-tunggal berdinding karbon nanotube (SWCNTs) tidak semuanya mempunyai sifat konduktif yang sama. Karbon nanotiub yang terbentuk dengan menggulung satu lapisan graphene boleh menunjukkan sama ada tingkah laku logam atau semikonduktor. Kunci kepada perbezaan ini bukan sekadar diameter atau panjang tiub, tetapi struktur kiral (kiraliti) dan indeks kiral (n,m) yang sepadan dengan kaedah penggulungan tiub nano karbon.
Bagi syarikat yang bekerja pada peranti nanoelektronik, filem konduktif lutsinar, penderia,-transistor kesan medan dan-bahan komposit konduktif berprestasi tinggi, menjelaskan perbezaan antara tiub nano karbon berdinding tunggal-logam dan semikonduktor adalah sangat penting.
Ringkasnya, anda boleh mengingati peraturan penghakiman dahulu: Apabila (n−m) mod 3=0, satu-notube karbon berdinding tergolong dalam jenis logam di bawah model tertib pertama-yang ideal; apabila (n−m) mod 3=1 atau 2, ia tergolong dalam jenis semikonduktor.
Hubungan struktur elektronik klasik ini telah disahkan oleh sejumlah besar penyelidikan tiub nano karbon. Sifat elektrik tiub nano karbon ditentukan oleh kiralitinya dalam arah lilitan. Secara teorinya, kira-kira 1/3 adalah logam dan 2/3 adalah semikonduktor.
I. Apakah Perbezaan Terbesar Antara Logam dan Semikonduktor Tunggal-Tiub Nano Karbon Berdinding?
Perbezaan terbesar antara keduanya ialah struktur jalur elektronik yang berbeza, dan perbezaan ini berasal daripada struktur kiral bagi tiub nano karbon berdinding tunggal-.
Satu-karbon nanotiub berdinding boleh dilihat sebagai struktur silinder yang dibentuk dengan menggulung lapisan graphene sepanjang arah tertentu. Arah guling yang berbeza bagi graphene menghasilkan indeks kiral (n,m) yang berbeza.
Dalam erti kata lain: Arah guling grafena → Indeks kiral yang berbeza → Struktur jalur yang berbeza → Logam atau semikonduktor.
Penyelidikan percubaan awal tentang-nanotube karbon berdinding tunggal telah membuktikan bahawa sifat elektroniknya berkaitan dengan arah susunan dan diameter struktur grafit dinding tiub.
Oleh itu, adalah tidak mungkin untuk menentukan secara langsung sama ada SWCNT adalah logam atau semikonduktor melalui pemeriksaan visual, imej SEM biasa, atau hanya "saiz diameter tiub."
II. Apakah Indeks Kiral (n,m) bagi-Tiub Nano Karbon Berdinding Tunggal?
Indeks kiral (n,m) ialah parameter struktur paling teras untuk menentukan jenis elektronik tiub nano karbon berdinding tunggal{0}}.
Pada kekisi graphene dua-dimensi, dua integer n dan m boleh digunakan untuk menerangkan arah gulingan tiub nano karbon.
Contohnya:
(6,5)
(7,5)
(9,9)
(10,0)
(12,6)
Ini nampaknya hanya dua integer, tetapi mereka sebenarnya sepadan dengan berbeza:
Diameter tiub
Sudut kiral
Kaedah susunan atom
Struktur jalur elektronik
Peralihan optik
Sifat pengangkutan elektrik
Penyelidikan menunjukkan bahawa-nanotube karbon berdinding tunggal boleh mempunyai ratusan struktur berbeza, setiap satu ditakrifkan oleh indeks kiral (n,m) dan sepadan dengan peralihan optik yang berbeza.
