Приклади вживання Вуглецеві нанотрубки Українська мовою та їх переклад на Англійською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
Наука вуглецеві нанотрубки”.
Сторінка про Вуглецеві Нанотрубки.
Вуглецеві нанотрубки можна використовувати в наноелектроніці.
Комерційні постачальники вуглецеві нанотрубки та споріднені матеріали.
Це родовище на катоді, який містить вуглецеві нанотрубки.
Так Вуглецеві нанотрубки можуть наблизити використання водню в якості побутового палива.
Наприклад, наші будівельні блоки- вуглецеві нанотрубки- дають змогу створювати великі безшовні каркаси.
За словами дослідників, відмінним матеріалом на роль основи для такого кабелю можуть служити вуглецеві нанотрубки.
Основу пристрою будуть становити проводять вуглецеві нанотрубки, які здатні формувати шлях для проходження сигналів.
Головна сенсація винаходу, це те, що вуглецеві нанотрубки для схем та пам'яті RRAM можуть бути виготовлені при більш низьких температурах- менше, ніж 200 градусів.
Це включає в себе використання ультрасоніки під час опадів і деагломерацію нанорозмірних матеріалів,таких як оксиди металів або вуглецеві нанотрубки.
Компанія планує використати вуглецеві нанотрубки, які у 20 разів міцніші за сталь, для виробництва кабелів, необхідних для ліфта.
Розсіювання кремнезем, зола, пігменти або інші наноматеріали, такі як вуглецеві нанотрубки, вимагає іншої інтенсивності обробки та рівня енергії.
Зокрема, такий вплив надають вуглецеві нанотрубки, які вважають одним з найперспективніших наноматеріалів близького майбутнього.
При проектуванні сучасних матеріалів часто використовуються вуглецеві нанотрубки- крихітні, порожні циліндри, стінки яких є решітками з атомів вуглецю.
Головна сенсація винаходу, це те, що вуглецеві нанотрубки для схем та пам'яті RRAM можуть бути виготовлені при більш низьких температурах- менше, ніж 200 градусів.
Матеріали, що беруть участь у виробництвібазових волокон, легко доступні, і вуглецеві нанотрубки можна наносити під час стандартного процесу фарбування.
Дозволяє цілеспрямовано отримувати вуглецеві нанотрубки і нановолокна та збільшити вихід вуглецевих наноматеріалів від двох до десяти.
Завдяки унікальним фізичним властивостям і структурними особливостями вуглецеві нанотрубки- ідеальні претенденти на роль елементів для електронних схем.
Він відомий ще з 1950-х років, якщо не раніше, що вуглецеві нанотрубки можуть також здійснюватися шляхом передачі вуглецевмісних газів, таких як вуглеводнів, на каталізаторі.
Важливим полем застосуванняультразвукових дисперсійних є дисперсія наночастинок, таких як Вуглецеві нанотрубки, кремнезему, Глинозем, Двоокис титану або Магнетит.
Завдяки унікальним фізичним властивостям та структурним особливостям вуглецеві нанотрубки в даному випадку є ідеальними претендентами на роль елементів для електронних схем.
Вуглецеві нанотрубки(CNTs) є частиною спеціального класу одномірних вуглецевих матеріалів, що проявляє виняткові механічні, електричні, теплові та оптичні властивості.
У нових пристроях,розроблених інженерами Технологічного інституту Джорджії, вуглецеві нанотрубки виступають як антен, які збирають світло від сонця або інших джерел.
Дослідники"заганяли" молекули H2O у вуглецеві нанотрубки діаметром 1, 6 нанометра, і піддавали систему високоенергетичним нейтронам, які виробляло джерело ISIS з лабораторії Резерфорда-Епплтон в Оксфордширі, Великобританія.
Різноманітні наносистеми, такі як полімерні наночастинки, ліпосоми, дендримери, вуглецеві нанотрубки, квантові точки тощо, можуть бути успішно функціоналізовані для ефективного використання в фармацевтиці.
Але дослідники намагалися виділити чисто вуглецеві нанотрубки, які мають вирішальне значення, так як металеві домішки нанотрубки діють як мідні дроти і порушити їх напівпровідникові властивості- як коротке замикання в електронному пристрої.
Оскільки одностінні Вуглецеві нанотрубки(Свинтс) і багатостінні Вуглецеві нанотрубки(Ммлтс), а також вибрані водні або розчинні середовища вимагають певної інтенсивності обробки, ультразвуковий амплітуда є ключовим фактором, коли мова заходить про кінцевий продукт.