أنابيب الكربون النانوية

صورة مجهرية نفقية ماسحة لأنبوب نانوي كربوني أحادي الجدار
أنبوب نانوي كربوني متعرج أحادي الجدار يدور

الأنابيب النانوية الكربونية ( CNT ) هي أنابيب مصنوعة من الكربون بقطر في نطاق النانومتر ( المقياس النانوي ). وهي إحدى أشكال الكربون المتآصلة . ويُعرف نوعان رئيسيان من الأنابيب النانوية الكربونية:

تتميز أنابيب الكربون النانوية بخصائص فريدة، كقوة الشد الاستثنائية والتوصيل الحراري العالي ، وذلك بفضل بنيتها النانوية وقوة الروابط بين ذرات الكربون. بعض هياكل أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWCNT) تتميز بتوصيل كهربائي عالٍ، بينما البعض الآخر شبه موصل . إضافةً إلى ذلك، يمكن تعديل أنابيب الكربون النانوية كيميائيًا. من المتوقع أن تكون هذه الخصائص قيّمة في العديد من المجالات التقنية، كالإلكترونيات ، والبصريات ، والمواد المركبة (كبديل أو مكمل لألياف الكربونوتقنية النانو (بما في ذلك الطب النانوي)، وغيرها من تطبيقات علم المواد .

كانت الخصائص المتوقعة لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWCNTs) واعدة للغاية، لكن لم يكن هناك سبيل لتصنيعها حتى عام 1993، عندما اكتشف إيجيما وإيشيهاشي في شركة NEC ، وبيثون وزملاؤه في شركة IBM بشكل مستقل، أن التبخير المشترك للكربون والمعادن الانتقالية مثل الحديد والكوبالت يمكن أن يحفز تكوين أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بشكل خاص. أدت هذه الاكتشافات إلى إطلاق أبحاث نجحت في زيادة كفاءة تقنية الإنتاج التحفيزي بشكل كبير، وأسفرت عن طفرة في العمل على توصيف أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار وإيجاد تطبيقات لها.

تاريخ

تُعدّ الهوية الحقيقية لمكتشفي أنابيب الكربون النانوية موضوعًا مثيرًا للجدل. [ 1 ] وقد وصفت افتتاحية نُشرت عام 2006 في مجلة Carbon بقلم مارك مونثيو وفلاديمير كوزنيتسوف أصل أنابيب الكربون النانوية. [ 2 ] تُنسب نسبة كبيرة من الأدبيات الأكاديمية والشعبية اكتشاف الأنابيب المجوفة النانوية الحجم، والمكونة من الكربون الجرافيتي، إلى سوميو إيجيما من شركة NEC عام 1991. وقد أثارت ورقته البحثية موجة من الحماس، ويُعزى إليها الفضل في إلهام دراسة العديد من تطبيقات أنابيب الكربون النانوية. ورغم أن إيجيما قد نُسب إليه الفضل الأكبر في اكتشاف أنابيب الكربون النانوية، إلا أن تاريخ اكتشافها يعود إلى ما قبل عام 1991 بكثير. [ 1 ]

في عام 1952، نشر كلٌّ من ل. ف. رادوشكيفيتش وف. م. لوكيانوفيتش صورًا واضحة لأنابيب قطرها 50 نانومترًا مصنوعة من الكربون في مجلة الكيمياء الفيزيائية الروسية . [ 3 ] لم يحظَ هذا الاكتشاف باهتمام يُذكر، نظرًا لنشر المقال باللغة الروسية، ولأن وصول العلماء الغربيين إلى الصحافة السوفيتية كان محدودًا خلال الحرب الباردة . وقد ذكر مونثيو وكوزنيتسوف في افتتاحية مجلة الكربون ما يلي : [ 2 ]

والحقيقة هي أن رادوشكيفيتش ولوكيانوفيتش [...] يجب أن يُنسب إليهما الفضل في اكتشاف أن خيوط الكربون يمكن أن تكون مجوفة ولها قطر بحجم النانومتر، أي اكتشاف أنابيب الكربون النانوية.

