• 52-rasm (a)
  • Uglerod nanostrukturalarini potentsial qo'llash istiqbollari




    Download 6,38 Mb.
    Pdf ko'rish
    bet41/58
    Sana18.12.2023
    Hajmi6,38 Mb.
    #122328
    1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   58
    Bog'liq
    dinadayalane2016 (1) o\'zbekcha copy (1)

    Uglerod nanostrukturalarini potentsial qo'llash istiqbollari
    64
    51-rasm Kamchiliklarning yakuniy geometriyalari uchun shar va tayoq modellari: (a) 585 va (b)
    grafendagi 555777; (c) SWCNT (5,5) kresloda 585 egilgan va (d) 555777; (e) (8,0) zigzag
    SWCNTda 585 parallel va (f) 555777. Beshburchaklardagi uglerod atomlari qizil rang bilan
    belgilangan, sakkizburchak yoki yettiburchakni tugatganlar ko'k rangda, 555777 nuqsonlarda C3
    simmetriya operatsiyasining markazida joylashganlar yashil rangda bo'yalgan. Qolganlarning
    hammasi kul rangda ( Amorim va boshq.
    (2007)
    ma'lumotnomasi ruxsati bilan qayta nashr etilgan ).
    Mualliflik huquqi 2007 Amerika Kimyo Jamiyati)
    TC Dinadayalane va J. Leszczynski
    Machine Translated by Google


    a
    b
    585 - Grafen
    585
    555777 - Grafen
    555777
    585 - Grafen
    585
    555777
    555777 - Grafen
    d[Å]
    d[Å]
    zigzag SWCNTs. Grafen uchun chegaralar ikkala grafikda ham berilgan (ruxsat bilan qayta nashr etilgan
    65
    ma'lumotnomadan Amorim va boshqalar.
    (2007).
    Mualliflik huquqi 2007 Amerika Kimyo Jamiyati)
    52-rasm (a) kreslo va (b) 585 va 555777 nuqsonlar uchun shakllanish energiyasi va diametr.
    Uglerodning asosiy strukturaviy, elektron va kimyoviy xossalari...
    11
    (14.0)
    5.6
    (8,0)
    (9,0)
    6.8
    (7.7)
    7
    (15,0)
    6.0
    6.8
    4.8
    4.4
    12
    (10,0)
    6
    (18,0)
    6.4
    (6.6)
    12
    4.4
    (9,0)
    8
    (18,0)
    (14.0)
    (10.10)
    6.4
    (9,9)
    6.0
    4.0
    7.6
    (12.0)
    8
    13 14
    5.2
    ÿ 0,8 eV
    4.0
    14
    7.6
    5.6
    9
    (17,0)
    (12.0)
    (10,0)
    ÿ 0,8 eV
    3.6
    7.2
    (8.8)
    (8,0)
    10
    4.8
    (17,0)
    (5.5)
    6
    7.2
    5.2
    10
    (15,0)
    E1[eV]
    E1[eV]
    Hozirgi vaqtda uglerod nanotubalari qo'llaniladigan mumkin bo'lgan almashtirish materiali (Xia va boshq.
    faollik, ferment inhibisyonu, DNK parchalanishi, fotodinamik terapiya, elektron uzatish,
    2009).
    Grafen asosidagi suyuq kristalli qurilmalar (LCD) mukammal ishlash ko'rsatadi
    rulmanlar, engil batareyalar, yangi moylash materiallari, nano o'lchamli elektr kalitlari,
    yuqori kontrast nisbati bilan. Shunday qilib, LCD displeylar grafenning birinchi real reklamasi bo'lishi mumkin
    biofanda. Grafen asosidagi materiallar energiya va atrof-muhit uchun ma'lum
    yangi plastmassalar, saraton kasalliklari uchun o'smaga qarshi terapiya va yonish fanlari va
    ilova (Blake va boshq.
    2008).
    ilovalar (Bo va boshq.
    2015;
    Chen va boshq.
    2015;
    Yuan va He
    2015).
    Grafen - a
    astrofizika (Dresselhaus va boshq.
    1996;
    Lebedeva va boshq.
    2015).
    Elektron donor qismlarini biriktirish
    natijasida olingan fulleren hosilalari fotovoltaik sifatida ishlatiladi.
    Fullerenlar ko'plab sohalarda, shu jumladan virusga qarshi vositalarda qo'llash imkoniyatlariga ega
    Machine Translated by Google


