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J-GLOBAL ID:202102237052694133   整理番号:21A1073620

動的走査Electron顕微鏡による多層カーボンナノチューブの曲げ剛性の測定【JST・京大機械翻訳】

Measurement of Flexural Rigidity of Multi-Walled Carbon Nanotubes by Dynamic Scanning Electron Microscopy
著者 (6件):
資料名:
巻:号:ページ: 31  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7183A  ISSN: 2079-6439  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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本研究では,個々の大直径多層カーボンナノチューブ(MWCNT)の曲げ剛性を調べた。曲げ弾性率は,いわゆる動的走査電子顕微鏡技術を用いて,機械的に励起したカンチレバーカーボンナノチューブの共振周波数を検出し,Euler Bernoulliビーム理論を適用して求めた。研究したナノチューブに対して,160GPaまでの弾性率を決定した。これは,触媒化学蒸着によって生成されたMWCNTについての他の著者によって報告された値と一致するが,アーク放電合成によって生成された単一および多層カーボンナノチューブについて報告された値より6~8倍小さい。カーボンナノチューブによる毒物学的研究は,呼吸系の深部気道に達する吸入空気ナノファイバーが,重大なアスベスト様肺疾患につながる可能性があることを示している。これらの研究は,それらの毒性が繊維曲げ剛性に強く依存し,高い剛性が細胞損傷を引き起こすことを示唆した。観察された毒物学的効果と繊維剛性の間の相関を補完するために,ナノ繊維の曲げ剛性のための信頼できて日常的に適用可能な測定技術が必要である。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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炭素とその化合物 
引用文献 (64件):
  • Mleczko, L.; Lolli, G. Carbon nanotubes: An example of multiscale development--a mechanistic view from the subnanometer to the meter scale. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2013, 52, 9372-9387.
  • Ando, Y.; Zhao, X.; Sugai, T.; Kumar, M. Growing carbon nanotubes. Mater. Today 2004, 7, 22-29.
  • Dazon, C.; Witschger, O.; Bau, S.; Payet, R.; Beugnon, K.; Petit, G.; Garin, T.; Martinon, L. Dustiness of 14 carbon nanotubes using the vortex shaker method. J. Phys. Conf. Ser. 2017, 838, 012005.
  • Broßell, D.; Heunisch, E.; Meyer-Plath, A.; Bäger, D.; Bachmann, V.; Kämpf, K.; Dziurowitz, N.; Thim, C.; Wenzlaff, D.; Schumann, J.; et al. Assessment of nanofibre dustiness by means of vibro-fluidization. Powder Technol. 2019, 342, 491-508.
  • Han, J.H.; Lee, E.J.; Lee, J.H.; So, K.P.; Lee, Y.H.; Bae, G.N.; Lee, S.B.; Ji, J.H.; Cho, M.H.; Yu, I.J. Monitoring multiwalled carbon nanotube exposure in carbon nanotube research facility. Inhal. Toxicol. 2008, 20, 741-749.
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