في عام ١٩٧٦، لاحظ مورينوبو إندو من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) أنابيب مجوفة من صفائح الجرافيت الملفوفة، تم تصنيعها بتقنية النمو الكيميائي للبخار. [ ٤ ] عُرفت العينات الأولى التي رُصدت لاحقًا باسم أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWNTs). [ ٥ ] كما أشار إندو، في مراجعته المبكرة لألياف الكربون المُنمّاة في الطور البخاري (VPCF)، إلى أنه لاحظ أنبوبًا مجوفًا ممتدًا خطيًا بأسطح طبقات كربون متوازية بالقرب من لب الليف. [ ٦ ] ويبدو أن هذا هو رصد أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران في مركز الليف. [ ٥ ] ترتبط أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران المنتجة بكميات كبيرة ارتباطًا وثيقًا بألياف الكربون المُنمّاة في الطور البخاري التي طورها إندو. [ ٥ ] في الواقع، يُطلق عليها اسم "عملية إندو"، تقديرًا لأعماله وبراءات اختراعه المبكرة. [ 5 ] [ 7 ] في عام 1979، قدم جون أبراهامسون أدلة على وجود أنابيب الكربون النانوية في المؤتمر الرابع عشر للكربون الذي عُقد كل سنتين في جامعة ولاية بنسلفانيا . وصفت ورقة المؤتمر أنابيب الكربون النانوية بأنها ألياف كربونية تُنتج على مصاعد كربونية أثناء التفريغ القوسي. وقُدِّم وصفٌ لهذه الألياف، بالإضافة إلى فرضيات حول نموها في جو من النيتروجين عند ضغوط منخفضة. [ 8 ]

في عام ١٩٨١، نشر فريق من العلماء السوفييت نتائج دراسة الخصائص الكيميائية والبنيوية لجزيئات الكربون النانوية المُنتَجة عن طريق تفاعل عدم تناسب حراري تحفيزي لأول أكسيد الكربون. وباستخدام صور المجهر الإلكتروني النافذ (TEM) وأنماط حيود الأشعة السينية (XRD) ، اقترح الباحثون أن "بلورات الكربون الأنبوبية متعددة الطبقات" قد تشكلت عن طريق لف طبقات الجرافين على شكل أسطوانات. وتكهنوا بأنه من خلال هذا اللف، يُمكن الحصول على العديد من الترتيبات المختلفة لشبكات الجرافين السداسية. واقترحوا ترتيبين محتملين: ترتيب دائري (أنبوب نانوي ذو شكل كرسي)؛ وترتيب حلزوني لولبي (أنبوب كيرالي). [ ٩ ]

في عام 1987، حصل هوارد جي. تينينت من شركة هايبريون كاتاليسيس على براءة اختراع أمريكية لإنتاج "ألياف كربونية أسطوانية منفصلة" بقطر ثابت يتراوح بين 3.5 و 70  نانومتر تقريبًا ... وطول 10 أضعاف القطر، ومنطقة خارجية تتكون من طبقات متعددة متصلة بشكل أساسي من ذرات الكربون المرتبة ونواة داخلية مميزة ...." [ 10 ]

