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J-GLOBAL ID:201702242275081652   整理番号:17A0661452

バイオインスパイアードナノ複合材料:3次元格子内の規則化した2D材料【Powered by NICT】

Bioinspired Nanocomposites: Ordered 2D Materials Within a 3D Lattice
著者 (13件):
資料名:
巻: 26  号: 30  ページ: 5569-5575  発行年: 2016年 
JST資料番号: W1336A  ISSN: 1616-301X  CODEN: AFMDC6  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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二種以上の材料金属,有機,又は無機通常から成る複合材料,材料は,それらの構成材料の物理的特性を示した。結果である従来のモノリス材料よりも優れていることを材料である。先進複合材料は様々な産業界で用いられ,多くの科学的関心を集めている。新しい炭素系ナノ複合材料の形成は,方解石の単結晶の結晶格子中にグラフェン酸化物(GO)の取込みによって記述されている。単結晶格子への2D有機材料の取込はこれまで報告されていない。得られたナノ複合材料を特性化するために,高分解能シンクロトロン粉末X線回折,電子顕微鏡,透過型電子顕微鏡,蛍光顕微鏡とナノインデンテーション試験を採用した。詳細な解析は,方解石宿主内に取り込まれたGOシートの層状分布を明らかにした。さらに,炭素系ナノ材料はその格子に導入した場合,方解石母材の光学的および機械的性質が変化した。純粋な方解石と比較して,複合GO/calcite結晶はより低い弾性係数とより高い硬度を示した。本研究の結果は,3D結晶格子内の2D材料の導入はは可能なだけでなく,新しい特性を示すハイブリッド結晶の形成に導くことができることを示した。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (4件):
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炭素とその化合物  ,  固体デバイス製造技術一般  ,  分子化合物  ,  高分子固体の物理的性質 
タイトルに関連する用語 (5件):
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