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簡(jiǎn)要描述:納米線(xiàn)可以被定義為一種具有在橫向上被限制在100納米以下(縱向沒(méi)有限制)的一維結(jié)構(gòu)。懸置納米線(xiàn)指納米線(xiàn)在真空條件下末端被固定。典型的納米線(xiàn)的縱橫比在1000以上,因此它們通常被稱(chēng)為一維材料。根據(jù)組成材料的不同,納米線(xiàn)可分為不同的類(lèi)型,包括金屬納米線(xiàn),半導(dǎo)體納米線(xiàn)和絕緣體納米線(xiàn)。納米線(xiàn)均在實(shí)驗(yàn)室中生產(chǎn),截至2014年尚未在自然界中發(fā)現(xiàn)。納米線(xiàn)可以由懸置法、沉積法或者元素合成法制得。懸置納米線(xiàn)可以通
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納米線(xiàn)可以被定義為一種具有在橫向上被限制在100納米以下(縱向沒(méi)有限制)的一維結(jié)構(gòu)。懸置納米線(xiàn)指納米線(xiàn)在真空條件下末端被固定。典型的納米線(xiàn)的縱橫比在1000以上,因此它們通常被稱(chēng)為一維材料。
根據(jù)組成材料的不同,納米線(xiàn)可分為不同的類(lèi)型,包括金屬納米線(xiàn),半導(dǎo)體納米線(xiàn)和絕緣體納米線(xiàn)。納米線(xiàn)均在實(shí)驗(yàn)室中生產(chǎn),截至2014年尚未在自然界中發(fā)現(xiàn)。納米線(xiàn)可以由懸置法、沉積法或者元素合成法制得。懸置納米線(xiàn)可以通過(guò)對(duì)粗線(xiàn)的化學(xué)刻蝕得來(lái),也可以用高能粒子(原子或分子)轟擊粗線(xiàn)產(chǎn)生。實(shí)驗(yàn)室中生長(zhǎng)的納米線(xiàn)分為兩種,分別為垂直于基底平面的納米線(xiàn)和平行于基底平面的納米線(xiàn)。
生產(chǎn)納米線(xiàn)的硅和氧在地殼層是最常見(jiàn)的可持續(xù)和廉價(jià)利用的元素。實(shí)驗(yàn)表明納米線(xiàn)可以被用于下一代計(jì)算設(shè)備,例如:通過(guò)對(duì)納米線(xiàn)摻雜,并對(duì)納米線(xiàn)交叉可以制作邏輯門(mén)。這些在小尺度下才具備的性質(zhì)使得納米線(xiàn)被廣泛應(yīng)用于新興的領(lǐng)域,例如納電機(jī)系統(tǒng)(NEMS納機(jī)電系統(tǒng))。
Nanowires | ||||
REF. | Product | Family | Others | Quantity |
200000 | Cobalt Nanowires | Nanowires | Average diameter: 200-300 nm, Length: up to 200 µm | 10 mg |
200000 | Cobalt Nanowires | Nanowires | Average diameter: 200-300 nm, Length: up to 200 µm | 100 mg |
200000 | Cobalt Nanowires | Nanowires | Average diameter: 200-300 nm, Length: up to 200 µm | 1 g |
200001 | Lead Nanowires | Nanowires | Average diameter: 80±20 nm | 10 mg |
200001 | Lead Nanowires | Nanowires | Average diameter: 80±20 nm | 50 mg |
200001 | Lead Nanowires | Nanowires | Average diameter: 80±20 nm | 200 mg |
200002 | Nickel nanowires | Nanowires | Average diameter: 200-300 nm, Length: up to 200 µm | 10 mg |
200002 | Nickel nanowires | Nanowires | Average diameter: 200-300 nm, Length: up to 200 µm | 100 mg |
200002 | Nickel nanowires | Nanowires | Average diameter: 200-300 nm, Length: up to 200 µm | 1 g |
200003 | Copper nanowires | Nanowires | Average diameter: 40-50 nm | 10 mg |
200003 | Copper nanowires | Nanowires | Average diameter: 40-50 nm | 50 mg |
200003 | Copper nanowires | Nanowires | Average diameter: 40-50 nm | 200 mg |
200004 | Silver nanowires, | Nanowires | 50 nm dia., (Length: 5- 50 µm) | 10 mg |
200004 | Silver nanowires, | Nanowires | 50 nm dia., (Length: 5- 50 µm) | 50 mg |
200004-1 | Silver nanowires, | Nanowires | 100 nm dia., (Length: 5- 50 µm) | 10 mg |
200004-1 | Silver nanowires, | Nanowires | 100 nm dia., (Length: 5- 50 µm) | 50 mg |
200004-2 | Silver nanowires, | Nanowires | 200 nm dia., (Length: 5- 50 µm) | 10 mg |
200004-2 | Silver nanowires, | Nanowires | 200 nm dia., (Length: 5- 50 µm) | 50 mg |
200005 | Titanium dioxide nanowires | Nanowires | Length full range: 0,5-100 µm | 100 mg |
200005 | Titanium dioxide nanowires | Nanowires | Length full range: 0,5-100 µm | 500 mg |
200005 | Titanium dioxide nanowires | Nanowires | Length full range: 0,5-100 µm | 1 g |
200006 | Silver nanowires dispersion in isopropanol (0.5wt%) 25 mL, 5 g/L, | Nanowires | 50 nm | 25 ml |
200006-1 | Silver nanowires dispersion in isopropanol (0.5wt%) 25 mL, 5 g/L, | Nanowires | 100 nm | 25 ml |
200006-2 | Silver nanowires dispersion in isopropanol (0.5wt%) 25 mL, 5 g/L, | Nanowires | 200 nm | 25 ml |
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