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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.

(generate image for illustration only)

Les nanotubes de carbone (NTC) sont des molécules cylindriques constituées de feuillets enroulés d'atomes de carbone monocouches (graphène). Ils peuvent être monoparois (SWCNT) ou multiparois (MWCNT). Leurs propriétés sont exceptionnelles, notamment une résistance à la traction exceptionnelle (~100 GPa), ainsi qu'une conductivité électrique et thermique élevée. 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.

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
- 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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Contexte historique

Nanotubes de carbone

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

(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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