ساهم اكتشاف إيجيما عام 1991 لأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران في المادة غير القابلة للذوبان لقضبان الجرافيت المحروقة بالقوس الكهربائي في إثارة الحماس الأولي تجاه أنابيب الكربون النانوية؛ [ 11 ] وتوقع مينتمير ودنلاب ووايت المستقل بأن أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار، في حال إمكانية تصنيعها، ستُظهر خصائص توصيلية فائقة. [ 12 ] تسارع البحث في مجال الأنابيب النانوية بشكل كبير بعد الاكتشافات المستقلة [ 13 ] [ 14 ] التي أجراها إيجيما وإيشيهاشي في شركة NEC وبيثون وآخرون في شركة IBM، لطرق إنتاج أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار تحديدًا عن طريق إضافة محفزات من المعادن الانتقالية إلى الكربون في تفريغ القوس الكهربائي. قام ثيس وآخرون [ 15 ] بتحسين هذه الطريقة التحفيزية عن طريق تبخير مزيج الكربون/المعدن الانتقالي في فرن ذي درجة حرارة عالية، مما أدى إلى تحسين كبير في إنتاجية ونقاء أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار، وجعلها متاحة على نطاق واسع لإجراء التجارب التحليلية والتطبيقية. لعبت تقنية التفريغ القوسي، المعروفة بإنتاج جزيء بوكمينستر فوليرين الشهير ، [ 16 ] دورًا في اكتشاف الأنابيب النانوية متعددة الجدران وأحادية الجدران، مما وسّع نطاق الاكتشافات العرضية المتعلقة بالفوليرين. ولا يزال اكتشاف الأنابيب النانوية موضوعًا مثيرًا للجدل. ويعتقد الكثيرون أن تقرير إيجيما عام 1991 ذو أهمية خاصة لأنه لفت انتباه المجتمع العلمي ككل إلى الأنابيب النانوية الكربونية. [ 1 ] [ 5 ]

في عام 2020، وخلال أعمال التنقيب الأثري في كيلاذي بولاية تاميل نادو في الهند، تم اكتشاف قطع فخارية يعود تاريخها إلى حوالي 2600 عام، ويبدو أن طبقاتها الخارجية تحتوي على أنابيب نانوية كربونية. ويقول العلماء إن الخصائص الميكانيكية القوية لهذه الأنابيب النانوية هي أحد أسباب صمود هذه الطبقات لسنوات طويلة. [ 17 ]

بنية أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار

أنبوب نانوي متعرج، التكوين (8، 0)
أنبوب نانوي ذو كرسي بذراعين، التكوين (4، 4)

التفاصيل الأساسية

تمثيل "مقطع ومفرود" لأنبوب نانوي كربوني على شكل شريط من جزيء الجرافين، مُركّب على رسم تخطيطي للجزيء الكامل (خلفية باهتة). يُشير السهم إلى الفجوة A2 حيث تتناسب الذرة A1 على أحد طرفي الشريط مع الطرف المقابل، عند لف الشريط.
المتجهات الأساسية u و v للشبكة الفرعية ذات الصلة، وأزواج (n,m) التي تحدد هياكل أنابيب الكربون النانوية غير المتماثلة (النقاط الحمراء)، والأزواج التي تحدد المتماثلات الضوئية للهياكل الكيرالية (النقاط الزرقاء).

يتكون هيكل أنبوب الكربون النانوي المثالي (اللانهائي الطول) أحادي الجدار من شبكة سداسية منتظمة مرسومة على سطح أسطواني لانهائي ، حيث تمثل رؤوسه مواقع ذرات الكربون. ونظرًا لأن طول روابط الكربون-كربون ثابت تقريبًا، توجد قيود على قطر الأسطوانة وترتيب الذرات عليها. [ 18 ]

في دراسة الأنابيب النانوية، يُعرَّف المسار المتعرج على شبكة شبيهة بالجرافين بأنه مسار ينعطف بزاوية 60 درجة، بالتناوب بين اليسار واليمين، بعد المرور بكل رابطة. ومن المتعارف عليه أيضًا تعريف مسار الكرسي بأنه مسار ينعطف مرتين إلى اليسار بزاوية 60 درجة، متبوعًا بانعطافتين إلى اليمين كل أربع خطوات. في بعض الأنابيب النانوية الكربونية، يوجد مسار متعرج مغلق يحيط بالأنبوب. يُقال حينها إن الأنبوب من النوع أو التكوين المتعرج، أو ببساطة هو أنبوب نانوي متعرج . أما إذا كان الأنبوب محاطًا بمسار كرسي مغلق، فيُقال إنه من النوع الكرسي ، أو أنبوب نانوي كرسي . يتكون الأنبوب النانوي اللانهائي من نوع واحد بالكامل من مسارات مغلقة من ذلك النوع، متصلة ببعضها البعض.

