Nanotubes - Comprensión de las Propiedades del Nitruro Nanotubes del Carbón y de Boro Usando DMol3 y CASTEP de Accelrys

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Antecedentes

Antecedentes

Han utilizado al MS Que Modelaba las herramientas mecánicas CASTEP y DMol3 del quantum para estudiar las propiedades (estructural, mecánico, vibratorio, y electrónico) de los nanotubes del carbón y del boro-nitruro.

Carbón Nanotubes y Sus Propiedades

Si la tecnología del nanotube es alcanzar su potencial comercial completo, la capacidad de controlar y de ajustar propiedades tales como éstos será vital a la manufactura de dispositivos adaptados. Los nanotubes del Carbón son cilindros largos, finos de los átomos de carbón encuadernados, cerca de 10 000 veces más finos que un cabello humano, y pueden ser únicos o multi-emparedaron. Tienen propiedades electrónicas y mecánicas notables que dependan de la estructura atómica y más exacto de la manera de la cual la hoja del graphene se envuelve para formar un nanotube (chirality). Pueden ser metálicos o semiconductores.

Los nanotubes del Carbón son un área de investigación caliente debido a sus propiedades nuevas, aprovisionadas de combustible por los descubrimientos experimentales que han llevado a las posibilidades realistas de usarlas en un ordenador principal de aplicaciones nanoelectronic comerciales: coloque las pantallas planas basadas en las emisiones, dispositivos semiconductores nuevos en las microelectrónicas, dispositivos de almacenamiento del hidrógeno, sensores químicos, y recientemente en sensores electromecánicos ultrasensibles. Como consecuencia representan una aplicación de la vida real de la nanotecnología.

Además, su de alta resistencia extiende su esfera potencial de la aplicación para incluir los materiales reforzados compuesto.

Nitruro de Boro Nanotubes

los nanotubes del Boro-Nitruro también muestran el potencial para las aplicaciones similares, y pueden incluso mejorar en el funcionamiento de los nanotubes del carbón, mientras que pueden tolerar calor, tienen una banda-separación constante que sea independiente del tubo-diámetro y del chirality. También se ha mostrado que los nanotubes recubiertos boro-nitruro del carbón muestran una mejor emisión de campo que las no-revestidas.

Estudios de Nanotube Realizados en Wrights-Patterson y Rice University

Investigadores en el Laboratorio de Investigación de la Base de Fuerza Aérea (Wrights-Patterson) y Rice University, la Houston, el TX, el MS usado Que Modela los códigos CASTEP de la teoría (DFT) funcional de densidad y el DMol3 para estudiar y para comparar las propiedades (estructural, mecánico, vibratorio, y electrónico) de los nanotubes único-emparedados del carbón y del boro-nitruro, observando los efectos (eventualmente) del acoplamiento inter-nanotube.

Los estudios concluidos:

·         Mientras Que la espectroscopia Resonante de Raman se ha convertido en una técnica experimental dominante para estudiar las propiedades ópticas y electrónicas en nanotubes, la teoría y los modelos son importantes para los propósitos proféticos así como el análisis detallado de observaciones. Este trabajo demuestra las diversas maneras de las cuales los métodos de DFT pueden afectar esto, incluyendo (a) la prueba y la validación de un lazo modelo más simple entre la estructura del nanotube y RBM, (b) cuantificando el efecto de las acciones recíprocas del tubo, y de tal modo la diferencia entre los materiales únicos y múltiples del tubo, (c) predicción de RBMs más allá de la caja de nanotubes del carbón, aquí incluyendo nanotubes del boro-nitruro. Por ejemplo, el estudio revela que un modelo propuesto por Bachilo y otros para predecir RBMs de tubos semiconductores aislados no sujeta para los tubos del diámetro grande

·         Los métodos de DFT dan un retrato detallado de la variación en las propiedades estructurales, mecánicas, y electonic de C y de los nanotubes de los BN en función de su radio, chirality, y acciones recíprocas. Revela características con el impacto potencialmente importante para las aplicaciones. La ubicación de la furgoneta Levantó la singularidad, que por ejemplo afecta transiciones ópticas, fue estudiada, revelando que las acciones recíprocas del tubo no llevan siempre a una extensión exterior en cuanto a la energía de Fermi, pero a una rotación interna para los tubos de un radio más pequeño.

Fuente: Accelrys

Para más información sobre esta fuente visite por favor Accelrys.

Date Added: Oct 6, 2005 | Updated: Jun 11, 2013

Last Update: 13. June 2013 04:27

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