Kulstof-nanorør: Forskelle mellem versioner

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Content deleted Content added
+billeder
en diode kan laves ved at sammenføje to kulstofnanorør med forskellige elektriske egenskaber -> en diode kan laves ved sammenføjning af ...
Linje 1: Linje 1:
[[Image:Kohlenstoffnanoroehre Animation.gif|thumb|left|200px||Animation af et eksempel på et kulstofnanorørs atomstruktur. Knuderne er [[kulstof]]atomer og stregerne mellem dem illustrerer atombindinger.]]
[[Image:Kohlenstoffnanoroehre Animation.gif|thumb|left|200px||Animation af et eksempel på et kulstofnanorørs atomstruktur. Knuderne er [[kulstof]]atomer og stregerne mellem dem illustrerer atombindinger.]]
[[Image:Louie nanotube.jpg|thumb||330px|En elektronisk komponent kendt som en [[diode]] kan laves ved at sammenføje to kulstofnanorør med forskellige elektriske egenskaber.]]
[[Image:Louie nanotube.jpg|thumb||330px|En elektronisk komponent kendt som en [[diode]] kan laves ved sammenføjning af to kulstofnanorør med forskellige elektriske egenskaber.]]
'''Kulstof-nanorør''' er cylindriske strukturer, baseret på fullerenernes opbygning (herunder [[Buckyball]]s). Nanorørene er bemærkelsesværdigt stærke og kan lede [[elektrisk strøm]], enten som ledere eller som halvledere. De blev opdaget i 1991 af Sumio Iijima.
'''Kulstof-nanorør''' er cylindriske strukturer, baseret på fullerenernes opbygning (herunder [[Buckyball]]s). Nanorørene er bemærkelsesværdigt stærke og kan lede [[elektrisk strøm]], enten som ledere eller som halvledere. De blev opdaget i 1991 af Sumio Iijima.


Rørene fremstilles i mange størrelser, helt ned til 0,4 [[nanometer]] i diameter. Det er også muligt at producere nanorør inden i nanorør.
Rørene fremstilles i mange størrelser, helt ned til 0,4 [[nanometer]] i diameter. Det er også muligt at producere nanorør inden i nanorør.


En elektronisk komponent kendt som en [[diode]] kan laves ved at sammenføje to kulstofnanorør med forskellige elektriske egenskaber.
En elektronisk komponent kendt som en [[diode]] kan laves ved sammenføjning af to kulstofnanorør med forskellige elektriske egenskaber.
==Eksterne henvisninger==
==Eksterne henvisninger==
*[http://physicsweb.org/articles/news/9/11/12/1 18 November 2005, Physics Web: Nanotubes beam out bright light] Citat: "... According to the team, this excitation mechanism is about 1000 times more efficient than the conventional recombination of independently injected electrons and holes..."
*[http://physicsweb.org/articles/news/9/11/12/1 18 November 2005, Physics Web: Nanotubes beam out bright light] Citat: "... According to the team, this excitation mechanism is about 1000 times more efficient than the conventional recombination of independently injected electrons and holes..."

Versionen fra 22. nov. 2005, 09:29

Animation af et eksempel på et kulstofnanorørs atomstruktur. Knuderne er kulstofatomer og stregerne mellem dem illustrerer atombindinger.
Fil:Louie nanotube.jpg
En elektronisk komponent kendt som en diode kan laves ved sammenføjning af to kulstofnanorør med forskellige elektriske egenskaber.

Kulstof-nanorør er cylindriske strukturer, baseret på fullerenernes opbygning (herunder Buckyballs). Nanorørene er bemærkelsesværdigt stærke og kan lede elektrisk strøm, enten som ledere eller som halvledere. De blev opdaget i 1991 af Sumio Iijima.

Rørene fremstilles i mange størrelser, helt ned til 0,4 nanometer i diameter. Det er også muligt at producere nanorør inden i nanorør.

En elektronisk komponent kendt som en diode kan laves ved sammenføjning af to kulstofnanorør med forskellige elektriske egenskaber.

Eksterne henvisninger