Hubungan Asas Antara Indeks Kiral dan Jenis Elektronik
| Hubungan Indeks Kiral | Keputusan Penghakiman | Sifat Elektronik Biasa |
|---|---|---|
| (n−m) mod 3=0 | metalik | Hampir sifar jurang band |
| (n−m) mod 3=1 | Semikonduktor | Mempunyai jurang band |
| (n−m) mod 3=2 | Semikonduktor | Mempunyai jurang band |
| n = m | Jenis kerusi berlengan, idealnya logam | Ciri kekonduksian tinggi |
| m = 0 | Jenis zigzag | Ditentukan oleh n |
| n ≠ m ≠ 0 | Jenis kiral | Ditentukan oleh (n,m) |
Klasifikasi di atas ialah kaedah pertimbangan klasik dalam struktur elektronik ideal bagi-tunggal tiub karbon berdinding.
III. Bagaimana untuk Menentukan Jenis Logam atau Semikonduktor Melalui Formula?
Kaedah yang paling langsung ialah mengira baki apabila (n−m) dibahagikan dengan 3.
Contohnya:
Contoh 1: (9,9)
9−9=0
0 mod 3=0
Oleh itu:
(9,9) → Logam
Ini juga ialah tiub karbon berdinding-jenis tunggal-kerusi biasa biasa.
Contoh 2: (10,0)
10−0=10
10 mod 3=1
Oleh itu:
(10,0) → Semikonduktor
Contoh 3: (10,7)
10−7=3
3 mod 3=0
Oleh itu:
(10,7) → Kepunyaan jenis logam di bawah model-tertib pertama yang ideal.
Contoh 4: (8,6)
8−6=2
2 mod 3=2
Oleh itu:
(8,6) → Semikonduktor.
Kaedah penghakiman ini boleh disusun ke dalam jadual yang sangat mudah:
| SWCNT (n,m) | n−m | mod 3 | taip |
|---|---|---|---|
| (9,9) | 0 | 0 | metalik |
| (10,7) | 3 | 0 | metalik |
| (10,0) | 10 | 1 | Semikonduktor |
| (8,6) | 2 | 2 | Semikonduktor |
| (7,5) | 2 | 2 | Semikonduktor |
| (6,5) | 1 | 1 | Semikonduktor |
Oleh itu, jika pembekal boleh memberikan data taburan kiraliti (n,m) yang jelas, adalah mungkin untuk menilai jenis logam dan semikonduktor dari peringkat struktur.
IV. Adakah Semua Tunggal-Tiub Nano Karbon Berdinding dengan mod (n−m) 3=0 Benar-Benar Metalik?
Tegasnya, tidak mungkin untuk memahami semua SWCNT dengan mod (n−m) 3=0 sebagai logam ideal dengan celah jalur sifar sepenuhnya.
Ini adalah perkara yang sangat penting dalam perolehan sebenar dan komunikasi teknikal.
Di bawah anggaran-ikat ketat klasik, (n−m) mod 3=0 sepadan dengan kemetalan; namun, untuk tiub bukan jenis-Kerusi{3}}, kesan seperti lengkungan dan percampuran orbit π mungkin membuka celah jalur yang sangat kecil. Oleh itu, beberapa apa yang-dipanggil tiub kiral "logam" lebih tepat diklasifikasikan sebagai separa-logam atau semikonduktor celah jalur yang sangat kecil.
Penyelidikan ACS terkini juga secara khusus menunjukkan bahawa SWCNT dengan (n−m) mod 3=0 biasanya diklasifikasikan sebagai logam, tetapi sesetengah tiub kiral selain n=m mungkin secara teorinya mempunyai celah jalur yang sangat kecil.
Oleh itu, dalam dokumen teknikal profesional:
Metallic SWCNT ≠ Mempunyai jurang jalur sifar dalam semua kes.
Terutamanya dalam aplikasi peranti elektronik, tingkah laku peranti akhir tidak boleh dinilai semata-mata berdasarkan peraturan mod 3 yang mudah.
