Carbon nanotubes (CNTs) and graphene are two of the most studied mater การแปล - Carbon nanotubes (CNTs) and graphene are two of the most studied mater ไทย วิธีการพูด

Carbon nanotubes (CNTs) and graphen

Carbon nanotubes (CNTs) and graphene are two of the most studied materials today. Two-dimensional graphene has specially attracted a lot of attention because of its unique electrical properties such as very high carrier mobility [1 – 4], the quantum Hall effect at room temperature [2, 5], and ambipolar electric field effect along with ballistic conduction of charge carriers [1]. Some other properties of graphene that are equally interesting include its unexpectedly high absorption of white light [6], high elasticity [7], unusual magnetic properties [8, 9], high surface area [10], gas adsorption [11], and charge-transfer interactions with molecules [12, 13]. We discuss some of these aspects in this chapter. While graphene normally refers to a single layer of sp2 bonded carbon atoms, there are important investigations on bi- and few-layered graphenes (FGs) as well. In the very first experimental study on graphene by Novoselov et al. [1, 2] in 2004, graphene was prepared by micromechanical cleavage from graphite flakes. Since then, there has been much progress in the synthesis of graphene and a number of methods have been devised to prepare high-quality single-layer graphenes (SLGs) and FGs, some of which are described in this chapter.
Characterization of graphene forms an important part of graphene research and involves measurements based on various microscopic and spectroscopic techniques. Characterization involves determination of the number of layers and the purity of sample in terms of absence or presence of defects. Optical contrast of graphene layers on different substrates is the most simple and effective method for the identification of the number of layers. This method is based on the contrast arising from the interference of the reflected light beams at the air-to-graphene, graphene-to-dielectric, and (in the case of thin dielectric films) dielectric-to-substrate interfaces [14]. SLG, bilayer-, and multiple-layer graphenes (
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
คาร์บอน nanotubes (CNTs) และ graphene สองวัสดุสุด studied วันนี้ Graphene ที่สองมีพิเศษดึงดูดความสนใจมากเนื่องจากคุณสมบัติของไฟฟ้าเช่นบริษัทขนส่งที่สูงมากเคลื่อน [1-4], ควอนตัมฮอลล์ผลที่อุณหภูมิห้อง [2, 5], และสนามไฟฟ้า ambipolar ผลพร้อมกับนำ ballistic ของสายการบินค่าธรรมเนียม [1] บางคุณสมบัติอื่น ๆ ของ graphene ที่น่าสนใจเท่า ๆ กันรวมถึงการดูดซึมสูงอย่างไม่คาดคิดของแสงขาว [6], ความยืดหยุ่นสูง [7], คุณสมบัติแม่เหล็กผิดปกติ [8, 9], พื้นที่ผิวสูง [10], ดูดซับแก๊ส [11], และค่าธรรมเนียมโอนการโต้ตอบกับโมเลกุล [12, 13] เราหารือบางแง่ในบทนี้ ในขณะที่ graphene ปกติถึงชั้นเดียวของอะตอมคาร์บอน sp2 ถูกผูกมัด มีสิ่งสำคัญตรวจสอบบนชั้นสอง และบาง graphenes (FGs) เช่น ในการศึกษาทดลองครั้งแรกบน graphene โดยโนโวเซลอฟ et al. [1, 2] ในปี 2004, graphene ที่เตรียม โดยปริ micromechanical จากแกรไฟต์ flakes หลังจากนั้น มีความคืบหน้ามากในการสังเคราะห์ของ graphene และมีการกำหนดจำนวนวิธีการเตรียมคุณภาพสูงชั้นเดียว graphenes (SLGs) และ FGs ซึ่งอธิบายไว้ในบทนี้คุณลักษณะของ graphene ฟอร์มเป็นส่วนสำคัญของงานวิจัย graphene และเกี่ยวข้องกับการวัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และด้านเทคนิคต่าง ๆ จำแนกเกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนชั้นและความบริสุทธิ์ของตัวอย่างในด้านการขาดงานหรือสถานะของข้อบกพร่อง คมแสงของชั้น graphene บนพื้นผิวต่าง ๆ เป็นวิธีการง่ายที่สุด และมีประสิทธิภาพสำหรับการระบุจำนวนของชั้น วิธีการนี้จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างที่เกิดจากการรบกวนของคานแสงสะท้อนที่อากาศ graphene, graphene-กับ-dielectric และ (ในกรณี ของฟิล์มเป็นฉนวนบาง) dielectric พื้นผิวอินเตอร์เฟส [14] SLG, bilayer และ graphenes หลายชั้น (< ชั้น 10) บนพื้นผิวสีกับ 285 เป็น nm SiO2 ทั่วใช้แรมสเป็คตราความคมชัด การสร้างขึ้นจากการสะท้อนแสงของแหล่งแสงสีขาว (รูป 1.1a) [15] วิธีการแตกต่าง (TCD) สีรวม ในการคำนวณคลื่นสะท้อนและคณะกรรมการนานาชาติบนพื้นที่สีแสงสว่าง (CIE)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ท่อนาโนคาร์บอน (CNTs) และกราฟีนเป็นสองวัสดุการศึกษามากที่สุดในวันนี้ กราฟีนสองมิติได้พิเศษดึงดูดความสนใจมากเพราะคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ไม่ซ้ำกันเช่นการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการสูงมาก [1-4] ผลควอนตัมฮอลล์ที่อุณหภูมิห้อง [2, 5] และ ambipolar ผลสนามไฟฟ้าพร้อมกับขีปนาวุธ การนำค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ [1] บางส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ ของกราฟีนที่น่าสนใจไม่แพ้กันรวมถึงการดูดซึมสูงโดยไม่คาดคิดของแสงสีขาว [6], ยืดหยุ่นสูง [7], คุณสมบัติของแม่เหล็กที่ผิดปกติ [8, 9] พื้นที่ผิวสูง [10] การดูดซับก๊าซ [11] และ ปฏิสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายการโอนกับโมเลกุล [12, 13] เราหารือบางส่วนของประเด็นเหล่านี้ในบทนี้ ในขณะที่กราฟีนปกติหมายถึงชั้นเดียว sp2 ผูกมัดอะตอมของคาร์บอนที่มีการตรวจสอบที่สำคัญใน graphenes bi- และไม่กี่ชั้น (เห็นแก่) รวม ในการศึกษาทดลองครั้งแรกในกราฟีโดย Novoselov et al, [1, 2] ในปี 2004 กราฟีนได้รับการจัดทำขึ้นโดยความแตกแยกจิ๋วจากเกล็ดกราไฟท์ ตั้งแต่นั้นมามีความคืบหน้ามากในการสังเคราะห์กราฟีนและจำนวนของวิธีการได้รับการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพสูง graphenes ชั้นเดียว (SLGs) และเห็นแก่บางอย่างที่อธิบายไว้ในบทนี้.