    MWCNTlar yuqori mexanik kuch va molekulyar uzunlikdagi shkalalarda suyuqlikni tashish
    qobiliyati tufayli nano-suyuqlik qurilmalarida foydalanish uchun katta imkoniyatlarga ega
    (Sinha va Yeow
    2005).
    Nanotubaning miniatyura o'lchamining afzalliklari va zarur bo'lgan oz
    miqdordagi material tufayli, uglerod nanotubalari kimyoviy zondlash ilovalari uchun
    o'rganilmoqda. SWCNTlar yuqori samarali nano-sensorlar va qurilmalarni yaratish uchun
    istiqbolli materiallardir (Close va boshq.
    2008).
    SWCNTlardagi nuqsonlar kimyoviy zondlash
    ilovalarida muhim rol o'ynaydi (Robinson va boshq.
    2006).
    CNTlar yurak urish tezligini,
    haroratni, qon glyukozasini va yurak faoliyati darajasini kuzatish uchun implantatsiya qilingan
    sensorlar sifatida ishlatilishi mumkin, shuningdek, shikastlangan hujayralarni tiklash yoki
    kimyoviy reaktsiyalar orqali o'smalarni yo'q qilish uchun ishlatilishi mumkin (Sinha va Yeow
    2005).
    Uglerod nanotubalarining tanlangan ilovalaridan ba'zilari
    53-rasmda ko'rsatilgan.
    qurilmalar. Fullerenlarni o'z ichiga olgan molekulyar birikmalarning supramolekulyar dizayni
    yangi samarali fotovoltaik qurilmalarga erishish imkoniyatini beradi (Hudhomme va Kusso
    2007).
    Fullerenlar istiqbolli biotibbiy qo'llanmalarni ko'rsatadi (Bakry va boshq.
    Uglerod nanotubalari uchun bir nechta potentsial ilovalar taklif qilingan, masalan,
    o'tkazuvchan va yuqori quvvatli kompozitlar, energiyani saqlash va energiya konvertatsiya
    qilish qurilmalari, sensorlar, maydon emissiyasi displeylari va radiatsiya manbalari va
    nanotuba asosidagi yarim o'tkazgich qurilmalar (Baughman va boshq.
    2002;
    Sinha) . va
    Yeow
    2005).
    Uglerod nanotubka elektrodlari bo'lgan superkondansatkichlar batareyalarga
    qaraganda yuqori quvvat qobiliyatini talab qiladigan qurilmalar uchun ishlatilishi mumkin.
    Nanotubalar vodorod saqlash sifatida potentsial qo'llanilishi mumkin (Dinadayalane va
    Leszczynski
    2009).
    CNTlar EMI (elektromagnit parazit) va chaqmoq urishidan himoya qilishni
    taklif qilish uchun samolyotlarga qo'shilishi mumkin. Ular, shuningdek, samolyotni kuchliroq
    va engilroq qiladi, bu esa katta yuk tashish va yoqilg'i samaradorligini oshirish imkonini beradi.
    Ular qo'shimcha og'irlik qo'shmasdan hosil bo'lgan issiqlikni samarali ravishda tortib olish
    uchun tijorat samolyotlarida va noutbuklarda ishlatilishi mumkin (Sinha and Yeow
    2005).
    Nanotube plyonkalari avtomobil sanoatida yengil avtomobillar va yuk mashinalarini kuchliroq,
    ammo engilroq va shuning uchun yoqilg'i tejamkor qilish uchun ishlatilishi mumkin. Radial
    hizalangan CNT'li uch o'lchovli grafen-CNT ichi bo'sh tolalar energiyani samarali aylantirish
    va saqlash uchun foydali bo'lishi mumkin (Xue va boshq.
    2015;
    Yu va boshq.
    2014;
    Zhu va boshq.
    2012).
    Kationik fullerenlarning mikroblarga qarshi fotosensibilizator sifatida ishlashi aniqlandi. Bis-
    funksionallashtirilgan C60 hosilalari OIV-1 va OIV-2 shtammlariga qarshi faollikni ko'rsatdi
    (Bosi va boshq.
    2003).
    Fulleren hosilalarining virusga qarshi faolligi ularning noyob molekulyar
    arxitekturasi va antioksidant faolligi kabi bir qancha biologik xususiyatlarga asoslanadi (Bakry
    va boshq.
    2007).
    Hidrofil bo'laklar bilan hosil qilingan fullerenlar uyali etkazib berish uchun
    dori va genlarni olib yurishga qodir (Thrash va boshq.
    1999).
    Suyakda metallofullerolning
    lokalizatsiyasi leykemiya va suyak saratonini davolashda foydali kimyoterapevtik vosita
    bo'lishi mumkin (Thrash va boshq.
    1999).
    Uglerod nanotubalari miniatyura biologik elektron qurilmalar yasash imkoniyatiga ega.
    1999).
    Fulleren hosilalari antibakterial va antiproliferativ faollikni ko'rsatdi; ular bakteriyalar
    va saraton hujayralarining o'sishini samarali ravishda inhibe qildilar (Mashino va boshq.
    2003).
    CNTlarning potentsial biologik va biomedikal ilovalari tekshirilmoqda (Dhar va boshq.
    2008;
    Karousis va boshq.
    2009;
    Liu va boshq.
    2007;
    Sinha va Yeow
    2005).
    2007;
    Bosi va boshqalar.
    2003 yil;
    Mashino va boshqalar.
    2003 yil;
    Stoilova va boshqalar.
    2007;
    Thrash va boshqalar.
    TC Dinadayalane va J. Leszczynski
    66
    Machine Translated by Google



    Download 6,38 Mb.
    1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   58




    Download 6,38 Mb.
    Pdf ko'rish

    Bosh sahifa
    Aloqalar

        Bosh sahifa



    Uglerod nanostrukturalarini potentsial qo'llash istiqbollari

    Download 6,38 Mb.
    Pdf ko'rish