V. Apakah Perbezaan Prestasi Antara Logam dan Semikonduktor Tunggal-Tiub Nano Karbon Berdinding?
SWCNT logam lebih sesuai untuk menggunakan ciri kekonduksian tinggi mereka, manakala SWCNT semikonduktor lebih sesuai untuk peranti elektronik dan optoelektronik yang memerlukan pengangkutan pembawa boleh melaras.
| Dimensi Prestasi | SWCNT logam | SWCNT semikonduktor |
|---|---|---|
| Celah Jalur Ideal | Dekat 0 | Biasanya mempunyai jurang jalur yang jelas |
| Pengangkutan Elektron | Pengangkutan logam | Pengangkutan semikonduktor |
| Medan-Transistor Kesan | Tidak sesuai sebagai saluran luar-biasa | Sesuai sebagai bahan saluran |
| Filem Konduktif Lutsinar | Mempunyai nilai aplikasi | Bergantung pada komposisi |
| Nano-bersambung | Mempunyai potensi | Biasanya bukan kelebihan utama |
| Penderia | Boleh digunakan untuk pengesanan perubahan rintangan | Mempunyai kelebihan untuk kawalan pintu/tindak balas penjerapan molekul |
| Peranti Optoelektronik | Boleh digunakan untuk struktur optoelektronik tertentu | Digunakan secara meluas |
| Bahan Komposit Konduktif | Boleh berfungsi sebagai rangkaian konduktif | Memerlukan ujian berdasarkan aplikasi |
| Suis Elektronik | Sukar untuk mencapai nisbah hidup/mati yang tinggi | Lebih sesuai |
| Penunjuk Fokus Biasa | Nisbah logam, kekonduksian | Ketulenan semikonduktor, jurang jalur, kiraliti |
Sifat elektronik SWCNT berkait rapat dengan kiraliti dan tiub nano karbon separa pengalir telah digunakan dalam-transistor kesan medan, peranti logik, elektronik fleksibel dan arah lain.
VI. Bolehkah Spektroskopi Raman Membezakan Antara Logam dan Semikonduktor Tunggal-Tiub Nano Karbon Berdinding?
Puncak ciri dalam spektroskopi Raman boleh digunakan untuk pertimbangan, tetapi Raman tidak boleh hanya menyamakan "kadaran kawasan puncak" dengan bahagian sebenar jenis logam dan semikonduktor dalam sampel.
Ini ialah salah satu isu percubaan yang paling penting apabila menilai logam dan separuh pengalir tunggal-karbon nanotiub berdinding.
RBM (Mod Pernafasan Jejari) dalam spektroskopi Raman sangat sensitif kepada diameter tiub nano karbon dan kiraliti, jadi kedudukan puncak RBM dan keadaan resonans boleh membantu dalam mengenal pasti struktur tertentu (n,m).
Penyelidikan telah membuktikan bahawa Raman boleh digunakan untuk pengecaman kiral SWCNT logam, dan resolusi tenaga yang sangat tinggi boleh diperolehi melalui ciri-ciri hamburan Raman elektronik.
Walau bagaimanapun,:
Ia tidak boleh diandaikan dengan mudah bahawa "keamatan puncak RBM logam ÷ semua keamatan puncak RBM=kandungan logam."
Sebabnya ialah isyarat Raman dipengaruhi oleh:
Panjang gelombang laser
Keadaan resonans
Diameter tiub karbon
Kiraliti
Keratan rentas-raman
Persekitaran sampel
dan faktor lain.
Penyelidikan jelas menunjukkan bahawa menggunakan bilangan garisan laser yang terhad untuk menganggarkan nisbah logam secara langsung melalui nombor puncak RBM atau keamatan bersepadu boleh menghasilkan sisihan.
VII. Bagaimana untuk Menggunakan Puncak RBM untuk Membantu Menilai Jenis Tunggal-Tiub Nano Karbon Berdinding?
RBM ialah salah satu cap jari struktur yang sangat penting dalam pencirian Raman bagi-notube karbon berdinding tunggal, tetapi analisis perlu digabungkan dengan tenaga laser dan pengecaman kiral.
Puncak RBM biasanya terletak di kawasan nombor gelombang yang lebih rendah, dan kedudukan puncaknya mempunyai hubungan yang jelas dengan diameter tiub nano karbon.
