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NT10:Coisas
interessantes
Elton
Carvalho
Clonagem denanotubos
Micropadrõesem florestasde NTs
Torção deNTs emsolução
NT10: Coisas interessantes
Elton Carvalho
Departmento de Física dos Materiais e MecânicaInstituto de Física
Universidade de São Paulo
16 de julho de 2010
NT10:Coisas
interessantes
Elton
Carvalho
Clonagem denanotubos
Micropadrõesem florestasde NTs
Torção deNTs emsolução
Outline
1 Clonagem de nanotubos
2 Micropadrões em florestas de NTs
3 Torção de NTs em solução
NT10:Coisas
interessantes
Elton
Carvalho
Clonagem denanotubos
Micropadrõesem florestasde NTs
Torção deNTs emsolução
Resumo“Cloning” of Single-Walled Carbon Nanotubes via Open-End Growth
Mechanism
Yagang Yao, Chaoqun Feng, Jin Zhang, and Zhongfan Liu, Nano lett., 9, 1673
(2009)
Sintetizar nanotubos num substratode SiO2/Si
NT10:Coisas
interessantes
Elton
Carvalho
Clonagem denanotubos
Micropadrõesem florestasde NTs
Torção deNTs emsolução
Resumo“Cloning” of Single-Walled Carbon Nanotubes via Open-End Growth
Mechanism
Yagang Yao, Chaoqun Feng, Jin Zhang, and Zhongfan Liu, Nano lett., 9, 1673
(2009)
Sintetizar nanotubos num substratode SiO2/Si
Cortar tubos usando feixe de elétrons
NT10:Coisas
interessantes
Elton
Carvalho
Clonagem denanotubos
Micropadrõesem florestasde NTs
Torção deNTs emsolução
Resumo“Cloning” of Single-Walled Carbon Nanotubes via Open-End Growth
Mechanism
Yagang Yao, Chaoqun Feng, Jin Zhang, and Zhongfan Liu, Nano lett., 9, 1673
(2009)
Sintetizar nanotubos num substratode SiO2/Si
Cortar tubos usando feixe de elétrons
CVD com baixo fluxo de CH2 eC2H4
(Não usam catalizadores metálicos)
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Elton
Carvalho
Clonagem denanotubos
Micropadrõesem florestasde NTs
Torção deNTs emsolução
Resumo“Cloning” of Single-Walled Carbon Nanotubes via Open-End Growth
Mechanism
Yagang Yao, Chaoqun Feng, Jin Zhang, and Zhongfan Liu, Nano lett., 9, 1673
(2009)
Sintetizar nanotubos num substratode SiO2/Si
Cortar tubos usando feixe de elétrons
CVD com baixo fluxo de CH2 eC2H4
(Não usam catalizadores metálicos)
Tubos começam a crescer,mantendo a quiralidade
Rendimento baixo: 9% dos tubossão “clonados”
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Torção deNTs emsolução
Figuras
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Torção deNTs emsolução
Figuras
Figura 1:(a-c) Schematic diagrams of as-grown ultralong SWNTs (a) on substrate
by low feeding gas flow, which could be cut into short segments, open-end
SWNTs seeds (b), and the duplicate SWNTs (red in color) which could be
continued to grow from the parent SWNTs segments via directly adding of Cx (C2
and/or C3) radicals to the open-end seed (c). (d,e) SEM image and AFM image
of ultralong SWNTs used for preparing open-end SWNTs seeds, respectively. (f,g)
Representative SEM image and AFM image of short parent SWNTs segments for
the second growth. (h,i) SEM image and AFM image of duplicate SWNTs
continued grown from the SWNTs in panels f and g, respectively.
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Figuras
Figura 3:(a) SEM image of open-end SWNT seeds. (b) SEM image of the
duplicate SWNT grown from the SWNT seed on the bottom in panel a. The
white arrow denotes the start of the regrowth. (c) Typical Raman spectroscopy
across the SWNT of the bottom in panel b, which shows the same RBM shift at
252.7 cm−1 (G-band was not shown here), and the other peak at 3̃03 cm−1
marked by * is from the SiO2/Si substrate. Moreover, there is no more RBM
peak at low frequency for larger tubes.
