電子デバイスおよびセンサーへの低壁カーボンナノチューブ粉末の適用
電界放出: ナノメートルスケールの放出チップ、大きなアスペクト比、高強度、高い靭性、良好な熱安定性および導電性により、カーボンナノチューブは理想的な電界放出材料になります。これは、冷間放出電子銃やフラットパネルディスプレイなどの多くの分野で使用されることが期待されています。
日本はこのタイプの技術のカラーTVプロトタイプを製造しており、その画像解像度は他の既知の技術では達成できません。従来の電子銃と比較して、カーボンナノチューブで作られた電子銃は安定していて空気中で作るのが簡単であるだけでなく、より低い動作電圧と大きな放出電流を持っています、大型フラットパネルディスプレイの製造に適しています。
電子送信材料として指向性の高い単層カーボンナノチューブを使用すると、画面の画像を鮮明にするだけでなく、電子と画面の間の距離を短くすることができます。より薄い壁掛けテレビの製造を可能にします。
新しい電子プローブ: カーボンナノチューブは大きなアスペクト比、ナノスケールの先端、そしてそれらを理想的な電子プローブ材料にする高いモジュラス。壊れにくい: 観察された物体の表面と衝突しても、カーボンナノチューブは壊れにくく、カーボンナノチューブは観察された物体と柔らかい接触をすることができます。
高い柔軟性: カーボンナノチューブのケージのようなカーボンメッシュ構造は、観測された物体の粗い表面のくぼみに入る可能性があります。観察された物体の表面形態と状態をよりよく示すことができ、再現性が良好です。
このタイプの電子顕微鏡のプローブとしてカーボンナノチューブを使用すると、プローブの耐用年数を延ばすだけでなく、顕微鏡の解像度を大幅に向上させることができます。特に、タンパク質および生物学的高分子構造の観察および特性評価における原子力顕微鏡などのプローブタイプ顕微鏡の適用を拡大します。
スーパーキャパシタ: 多孔質炭素は、微細孔の分布が広いだけでなく (孔の30% 未満がエネルギー貯蔵に寄与する) 、結晶化度も低く、導電率が悪い、そして小さい容量。カーボンナノチューブは、結晶化度が高く、導電性が高く、比表面積が大きく、合成プロセスを通じて微細孔のサイズを制御できます。特定の表面利用率は100% に達する可能性があり、スーパーキャパシタの限界容量は突然3〜4桁増加しました。そしてサイクル寿命は10,000回以上です (耐用年数は5年を超えます)。モバイル通信、情報技術、電気自動車、航空宇宙、および国防の科学技術において、非常に重要で幅広いアプリケーションの見通しがあります。
センサー: カーボンナノチューブが特定のガスを吸収した後、それらの導電率が大幅に変化するため、カーボンナノチューブをガスセンサーにしてガスを検出して警告することができます。カーボンナノチューブに感光性、水分感受性、感圧、その他の材料を充填することにより、さまざまなナノスケールの機能センサーにすることもできます。ナノチューブセンサーは巨大な産業になるでしょう。