Perhubungan anggaran biasa boleh ditulis sebagai:
ωRBM ≈ A/d + B
di mana:
ωRBM: Kedudukan puncak RBM
d: diameter SWCNT
A, B: Parameter yang berkaitan dengan model dan persekitaran tertentu
Oleh itu, Raman bukan sekadar "melihat puncak memberitahu anda sama ada ia logam atau semikonduktor."
Pendekatan yang lebih dipercayai ialah:
Puncak RBM → Anggar diameter tiub → Gabungkan dengan keadaan resonans → Lakukan pengecaman (n,m) → Hakim jenis elektronik berdasarkan mod (n−m) 3.
Inilah sebabnya mengapa pembekal SWCNT profesional perlu memiliki keupayaan pencirian struktur yang agak lengkap.
VIII. Bolehkah Spektroskopi UV-vis-NIR Membezakan Antara Jenis Logam dan Semikonduktor?
Ya, dan spektroskopi UV-vis-NIR ialah salah satu kaedah penting untuk menganalisis komposisi SWCNT logam/separa pengalir.
Tiub nano karbon berdinding tunggal-separa pengalir mempunyai peralihan elektronik yang jelas, seperti ciri S11, S22 biasa; SWCNT logam mempunyai ciri peralihan optik yang berbeza.
Penyelidikan ACS sedia ada telah menggunakan spektroskopi serapan UV-vis-NIR untuk menganalisis nisbah SWCNT logam dan semikonduktor, dan melaporkan keputusan kuantitatif untuk sampel diperkaya-logam dan semikonduktor-. Sebagai contoh, kandungan logam beberapa sampel yang dipisahkan boleh mencapai 99.5%, dan kandungan semikonduktor boleh mencapai 98.9%.
Walau bagaimanapun, nombor ini adalah hasil percubaan sampel penyelidikan khusus, bukan penunjuk universal yang boleh dicapai oleh semua produk SWCNT.
Oleh itu, semasa perolehan, jika pembekal menuntut:
"Metallic SWCNT purity >99%"
Adalah lebih baik untuk bertanya lebih lanjut:
Apakah kaedah ujian?
Adakah ia menguji kandungan logam atau ketulenan kiraliti tertentu?
Adakah ia satu (n,m) atau campuran logam?
Apakah julat laser/spektrum yang digunakan?
Adakah terdapat data pencirian bebas?
IX. Bolehkah Pembelauan Elektron Menentukan Secara Terus Jenis Logam/Separuh Pengalir Tiub Nano Karbon Berdinding{1}Tunggal?
Pembelauan elektron boleh menyediakan asas struktur untuk pertimbangan jenis logam/separa pengalir dengan menganalisis struktur kristal dan (n,m) indeks kiral bagi SWCNT individu.
Ini adalah salah satu kaedah penting untuk mengkaji struktur tiub nano karbon individu.
Penyelidikan ACS telah menggunakan pembelauan elektron untuk menganalisis taburan kiraliti SWCNT dan menentukan nisbah logam dalam sampel berdasarkan nanotube karbon individu. Sebagai contoh, dalam satu sampel penyelidikan, analisis 166 SWCNTs menghasilkan nisbah logam kira-kira 24%; kumpulan sampel lain adalah kira-kira 33%.
Ini juga menggambarkan satu perkara penting:
Teori "kira-kira 1/3 logam, kira-kira 2/3 semikonduktor" ialah garis dasar statistik struktur, dan tidak bermakna bahawa mana-mana sampel tumbuh sebenar akan mengekalkan 33.3%/66.7%.
Nisbah sebenar dipengaruhi oleh:
Pemangkin
Suhu pertumbuhan
Sumber karbon
Kinetik pertumbuhan
Pengagihan diameter tiub
Selektif kiraliti
dan faktor lain.
X. Mengapakah Harga Tiub Nano Karbon Berdinding{1} Tunggal Boleh Sangat Berbeza?
Perbezaan harga SWCNT selalunya berkaitan dengan ketulenan, tahap kawalan kiraliti, nisbah logam/separa pengalir, pengedaran diameter tiub dan-tahap rawatan, bukan hanya "kandungan nanotiub karbon".