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Torção deNTs emsolução
ResumoMulticomponent Interposed Carbon Nanotube Micropatterns by
Region-Specific Contact Transfer and Self-Assembling
Junbing Yang, Liming Dai, Richard A. Vaia, J. Phys. Chem. B, 107,
12387–12390 (2003)
Produzir florestas de nanotubos comIron phtalocinanine num substratode quartzo
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ResumoMulticomponent Interposed Carbon Nanotube Micropatterns by
Region-Specific Contact Transfer and Self-Assembling
Junbing Yang, Liming Dai, Richard A. Vaia, J. Phys. Chem. B, 107,
12387–12390 (2003)
Produzir florestas de nanotubos comIron phtalocinanine num substratode quartzo
Desenhar um padrão numa fitaadesiva
Grudar a fita na superfície da floresta
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ResumoMulticomponent Interposed Carbon Nanotube Micropatterns by
Region-Specific Contact Transfer and Self-Assembling
Junbing Yang, Liming Dai, Richard A. Vaia, J. Phys. Chem. B, 107,
12387–12390 (2003)
Produzir florestas de nanotubos comIron phtalocinanine num substratode quartzo
Desenhar um padrão numa fitaadesiva
Grudar a fita na superfície da floresta
Extrair o padrão e obter duasdistribuições: positiva e negativa
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Figuras
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Figuras
Figura 3:SEM micrographs of the aligned carbon nanotube micropatternsproduced by dry contact transfer with a TEM grid consisting of hexagonalwindows as the mask: (a) micropatterned structure of silver on Scotch tape; (b)EDX profiles of Ag KR (0) and C KR (b) (the scanning path for the EDX lineanalyses is indicated by the line from A to B in the inserted SEM picture); (c)aligned carbon nanotube patterns after being transferred onto the Scotch tape(i.e., positive pattern); (d) aligned carbon nanotube patterns left on the quartzplate after the dry contact transfer (i.e., negative pattern).
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Figuras
Figura 4: SEM micrographs of themulticomponent interposed carbonnanotube micropatterns with thenonaligned carbon nanotubesregionspecifically adsorbed betweenaligned carbon nanotube patterns: (a) alow magnification image and (b) a highmagnification image, showing theindividual adsorbed carbon nanotubeswithin the hexagonal regions of Figure4a.
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ResumoBending and Twisting of Suspended Single-Walled Carbon Nanotubes in
Solution
Ya-Qiong Xu, Arthur Barnard, and Paul L. McEuen, Nano lett., 9, 1609 (2009)
Fazer um transistor com um NTsuspenso
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ResumoBending and Twisting of Suspended Single-Walled Carbon Nanotubes in
Solution
Ya-Qiong Xu, Arthur Barnard, and Paul L. McEuen, Nano lett., 9, 1609 (2009)
Fazer um transistor com um NTsuspenso
Enrolar uma cadeia de DNA quetem uma esfera de 1µm de diâmetropresa na ponta
Observar o sistema no microscópioóptico
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ResumoBending and Twisting of Suspended Single-Walled Carbon Nanotubes in
Solution
Ya-Qiong Xu, Arthur Barnard, and Paul L. McEuen, Nano lett., 9, 1609 (2009)
Fazer um transistor com um NTsuspenso
Enrolar uma cadeia de DNA quetem uma esfera de 1µm de diâmetropresa na ponta
Observar o sistema no microscópioóptico
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Figuras
Figura 4:(a) The y and z position-time
curve. (b) A schematic illustration of a
microbead fixed to a nanotube and
trapped by an optical tweezer
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Figuras
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Figuras
Figura 5:(a) A schematic description and (b-d) the three-dimensional view and
projection of thermal fluctuations of a microbead attached to a nanotube by
ssDNA for three different devices. The inset shows the transverse and torsional
directions of each device.