لا تقتصر بنية الأنابيب النانوية أحادية الجدار على التكوينات المتعرجة والكرسية. لوصف بنية أنبوب عام لا نهائي الطول، يُتخيل أنه يُشقّ بقطع موازٍ لمحوره، يمر عبر ذرة ما ( أ) ، ثم يُفرد على سطح مستوٍ، بحيث تتطابق ذراته وروابطه مع تلك الموجودة في صفيحة غرافين افتراضية - أو بالأحرى، مع شريط لا نهائي الطول من تلك الصفيحة. ينتهي نصفي الذرة (أ) على حافتين متقابلتين من الشريط، فوق ذرتين (أ1) و (أ2) من الغرافين. يُمثل الخط الواصل بين (أ1) و (أ2) محيط الأسطوانة التي مرت عبر الذرة (أ) ، ويكون عموديًا على حافتي الشريط. في شبكة الغرافين، يمكن تقسيم الذرات إلى فئتين، بناءً على اتجاهات روابطها الثلاثة. نصف الذرات لها روابطها الثلاثة موجهة في نفس الاتجاه، والنصف الآخر لها روابطها الثلاثة مُدارة بزاوية 180 درجة بالنسبة للنصف الأول. الذرتان A1 و A2 ، اللتان تُقابلان الذرة A نفسها على الأسطوانة، يجب أن تكونا من نفس الفئة. وبناءً على ذلك، فإن محيط الأنبوب وزاوية الشريط ليسا عشوائيين، لأنهما مُقيدان بأطوال واتجاهات الخطوط التي تربط أزواج ذرات الجرافين من نفس الفئة.

لنفترض أن u و v متجهان مستقلان خطيًا يربطان ذرة الجرافين A1 بذرتين من أقرب ذراتها ذات اتجاهات الروابط نفسها. هذان المتجهان يمثلان متجهات شبكة الجرافين. على سبيل المثال، إذا رُقِّمت ذرات الكربون المتتالية حول خلية جرافين من C1 إلى C6، فإن u يمثل المتجه من C1 إلى C3، و v يمثل المتجه من C1 إلى C5. بالتالي، بالنسبة لأي ذرة أخرى A2 من نفس فئة A1 ، يمكن كتابة المتجه من A1 إلى A2 كتركيبة خطية n u + m v ، حيث n و m عددان صحيحان. وبالعكس، يحدد كل زوج من الأعداد الصحيحة ( n , m ) موقعًا محتملاً للذرة A2 . [ 18 ] بمعرفة n و m ، يمكن عكس هذه العملية النظرية برسم المتجه w على شبكة الجرافين، ثم قص شريط منها على طول خطوط عمودية على w تمر بنقطتي نهايته A1 و A2 ، ولف الشريط على شكل أسطوانة بحيث تلتقي هاتان النقطتان. إذا طُبِّق هذا البناء على زوج ( k , 0)، فستكون النتيجة أنبوبًا نانويًا متعرجًا، بمسارات متعرجة مغلقة مكونة من 2k ذرة . أما إذا طُبِّق على زوج ( k , k )، فستكون النتيجة أنبوبًا على شكل كرسي، بمسارات كرسي مغلقة مكونة من 4k ذرة .