SWCNT campuran biasa dan SWCNT-separa pengalir ketulenan tinggi bukanlah logik perolehan yang sama.
| Jenis Produk | Titik Fokus Biasa | Kesukaran Teknikal | Arahan Permohonan |
|---|---|---|---|
| SWCNT biasa | Kesucian, diameter, panjang | Sederhana | Bahan komposit, bahan konduktif |
| SWCNT{0}}Ketulenan Tinggi | Ketulenan karbon, kekotoran | Agak tinggi | Bahan berprestasi tinggi- |
| Metalik-SWCNT Diperkaya | Nisbah logam | Agak tinggi | Filem konduktif, bahan elektronik |
| Semikonduktor-SWCNT Diperkaya | Nisbah semikonduktor | Agak tinggi | TFT, penderia, optoelektronik |
| Tunggal-Chiraliti SWCNT | (n,m) kesucian | Sangat tinggi | Nanoelektronik, penyelidikan asas |
| Tunggal-Chiraliti Tinggi-Kemurnian SWCNT | (n,m) + kesucian | Sangat tinggi | Elektronik ketepatan/optoelektronik |
Mencapai SWCNT seragam dengan-diameter, panjang, kiral dan sifat elektronik yang jelas sentiasa menjadi matlamat penting dalam bidang ini. Laluan penyelidikan termasuk pertumbuhan terpilih dan-pemisahan sintesis selepas.
XI. Bagaimana Memilih Antara Metalik dan Semikonduktor Tunggal-Tiub Nano Karbon Berdinding?
Jika keperluan teras anda ialah kekonduksian, anda biasanya perlu menumpukan pada nisbah logam; jika matlamatnya ialah transistor atau peranti semikonduktor, anda perlu menumpukan pada ketulenan semikonduktor dan kiraliti khusus.
Penghakiman awal boleh dibuat mengikut permohonan:
| Arahan Permohonan | Jenis SWCNT Lebih Fokus | Petunjuk Utama |
|---|---|---|
| Filem Konduktif Lutsinar | SWCNT diperkaya-logam | Kekonduksian, penghantaran, nisbah logam |
| Nano-bersambung | SWCNT logam | Rintangan, kapasiti bawaan semasa- |
| Medan-Transistor Kesan | SWCNT semikonduktor | Ketulenan semikonduktor, kiraliti |
| CNT-FET | Semikonduktor | Celah jalur, mobiliti, Ion/Ioff |
| Penderia Molekul | Semiconducting sering mendapat perhatian | Tindak balas, selektiviti |
| Pengesan foto | Semikonduktor | Peralihan optik, celah jalur |
| Bahan Komposit Konduktif | Metallic-diperkaya/campuran SWCNT | Rangkaian konduktif, keterserakan |
| Elektronik Fleksibel | Bergantung pada struktur peranti | Kiraliti, panjang, kesucian |
| Nanoelektronik -Tinggi | Jenis-kiraliti tunggal atau{1}}tinggi | (n,m) kesucian |
Perlu ditekankan bahawa "logam lebih baik" atau "separa pengalir lebih baik" bukanlah cara yang tepat untuk menilai bahan.
Pilihan sebenar harus ditentukan oleh peranti akhir dan sistem bahan.
XII. Mengapakah-Pengilang Tiub Nano Karbon Berdinding Tunggal Perlu Mengawal Kiraliti?
Kerana untuk-aplikasi SWCNT kelas atas, mengawal kiraliti sebenarnya mengawal sifat elektronik dan optik bahan akhir.
Laluan teknikal semasa utama termasuk:
Pertumbuhan terpilih
Kawalan Kiraliti
Siaran-pemisahan sintesis
Pengasingan logam/separa pengalir
Pemisahan kiraliti-tunggal
Untuk bahan komposit biasa, ketulenan kiraliti yang sangat tinggi mungkin tidak diperlukan.
Tetapi untuk:
CNT-FET
Transistor fleksibel
Peranti logik nanolaser
Pengesan foto
Berhampiran-peranti optoelektronik inframerah
Penderia molekul-tunggal
Kepentingan kawalan kiraliti akan meningkat dengan ketara.