ลักษณะของกราฟีนรูปแบบ ส่วนหนึ่งที่สำคัญของการวิจัย graphene และเกี่ยวข้องกับการวัดที่อยู่บนพื้นฐานของกล้องจุลทรรศน์และเทคนิคต่างๆสเปกโทรสโก ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนชั้นและความบริสุทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างในแง่ของการขาดหรือมีข้อบกพร่อง คมชัดแสงของกราฟีนชั้นที่แตกต่างกันกับพื้นผิวเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพสำหรับบัตรประจำตัวของจำนวนชั้นที่ วิธีการนี้จะขึ้นอยู่กับความคมชัดที่เกิดขึ้นจากการรบกวนของแสงสะท้อนที่อากาศสู่กราฟีนที่กราฟีนไปอิเล็กทริกและ (ในกรณีของภาพยนตร์อิเล็กทริกบาง) อินเตอร์เฟซอิเล็กทริกไปตั้งต้น [14] SLG, bilayer- และ graphenes หลายชั้น (<10 ชั้น) บนพื้นผิวศรีกับ 285 นาโนเมตร SiO2 มีความแตกต่างโดยใช้สเปกตรัมทางตรงกันข้ามที่เกิดจากแสงสะท้อนของแหล่งที่มาของแสงสีขาว (รูปที่ 1.1a) [15] ความแตกต่างของสีโดยรวม (TCD) วิธีบนพื้นฐานของการรวมกันของการคำนวณสเปกตรัมสะท้อนและคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการส่องสว่าง (CIE) พื้นที่สี
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ท่อนาโนคาร์บอน ( cnts ) และกราฟีนเป็นสองส่วนใหญ่ใช้วัสดุในวันนี้ กราฟีนสองมิติได้ดึงดูดความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นเอกลักษณ์ สมบัติทางไฟฟ้า เช่น สูงมาก รถขนส่ง [ 1 – 4 ] , Quantum Hall Effect ที่อุณหภูมิห้อง [ 2 , 500 ] และผลของสนามไฟฟ้า ambipolar พร้อมกับนำขีปนาวุธของประจุพาหะ [ 1 ]คุณสมบัติอื่น ๆ บางส่วนของกราฟีนที่น่าสนใจอย่างเท่าเทียมกันมีการดูดซึมสูงโดยไม่คาดคิดของแสงสีขาว [ 6 ] [ 7 ] ความยืดหยุ่นสูงผิดปกติ , สมบัติทางแม่เหล็ก [ 8 , 9 ] , พื้นที่ผิวสูง [ 10 ] [ 11 ] การดูดซับน้ำมัน และค่าธรรมเนียมการโอนการปฏิสัมพันธ์กับโมเลกุล [ 12 , 13 ) เราหารือบางส่วนของลักษณะเหล่านี้ในบทนี้ในขณะที่ graphene โดยปกติหมายถึงชั้นเดียวของ SP2 พันธะคาร์บอนอะตอม มีการตรวจสอบที่สำคัญในบี - และไม่กี่ชั้น graphenes ( ค้นหา ) ได้เป็นอย่างดี ในการศึกษาครั้งแรกในแกรฟีน โดย novoselov et al . [ 1 , 2 ] ในปี 2004 ถูกเตรียมโดย micromechanical แยกออกจากแกรไฟต์เกล็ด ตั้งแต่นั้นมามีความก้าวหน้ามากในการสังเคราะห์กราฟีน และจำนวนของวิธีการได้รับการวางแผนเพื่อเตรียม graphenes ชั้นเดียวคุณภาพสูง ( slgs ) และค้นหา บางอย่างที่อธิบายไว้ในบทนี้
คุณสมบัติของกราฟีนฟอร์มเป็นส่วนสําคัญของงานวิจัยแกรฟีน และเกี่ยวข้องกับการวัดโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีต่าง ๆคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนชั้นและความบริสุทธิ์ของตัวอย่างในแง่ของการขาด หรือสถานะของข้อบกพร่อง ความคมชัดของเลนส์ graphene ชั้นบนพื้นผิวที่แตกต่างกันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีการสำหรับการระบุของจํานวนของชั้นวิธีการนี้จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างที่เกิดจากการแทรกสอดของแสงสะท้อนลำแสงที่อากาศ graphene graphene ในไดอิเล็กทริกและ ( ในกรณีของฟิล์มบางวัสดุฉนวน Dielectric ) กับอินเตอร์เฟซ [ 14 ] ค้าขาย - , graphenes สองชั้นและหลายชั้น ( < 10 ชั้น ) ในจังหวัด ( กับ 285 นาโนเมตรเป็น SiO2 ใช้ความคมชัดแสงที่เกิดจากการสะท้อนแสงของหลอดไฟสีขาว ( รูป 1.1a ) [ 15 ] ความแตกต่างสีรวม ( TCD ) วิธีขึ้นอยู่กับการรวมกันของแสงสเปกตรัมการคํานวณและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยความส่องสว่าง ( CIE )
พื้นที่สี
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: