mm に及ぶ.したがって CNT は極細の炭素 繊維と見なせる部分もあるし,一部の電子的性質はグラファ イトのそれと似たところがある.特に CNT では,上述のよ ...

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平成 29 年 9 月 20 日 信州大学アクア イノベーション拠点 TEL ( 広報担当 ) 海水淡水化システムの低コスト化に貢献 新規多層カーボンナノチューブ - ポリアミドナノ複合逆浸透 (RO) 膜 の耐ファウリング性発現メカニズムの解明 発表者 ; 遠藤守信 (CO

平成 29 年 9 月 20 日 信州大学アクア イノベーション拠点 TEL ( 広報担当 ) 海水淡水化システムの低コスト化に貢献 新規多層カーボンナノチューブ - ポリアミドナノ複合逆浸透 (RO) 膜 の耐ファウリング性発現メカニズムの解明 発表者 ; 遠藤守信 (CO

... 海水淡水化システムの低コスト化に貢献 『新規多層カーボンナノチューブ-ポリアミドナノ複合逆浸透(RO)膜 の耐ファウリング性発現メカニズムの解明』 発表者;遠藤守信(COI 拠点研究リーダー、信州大学特別特任教授)、滝沢善洋(信州大学 COI 拠 点研究員) 、手島正吾(信州大学カーボン科学研究所特任教授、高度情報科学技術研究機構) 、 川口武行(信州大学カーボン科学研究所特任教授) ...

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ダブルレーザーアブレーション法によるカーボンナノチューブの新規合成装置の開発とその最適合成条件の探究 Development system for Synthesis of Carbon Nanotubes by double wavelength of beams-laser ablation m

ダブルレーザーアブレーション法によるカーボンナノチューブの新規合成装置の開発とその最適合成条件の探究 Development system for Synthesis of Carbon Nanotubes by double wavelength of beams-laser ablation m

... 3-2-2.メタルマスクを用いた CNT 合成 メタルマスクを用いた CNT 合成及び評価を行った。 DLA 用の石英管を環状の電気炉に設置、固定をした。固 定の際は石英管の重心となる  80 の部分をしっかりとも ち、慎重に設置した。石英管用の NW40 接続フランジを 石英管の両端につなぎ、キャリアガス導入部とロータリ ーポンプをそれぞれ両端から接続しクランプで固定した。 ...

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広がるカーボンナノチューブの応用展開

広がるカーボンナノチューブの応用展開

... 日本における CNT の合成研究は主に SWNT の純度、結晶性、量産性に焦点が当てられ てきたが、応用展開を考えると純度や結晶性と同時に繊維径、繊維長、分散の難易度など 主に形態的特長が実用物性に大きく影響する。事実、力学強度や熱特性を重視する用途に は結晶性の優れた炭素繊維や第0世代の CNT が有効であること、導電性を重視する応用に は第1世代や第2世代の結晶性の高い細い CNT ...

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カーボンナノチューブの振動構造

カーボンナノチューブの振動構造

... 円筒状に長く伸びたものをバッキーチューブ、またはカーボン ナノチューブという。カーボンナノチューブはフラーレンの製造過程で偶然に発見さ れた。フラーレンを伸ばしたものなので両端が閉じているが、本物のチューブは電 極上に成長するため、片方はどうなっているか分からない。観測されたチューブで ...

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図 8.1 カーボンナノチューブの立体構造 (a) アームチェア型 (b) ジグザグ型 (c) カイラル型 ナノチューブの端にはキャップがついている 円筒部は (n,m) の 2 つの整数で表示 ラマン分光 (Ⅰ) ラマン分光の概要ラマン分光は 光の非弾性散乱である 散乱光のエネルギーは

図 8.1 カーボンナノチューブの立体構造 (a) アームチェア型 (b) ジグザグ型 (c) カイラル型 ナノチューブの端にはキャップがついている 円筒部は (n,m) の 2 つの整数で表示 ラマン分光 (Ⅰ) ラマン分光の概要ラマン分光は 光の非弾性散乱である 散乱光のエネルギーは

... (Ⅱ)ラマンスペクトルの概要 RBM と G バンド CNT のラマン分光には、いろいろなスペクトルが観測される 3) 。最も重要なスペクトル は、ナノチューブの直径が振動するモードでラジアルブリ―ジングモード( RBM)と呼ば れるスペクトルである(図 8.2)。RBM のスペクトルは 100-300 cm -1 の低周波数領域にあ らわれる。このスペクトルが観測されれば、試料中にナノチューブが存在しているという ことができる。 ...

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