XIII. Sebagai-Pengeluar Nanotiub Karbon Berdinding Tunggal, Bagaimanakah Shandong Tanfeng Memadankan Aplikasi Berbeza?
Pembangunan produk-tunggal karbon nanotiub berdinding Shandong Tanfeng boleh mewujudkan perhubungan yang sepadan dengan "aplikasi akhir-parameter struktur-" dan bukannya hanya menyediakan produk SWCNT spesifikasi bersatu.
Bagi pelanggan yang perlu membeli-karbon nanotube berdinding tunggal, komunikasi boleh memfokuskan pada parameter berikut:
1. Struktur Asas-Tiub Nano Karbon Berdinding Tunggal
Termasuk:
Diameter tiub
Panjang
Nisbah aspek
Luas permukaan tertentu
Ketulenan karbon
Kekotoran logam
Kandungan karbon amorfus
2. Jenis Elektronik
Mengikut keperluan aplikasi pelanggan, perhatian selanjutnya boleh diberikan kepada:
SWCNT logam
SWCNT semikonduktor
SWCNT diperkaya-logam
SWCNT yang diperkaya-separa pengalir
3. Maklumat Kiraliti
Untuk aplikasi-tinggi, perhatian lanjut boleh diberikan kepada:
(n,m) pengagihan
Sudut kiral
Pengagihan diameter tiub
Ijazah pengayaan kiraliti khusus
4. Pencirian Spektrum
Mengikut keperluan produk dan aplikasi, perhatian boleh diberikan kepada:
Raman
RBM
Nisbah G/D
UV-berbanding-NIR
PL
Pencirian struktur/komposisi yang lain
Ini amat penting untuk R&D dan perusahaan pengeluaran yang perlu membeli-tulen tunggal-tinggi tiub karbon berdinding, separa pengalir tunggal-nanotiub karbon berdinding dan logam tunggal-nanotiub karbon berdinding.
XIV. Aplikasi Manakah yang Lebih Sesuai untuk Produk-Tunggal Karbon Berdinding Shandong Tanfeng?
Shandong Tanfeng boleh menyediakan padanan produk untuk bahan elektronik, bahan konduktif dan{0}}pelanggan bahan komposit berprestasi tinggi di sekeliling jenis elektronik dan keperluan struktur SWCNT yang berbeza.
Peranti Elektronik
Bagi pelanggan yang memerlukan SWCNT semikonduktor, pemadanan spesifikasi boleh dijalankan di sekitar nisbah semikonduktor, taburan kiraliti dan ciri optik.
Filem Konduktif
Untuk aplikasi seperti filem konduktif lutsinar, tumpuan boleh diberikan pada nisbah logam, keupayaan pembentukan rangkaian dan rintangan filem.
Penderia
SWCNTs agak sensitif terhadap penjerapan permukaan dan perubahan cas tempatan, dan boleh digunakan untuk pelbagai jenis pembangunan bahan sensor.
Bahan Komposit Konduktif
Jika matlamat aplikasi adalah untuk mewujudkan rangkaian konduktif tambahan-rendah, pertimbangan menyeluruh tentang panjang, diameter, ketulenan, keadaan serakan dan jenis elektronik SWCNT diperlukan.
Sebagai-pengilang tiub nano karbon berdinding tunggal, Shandong Tanfeng boleh memadankan spesifikasi daripada dua dimensi-struktur produk dan penunjuk pencirian-mengikut keperluan aplikasi pelanggan tertentu, dan bukannya hanya menjual di bawah tiga perkataan "SWCNT."
XV. Soalan Lazim: Metalik dan Semikonduktor Tunggal-Tiub Nano Karbon Berdinding
1. Mengapakah tiub nano karbon berdinding tunggal- mempunyai jenis logam dan semikonduktor?
Oleh kerana arah guling graphene yang berbeza menghasilkan struktur kiral yang berbeza, dan struktur kiral menentukan tahap tenaga elektronik dan struktur jalur yang dibenarkan.