الأنواع

لا يتغير تركيب الأنبوب النانوي إذا تم تدوير الشريط بزاوية 60 درجة باتجاه عقارب الساعة حول A1 قبل تطبيق إعادة البناء الافتراضية المذكورة أعلاه. يؤدي هذا الدوران إلى تغيير الزوج المقابل ( n , m ) إلى الزوج (-m , n + m ) . ويترتب على ذلك أن العديد من المواضع المحتملة لـ A2 بالنسبة إلى A1 - أي العديد من الأزواج ( n , m ) - تتوافق مع نفس ترتيب الذرات على الأنبوب النانوي. هذا هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للأزواج الستة (1,2)، (-2,3)، (-3,1)، (-1,-2)، (2,-3)، و(3,-1). على وجه الخصوص، يصف الزوجان ( k ,0) و(0, k ) نفس هندسة الأنبوب النانوي. يمكن تجنب هذه التكرارات من خلال النظر فقط في الأزواج ( n , m ) التي يكون فيها n > 0 و m ≥ 0. أي عندما يقع اتجاه المتجه w بين اتجاهي u (شاملًا) و v (غير شامل). يمكن التحقق من أن لكل أنبوب نانوي زوجًا واحدًا فقط ( n , m ) يحقق هذه الشروط، ويُسمى هذا الزوج بنوع الأنبوب . في المقابل، يوجد أنبوب نانوي افتراضي لكل نوع. في الواقع، يكون لأنبوبين نانويين نفس النوع إذا وفقط إذا أمكن تدوير أحدهما ونقله افتراضيًا ليطابق الآخر تمامًا. بدلًا من النوع ( n , m )، يمكن تحديد بنية الأنبوب النانوي الكربوني بتحديد طول المتجه w (أي محيط الأنبوب النانوي)، وقد تتراوح الزاوية α بين اتجاهي u و w من 0 (شاملًا) إلى 60 درجة باتجاه عقارب الساعة (غير شامل). إذا رُسم المخطط بحيث يكون u أفقيًا، فإن الزاوية α تمثل ميل الشريط بعيدًا عن الوضع الرأسي.

أنبوب نانوي حلزوني من النوع (3,1)
أنبوب نانوي حلزوني من النوع (1,3)، صورة معكوسة من النوع (3,1)
الأنبوب النانوي من النوع (2,2)، وهو أضيق أنبوب نانوي على شكل "كرسي بذراعين".
الأنبوب النانوي من النوع (3,0)، وهو أضيق الأنابيب "المتعرجة".

التناظر الكيرالي والتناظر المرآوي

تكون الأنابيب النانوية كيرالية إذا كان نوعها ( n , m )، حيث m > 0 و mn ؛ أما إذا كان نظيرها المرآوي (صورته المعكوسة) من النوع ( m , n )، وهو نوع مختلف عن ( n , m ). تُقابل هذه العملية عكس الشريط غير الملفوف حول الخط L المار بالنقطة A1 بزاوية 30 درجة باتجاه عقارب الساعة من اتجاه المتجه u (أي مع اتجاه المتجه u + v ). النوعان الوحيدان من الأنابيب النانوية غير الكيرالية هما الأنابيب المتعرجة ( k , 0) والأنابيب ذات الشكل الكرسي ( k , k ). إذا أردنا اعتبار نظيرين مرآويين متطابقين في البنية، فيمكننا حينها اعتبار النوع ( n , m ) فقط، حيث 0 ≤ mn و n > 0. عندئذٍ، تُسمى الزاوية α بين u و w ، والتي تتراوح من 0 إلى 30 درجة (شاملةً كليهما)، "الزاوية الكيرالية" للأنبوب النانوي.

المحيط والقطر

من n و m يمكن أيضًا حساب المحيط c ، وهو طول المتجه w ، والقطر d ، والذي تبين أنه ( بيكومتر ):

ج=|u|(ن2+نم+م2)246((ن+م)2-نم)د=جπ78.3((ن+م)2-نم)\begin{aligned}c&=\left|\boldsymbol{u}\right|\sqrt{(n^{2}+nm+m^{2})}&&\approx 246\sqrt{((n+m)^{2}-nm)}}\\d&=\frac{c}{\pi}&&\approx 78.3\sqrt{((n+m)^{2}-nm)}}\\\end{aligned}}}

هذه الصيغ تقريبية فقط، خاصة بالنسبة لقيم n و m الصغيرة حيث تكون الروابط متوترة، وهي لا تأخذ في الاعتبار سمك الجدار.

