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Nanotubos de carbono

1991
  • Sumio Iijima
Investigador manipulando nanotubos de carbono con un microscopio de fuerza atómica en el laboratorio de ciencias de los materiales.

(generate image for illustration only)

Los nanotubos de carbono (CNT) son moléculas cilíndricas de láminas enrolladas de átomos de carbono monocapa (grafeno). Pueden ser de pared simple (SWCNT) o multipared (MWCNT). Sus propiedades son extraordinarias, incluyendo una excepcional resistencia a la tracción (~100 GPa), alta conductividad eléctrica y alta conductividad térmica. Su comportamiento electrónico (metálico o semiconductor) depende de su quiralidad, es decir, del ángulo de enrollamiento de la red de grafeno.

The structure of a carbon nanotube is key to its remarkable properties. A single-walled carbon nanotube (SWCNT) can be conceptualized by taking a sheet of graphene and rolling it into a seamless cylinder. The way the sheet is rolled is defined by a chiral vector, [latex]vec{C}_h = nvec{a}_1 + mvec{a}_2[/latex], where [latex]vec{a}_1[/latex] and [latex]vec{a}_2[/latex] are the graphene lattice vectors and (n, m) are integers. This chiral vector dictates the nanotube’s diameter and its electronic properties. If n = m, the nanotube is called “armchair” and is always metallic. If n – m is a multiple of 3, the nanotube is a narrow-gap semiconductor or quasi-metallic. Otherwise, it is a moderate-gap semiconductor. This extreme sensitivity of electronic properties to subtle structural changes is a unique feature of CNTs.

Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) consist of multiple concentric cylinders of graphene, nested like Russian dolls. They are generally easier and cheaper to produce than SWCNTs but have more complex properties due to inter-wall interactions. Their mechanical strength is exceptional. The strong sp² carbon-carbon bonds make CNTs one of the stiffest and strongest materials ever discovered, with a Young’s modulus over 1 TPa and tensile strength up to 100 GPa, far exceeding that of steel. Their thermal conductivity along the tube axis can also surpass that of diamond. These properties make them ideal reinforcement agents in composite materials. However, challenges remain in achieving uniform dispersion within a matrix and in producing CNTs with a single, selected chirality on a large scale, which has limited their application in electronics where purity is paramount.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Física del estado sólido

Tipo

Material

Disrupción

Revolucionario

Utilización

Nicho/Especialización

Precursores

  • descubrimiento de los fulerenos (c60) en 1985
  • Predicciones teóricas de la existencia y estabilidad de los nanotubos de carbono
  • Desarrollo de técnicas de síntesis por descarga de arco y ablación láser
  • Avances en la microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (hrtem) para la obtención de imágenes

Aplicaciones

  • aditivos en compuestos de alta resistencia (por ejemplo, cuadros de bicicletas, piezas de automóviles)
  • Películas conductoras para pantallas táctiles y electrónica
  • Consejos para sondas de microscopio de fuerza atómica (AFM)
  • Materiales de interfaz térmica para refrigeración de dispositivos electrónicos
  • componentes en supercondensadores y baterías

Patentes:

  • US 5,747,161
  • US 6,683,783

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Contexto histórico

Nanotubos de carbono

1974-11-15
1980
1986
1991
2015-09-14
1970
1980
1980
1990
1994

(si se desconoce la fecha o no es relevante, por ejemplo "mecánica de fluidos", se ofrece una estimación redondeada de su notable aparición)

Invención, innovación y principios técnicos relacionados

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