2. Bagaimana untuk menilai jenis SWCNT melalui (n,m)?
Kira (n−m) mod 3 untuk penghakiman urutan pertama-klasik.
Baki 0 → Metalik;
Baki 1 atau 2 → Semikonduktor.
3. Apakah jenis (6,5)-tunggal berdinding karbon tiub?
(6−5)=1, oleh itu (6,5) tergolong dalam SWCNT semikonduktor.
4. Apakah jenis (9,9)?
(9−9)=0, oleh itu (9,9) ialah SWCNT logam Kerusi berlengan biasa.
5. Bolehkah Raman mengukur kandungan logam dengan tepat?
Raman boleh digunakan untuk pencirian jenis logam/separa pengalir dan kiraliti, tetapi nisbah logam yang tepat tidak boleh diperoleh secara langsung hanya melalui satu kawasan puncak RBM atau nombor puncak. Keadaan resonans, panjang gelombang laser dan keratan rentas-Raman bagi kiral yang berbeza semuanya mempengaruhi keputusan.
6. Adakah SWCNT logam semestinya lebih konduktif daripada SWCNT semikonduktor?
Daripada takrifan struktur elektronik, jenis logam mempunyai hampir-ciri celah jalur sifar, tetapi kekonduksian bahan sebenar turut dipengaruhi oleh kecacatan, sesentuh, doping cas,-sentuhan antara tiub dan struktur rangkaian.
7. Apakah nisbah teori bagi jenis logam dan semikonduktor dalam-tunggal tiub karbon berdinding?
Di bawah model statistik taburan kiraliti rawak ideal, ia adalah kira-kira 1/3 logam dan 2/3 semikonduktor, tetapi sampel dewasa sebenar mungkin menyimpang dengan ketara daripada nisbah ini.
Menilai Tunggal-Jenis Nanotiub Karbon Berdinding: Mula-mula Lihat (n,m), Kemudian Lihat Data Pencirian
Untuk membezakan antara tiub karbon berdinding -tunggal logam dan semikonduktor, perkara yang paling teras bukanlah rupa, tetapi hasil struktur kiral dan pencirian elektronik.
Logik pertimbangan paling asas boleh diringkaskan sebagai: (n,m) indeks kiral → (n−m) mod 3 → Logam/separa pengalir → Raman, UV-vis-NIR dan pengesahan percubaan lain.
Jika hanya melakukan pertimbangan struktur asas, peraturan (n,m) sudah sangat praktikal. Jika memasuki perolehan produk sebenar, maka anda tidak boleh hanya melihat formula teori, tetapi juga perlu memberi tumpuan lebih lanjut kepada:
Ketulenan-karbon nanotube berdinding tunggal
Nisbah logam/separa pengalir
Pengagihan diameter tiub
Pengagihan panjang
Pengagihan kiraliti
data Raman
UV-berbanding-data NIR
data PL
Kekotoran logam
Konsistensi kelompok
Terutama untuk SWCNT gred-elektronik, "sama ada-berdinding tunggal" hanyalah langkah pertama. "Kiraliti yang mana, jenis elektronik yang mana dan ketulenan yang mana" benar-benar menentukan nilai aplikasinya.
Sebagai-pengilang nanotiub karbon berdinding tunggal, Shandong Tanfeng boleh menyediakan sokongan pemilihan daripada tiub karbon-berdinding tunggal asas kepada produk jenis elektronik tertentu di sekeliling keperluan produk SWCNT parameter logam, semikonduktor dan berbeza serta menggabungkan data Raman, spektroskopi dan pencirian lain untuk membantu pelanggan menilai sama ada produk itu sesuai untuk aplikasi sasaran.
Bagi pelanggan luar negara yang mencari-Tiub Nano Karbon Berdinding Tunggal, SWCNT Semiconducting, Metallic SWCNT dan High-Ketulenan SWCNT, daripada hanya membandingkan harga, adalah lebih baik untuk mengesahkan terlebih dahulu sama ada data jenis elektronik, pengedaran kiraliti dan pencirian benar-benar memenuhi keperluan aplikasi.

