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Nanotubos de carbono

1991
  • Sumio Iijima
Pesquisador manipulando nanotubos de carbono com microscópio de força atômica no laboratório de ciência dos materiais.

(Imagem gerada apenas para fins ilustrativos)

Os nanotubos de carbono (CNTs) são moléculas cilíndricas de folhas enroladas de átomos de carbono de camada única (grafenoEles podem ser de parede simples (SWCNTs) ou de paredes múltiplas (MWCNTs). Suas propriedades são extraordinárias, incluindo resistência à tração excepcional (~100 GPa), alta condutividade elétrica e alta condutividade térmica. Seu comportamento eletrônico (metálico ou semicondutor) depende de sua quiralidade, ou seja, do ângulo de enrolamento da rede 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.

Os nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs) consistem em múltiplos cilindros concêntricos de grafeno, aninhados como bonecas russas. Geralmente, são mais fáceis e baratos de produzir do que os nanotubos de carbono de parede simples (SWCNTs), mas possuem propriedades mais complexas devido às interações entre as paredes. Sua resistência mecânica é excepcional. As fortes ligações carbono-carbono sp² fazem dos CNTs um dos materiais mais rígidos e resistentes já descobertos, com um módulo de Young superior a 1 TPa e resistência à tração de até 100 GPa, muito acima da do aço. Sua condutividade térmica ao longo do eixo do tubo também pode superar a do diamante. Essas propriedades os tornam agentes de reforço ideais em materiais compósitos. No entanto, ainda existem desafios para alcançar uma dispersão uniforme dentro de uma matriz e para produzir CNTs com uma única quiralidade selecionada em larga escala, o que tem limitado sua aplicação na eletrônica, onde a pureza é fundamental.

UNESCO Nomenclature: 2211
Física do estado sólido

Tipo

Material

Interrupção

Revolucionário

Uso

Nicho/Especializado

Precursores

  • descoberta dos fulerenos (c60) em 1985
  • previsões teóricas da existência e estabilidade de nanotubos de carbono
  • desenvolvimento de técnicas de síntese por descarga de arco e ablação a laser
  • Avanços na microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (HRTEM) para imageamento.

Aplicações

  • aditivos em compósitos de alta resistência (ex: quadros de bicicletas, peças de automóveis)
  • Filmes condutores para telas sensíveis ao toque e eletrônicos
  • dicas para sondas de microscópio de força atômica (AFM)
  • Materiais de interface térmica para resfriamento de eletrônicos
  • componentes em supercapacitores e baterias

Patentes:

  • US 5,747,161
  • US 6,683,783

Ideias de Inovação Potencial

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Relacionado a: nanotubo de carbono, CNT, SWCNT, MWCNT, grafeno, quiralidade, resistência à tração, Sumio Iijima, material compósito, nanotecnologia.

Contexto histórico

Nanotubos de carbono

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

(Caso a data seja desconhecida ou irrelevante, por exemplo, "mecânica dos fluidos", é fornecida uma estimativa aproximada de seu surgimento notável)

Princípios relacionados à invenção, inovação e tecnologia

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