碳纳米管及其传感效应.doc
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碳纳米管及其传感效应什么是碳纳米管?1991年,日本电气公司教授S.Iijima[1]发现了碳纳米管,这种碳纳米管是90年代发现的碳家族中第五种同素异形体,由自然界最强的C-C共价键结合而成。碳纳米管的结构可看成是由石墨烯卷成的圆筒,碳原子在其表面呈螺旋状排列,特殊情况下可呈扶手椅和锯齿状。根据壁的层数,它可分为单壁和多壁两种;同时,根据特性矢量(n,m),它又分为金属性和半导体性两种:当n-m为3的整数倍时,其为金属性,其余情况下则为半导体性[2]。因为特有的力学、电子、化学性质以及准一维管状分子结构和
碳纳米管中的准高压效应及其应用.docx
碳纳米管中的准高压效应及其应用碳纳米管是由一层碳原子构成的薄管状结构,具有优异的导电、导热、机械等物理性质,是一种被广泛研究的纳米材料。随着碳纳米管技术的不断发展与进步,人们开始关注碳纳米管在高压物理学中的应用。碳纳米管在高压物理学中的应用,主要涉及到准高压与高压实验。一、碳纳米管中的准高压效应准高压指的是在物质结构中存在微小变化时,会引起非线性响应,即材料特性的非线性变化。在碳纳米管中,准高压效应表现为在低于标准高压下,电阻率和热导率的线性变化,但在超过标准高压后,会出现非线性变化。这种非线性变化被称为
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碳纳米管中的准高压效应及其应用标题:碳纳米管中的准高压效应及其应用摘要:碳纳米管是一种结构独特、性能优异的纳米材料,具有众多的潜在应用领域。本文将重点讨论碳纳米管中的准高压效应以及其在纳米电子学、能源储存和催化剂等领域的应用。首先介绍了碳纳米管的基本性质及制备方法,然后探讨了准高压效应的机理和影响因素,并详细阐述了准高压效应在不同领域中的应用及其潜在价值。最后,总结了目前碳纳米管中准高压效应的研究状况,并对其未来的发展进行展望。1.引言碳纳米管是一种由碳原子构成的纳米材料,具有优异的机械、电学、热学和光学
巨磁电阻效应及其传感器的原理.pdf
巨磁阻效应及其传感器的原理和应用一、概述对于物质磁电阻特性的研究由来已久,早在20世纪40年代人们就发现了磁电阻效应。所谓磁电阻是指导体在磁场中电阻的变化,通常用电阻变化率Δr/r描述。研究发现,一般金属导体的Δr/r很小,只有约10-5%;对于磁性金属或合金材料(例如坡莫合金),Δr/r可达(3~5)%。所谓巨磁电阻(GMR)效应,是指某些磁性或合金材料的磁电阻在一定磁场作用下急剧减小,而Δr/r急剧增大的特性,一般增大的幅度比通常的磁性与合金材料的磁电阻约高10倍。利用这一效应制成的传感器称为GMR传
电光与磁光效应的互补特性及其传感应用.docx
电光与磁光效应的互补特性及其传感应用电光效应和磁光效应是光学传感技术中的两个重要概念,它们基于不同的光学性质,实现传感器的敏感度和精度提高。本文将着重讨论电光效应和磁光效应的互补特性及其在传感应用方面的相关研究。电光效应是指在电场作用下,物质的介电常数发生变化,从而改变光的传播速度和方向的现象。其基本原理是光波的电场矢量和物质极化矢量的相互作用。在电光材料中,当电场作用于晶体时,能够使晶格产生畸变而导致物质的极化强度发生变化。因此,对于电场强度的变化,电光材料的极化强度也会随之改变,从而使光的传播速度和方