スーパーグラフェン共有結合ネットワーク構造の能動的作製への挑戦
主动制造超级石墨烯共价网络结构面临的挑战
基本信息
- 批准号:18F18356
- 负责人:
- 金额:$ 1.41万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
- 财政年份:2018
- 资助国家:日本
- 起止时间:2018-11-09 至 2021-03-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
ナノ溶接技術の開発とスーパーグラフェン共有結合ネットワーク構造の実現電子ビームリソグラフィーによって準備した官能基を有するSiO2/Si基板上にカーボンナノチューブ(CNT)を自己組織化させることでCNTの六員環状配列を実現した。ここに一辺の長さは20um、線幅は1umであった。さらにより効率的な紫外線リソグラフィーにより大面積の六員環状配列を得ることにも成功した。ここに一辺の長さは100um、線幅は20~50umであった。ここでCNT同士の接点を開発したナノスポット溶接法により接合することで、スーパーグラフェン(SG)共有結合ネットワーク構造を実現した。作製したSG構造の電気伝導率を調査したところ、多層CNTの量を調整して真空ろ過法により作製したCNTフィルムのそれと同等の良好な導電性を有していた。またSG構造を柔軟な高分子フィルムに転写したところ85%という良好な透過率を示し、当該構造がフレキシブルエレクトロニクスの有用な素子として利用できることを示した。
The development of solder joint technology and the realization of electron structure by co-bonding structure are discussed. The preparation of functional groups on SiO2/Si substrate is discussed. The CNT is self-organized and the six-member ring arrangement of CNT is realized.ここに一辺の长さは20um、缐幅は1umであった。A large area of six-member ring arrangement was successfully achieved.ここに一辺の长さは100um、缐幅は20~50umであった。The contact of CNT is open, and the fusion bonding method is used to realize the joint structure. The electrical conductivity of the SG structure was investigated, and the amount of CNT was adjusted. The CNT structure was manufactured by vacuum method, and the electrical conductivity was improved. The structure of SG is soft and has a good transmittance of 85%. When the structure is soft and has a good transmittance, it can be used.
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Atomic-Scale Simulation of the Contact Behavior and Mechanism of the SWNT-AgNW Heterostructure
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- DOI:10.1021/acs.jpcc.9b05181
- 发表时间:2019-08-15
- 期刊:
- 影响因子:3.7
- 作者:Cui, Jianlei;Zhang, Jianwei;Mei, Xuesong
- 通讯作者:Mei, Xuesong
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- DOI:10.3390/ma13061290
- 发表时间:2020
- 期刊:
- 影响因子:3.4
- 作者:Jianlei Cui;Huanhuan Mei;Jianwei Zhang;Zhengjie Fan;Jun Yang;Wenjun Wang;Hironori Tohmyoh;Xuesong Mei
- 通讯作者:Xuesong Mei
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- 发表时间:2020
- 期刊:
- 影响因子:6.7
- 作者:Jianlei Cui;Xiaoying Ren;Huanhuan Mei;Xuewen Wang;Jianwei Zhang;Zhengjie Fan;Wenjun Wang;Hironori Tohmyoh;Xuesong Mei
- 通讯作者:Xuesong Mei
金属微細材料の接合と改質について
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- DOI:
- 发表时间:2020
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:J. Cui;X. Ren;H. Mei;X. Wang;J. Zhang;Z. Fan;W. Wang;H. Tohmyoh;X. Mei;燈明泰成
- 通讯作者:燈明泰成
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