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Nanotubes de carbone

1991
  • Sumio Iijima
Chercheur manipulant des nanotubes de carbone à l'aide d'un microscope à force atomique dans un laboratoire de science des matériaux.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

Les nanotubes de carbone (NTC) sont des molécules cylindriques constituées de feuilles enroulées d'atomes de carbone monocouches (graphèneIls peuvent être à simple paroi (SWCNT) ou à parois multiples (MWCNT). Leurs propriétés sont exceptionnelles, notamment une résistance à la traction remarquable (environ 100 GPa), une conductivité électrique et thermique élevées. Leur comportement électronique (métallique ou semi-conducteur) dépend de leur chiralité, c'est-à-dire de l'angle d'enroulement du réseau de graphène.

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.

Les nanotubes de carbone multi-parois (MWCNT) sont constitués de multiples cylindres concentriques de graphène, emboîtés comme des poupées russes. Généralement plus faciles et moins coûteux à produire que les nanotubes de carbone mono-parois (SWCNT), ils présentent néanmoins des propriétés plus complexes dues aux interactions entre leurs parois. Leur résistance mécanique est exceptionnelle. Les fortes liaisons carbone-carbone sp² font des nanotubes de carbone l'un des matériaux les plus rigides et les plus résistants jamais découverts, avec un module de Young supérieur à 1 TPa et une résistance à la traction pouvant atteindre 100 GPa, surpassant largement celle de l'acier. Leur conductivité thermique le long de l'axe du tube peut également surpasser celle du diamant. Ces propriétés en font des agents de renforcement idéaux pour les matériaux composites. Toutefois, des défis subsistent quant à l'obtention d'une dispersion uniforme au sein d'une matrice et à la production à grande échelle de nanotubes de carbone présentant une chiralité unique et sélectionnée, ce qui a limité leur application en électronique, domaine où la pureté est primordiale.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Physique de l'état solide

Taper

Matériau

Perturbation

Révolutionnaire

Usage

Créneau/spécialité

Précurseurs

  • découverte des fullerènes (c60) en 1985
  • prédictions théoriques de l'existence et de la stabilité des nanotubes de carbone
  • développement de techniques de synthèse par décharge d'arc et ablation laser
  • progrès de la microscopie électronique à transmission haute résolution (HRTEM) pour l'imagerie

Applications

  • additifs dans les composites à haute résistance (par exemple, cadres de vélo, pièces automobiles)
  • films conducteurs pour écrans tactiles et électroniques
  • conseils pour les sondes de microscope à force atomique (AFM)
  • matériaux d'interface thermique pour le refroidissement de l'électronique
  • composants des supercondensateurs et des batteries

Brevets:

  • US 5,747,161
  • US 6,683,783

Idées d'innovations potentielles

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Lié à : nanotube de carbone, CNT, SWCNT, MWCNT, graphène, chiralité, résistance à la traction, Sumio Iijima, matériau composite, nanotechnologie.

Contexte historique

Nanotubes de carbone

1984
1986
1986
1991
1995
2000
2004
1984
1985
1986
1990
1994
1997
2002
2015-09-14

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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