Приклади вживання Вуглецевих нанотрубок Українська мовою та їх переклад на Англійською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
Вважається, що негнучкий матеріал у два раза міцніше вуглецевих нанотрубок.
У 1993 році новий клас вуглецевих нанотрубок був виявлений, за допомогою всього одного шару.
Оберлін, Ендо і Кояма опублікували докази створення вуглецевих нанотрубок, використовуючи техніку вирощування парів.[1][2].
Мілдред Дресселгауз(США):«За її дослідження матеріалів у твердому агрегатному стані,включаючи концептуалізацію створення вуглецевих нанотрубок.».
Методом молекулярної динаміки проведено моделювання водних розчинів вуглецевих нанотрубок, функціоналізованих аніонними групами-COO- на краях.
Люди також перекладають
Інженери Університету Вісконсин-Медісон використовуватипроцес вирішення для осадження вирівняних масивів вуглецевих нанотрубок на 1 дюйм на 1 дюйм підкладок.
Пропозиція використання вуглецевих нанотрубок для створення космічного ліфта була висунута Марком Мідовніком, вченим Королівського коледжу в Лондоні.
Для застосування такого палива іокислювача Маск планує використовувати особливі баки з переплетених вуглецевих нанотрубок, які зараз створюються в лабораторіях SpaceX.
Новий вид комп'ютерної мікросхеми(масив мікросхем на пластині, зображеної вище) містить тисячі транзисторів,виготовлених з вуглецевих нанотрубок, а не з кремнію.
Компанія заявила, що може використовувати технологію вуглецевих нанотрубок, яка більш ніж в 20 разів міцніша за сталь, щоб побудувати вал підйому 96 000 км над Землею.
Крім того,вони підвищили електропровідність акумуляторв шляхом включення графенових або багатошарових вуглецевих нанотрубок в анод або катод, відповідно.
Матеріал складається з безлічі волокон, в основі яких лежать два сплавлених волокна целюлози і триацетату,і покритий шаром вуглецевих нанотрубок.
Однак,- каже він,- існують певні проблеми, які треба вирішувати, наприклад,необхідність надзвичайної чистоти вуглецевих нанотрубок та певного їх розміщення на нанорівні».
Активною розробкою технології вчені займалися щев 2013 році, коли проводилося вивчення властивостей матеріалів при виробництві вуглецевих нанотрубок.
Тепер, уперше,Університет Вісконсин-Медісон матеріалів інженери створили транзистори вуглецевих нанотрубок, що перевершують впроваджений кремнієвих транзисторів.
Дослідники використовували їх масштабується ішвидкого процесу осадження, щоб покрити всю поверхню цієї підкладки з вирівняних вуглецевих нанотрубок менш ніж за 5 хвилин.
Нещодавно вчені з Массачусетського технологічного інституту знайшли спосіб використовувати вуглецевих нанотрубок для збору в 100 разів більше сонячної енергії, ніж звичайний фотоелемент на сонячної панелі.
Прорив команди може прокласти шлях для вуглецевих нанотрубок транзисторів, щоб замінити кремнієві транзистори, і є особливо перспективним для бездротових комунікаційних технологій.
Але ряд проблем, які перешкоджаютьрозвитку високопродуктивних транзисторів, виготовлених з вуглецевих нанотрубок, крихітні циліндри з вуглецю товщиною всього в один атом.
В самому кінці минулого року представники компанії Fujitsu оголосили про розробку процесу виробництва листового матеріалу,що складається із багатостінних вуглецевих нанотрубок.
Показано, що гетероконтакти між електродами з золота та одностінних вуглецевих нанотрубок змінюють свій електричний опір при мінімальному впливі газового середовища.
Цей прорив у продуктивності вуглецевих нанотрубок транзистора критичний для просування до експлуатації вуглецевих нанотрубок в логіці, високошвидкісному зв'язку, а також інших технологіях напівпровідникової електроніки”.
Властивості взаємодій між нейронами і нових матеріалів, таких вуглецевих нанотрубок і графема, будуть покриті, а також основні властивості атомно-силової мікроскопії та передових фотоніки.
Це спеціальне покриття, створене на базі мільйонів вуглецевих нанотрубок діаметром близько 20 нанометрів(приблизно в 3500 разів менше діаметра людського волосся) і довжиною від 14 до 50 мікрон(1 нанометр дорівнює 0,001 мікрона).
Науковці інтегрували понад 1 мільйон RRAM і 2 мільйони вуглецевих нанотрубок автоелектронних транзисторів, створивши найбільш комплексну наноелектронну систему за всю історію нанотехнологій.
Науковці інтегрували понад 1 мільйон RRAM і 2 мільйони вуглецевих нанотрубок автоелектронних транзисторів, створивши найбільш комплексну наноелектронну систему за всю історію нанотехнологій.
Науковці інтегрували понад 1 мільйон RRAM і 2 мільйони вуглецевих нанотрубок автоелектронних транзисторів, створивши найбільш комплексну наноелектронну систему за всю історію нанотехнологій.