ترتبط زاوية الميل α بين u و w والمحيط c بمؤشرات النوع n و m من خلال:

α=arg(ن+م/2،م3/2)=أرجكوسن+م/2ج{\displaystyle \alpha \;=\;\arg(n+m/2,\,m{\sqrt {3}}/2)\;=\;\mathop {\mathrm {arc} } \cos {\frac {n+m/2}{c}}}

حيث تمثل arg( x , y ) الزاوية باتجاه عقارب الساعة بين المحور X والمتجه ( x , y )؛ وهي دالة متوفرة في العديد من لغات البرمجة باسم atan2( y , x ). وبالعكس، بمعرفة c و α ، يمكن الحصول على النوع ( n , m ) باستخدام الصيغ التالية:

م=2ج3الخطيئةαن=جكوسα-م2{\displaystyle m={\frac {2c}{\sqrt {3}}}\sin \alpha \quad \quad n=c\cos \alpha -{\frac {m}{2}}} والتي يجب أن تُقيّم إلى أعداد صحيحة.

الحدود المادية

أضيق الأمثلة

أنواع الأنابيب التي تعتبر "منحطة" لكونها ضيقة للغاية
أنبوب متدهور من النوع "المتعرج" (1,0)
أنبوب متدهور من النوع "المتعرج" (2,0)
أنبوب "كرسي بذراعين" متدهور (1,1)
ربما يكون نوع الأنبوب الكيرالي المنحط (2,1)

إذا كانت قيمتا n و m صغيرتين جدًا، فإن البنية الموصوفة بالزوج ( n , m ) ستصف جزيئًا لا يمكن وصفه بشكل معقول بأنه "أنبوب"، وقد لا يكون مستقرًا حتى. على سبيل المثال، البنية الموصوفة نظريًا بالزوج (1,0) (النوع "المتعرج" المحدد) ستكون مجرد سلسلة من ذرات الكربون. هذا هو الجزيء الحقيقي، الكاربين ؛ الذي يتمتع ببعض خصائص الأنابيب النانوية (مثل التهجين المداري، وقوة الشد العالية، وما إلى ذلك) - ولكنه لا يحتوي على فراغ داخلي، وقد لا يكون من الممكن الحصول عليه في حالة مكثفة. من الناحية النظرية، سينتج عن الزوج (2,0) سلسلة من الحلقات الرباعية المندمجة؛ و(1,1)، وهو بنية "الكرسي" المحددة، سينتج عنه سلسلة من الحلقات الرباعية ثنائية الاتصال. قد لا تكون هذه البنى قابلة للتحقيق.

يُعدّ أنبوب الكربون النانوي ذو البنية الكرسيّة من النوع (2,2) أرقّ الأنابيب النانوية الكربونية، ويبلغ قطره 0.3  نانومتر. وقد نُمت هذه الأنابيب داخل أنبوب كربون نانوي متعدد الجدران. وتمّ تحديد نوع أنبوب الكربون النانوي باستخدام مزيج من المجهر الإلكتروني النافذ عالي الدقة (HRTEM)، ومطيافية رامان ، وحسابات نظرية الكثافة الوظيفية (DFT). [ 19 ]

يبلغ قطر أرق أنبوب نانوي كربوني أحادي الجدار قائم  بذاته حوالي 0.43 نانومتر. [ 20 ] اقترح الباحثون أنه قد يكون إما (5,1) أو (4,2) SWCNT، لكن النوع الدقيق للأنبوب النانوي الكربوني لا يزال موضع تساؤل. [ 21 ] تم تحديد الأنابيب النانوية الكربونية (3,3) و(4,3) و(5,1) (جميعها  بقطر حوالي 0.4 نانومتر) بشكل قاطع باستخدام المجهر الإلكتروني النافذ عالي الدقة المصحح للانحرافات داخل الأنابيب النانوية الكربونية ثنائية الجدار. [ 22 ]

طول

سيكلوبارافينيلين

تم الإبلاغ عن رصد أطول أنابيب نانوية كربونية تم إنتاجها حتى الآن، والتي يبلغ طولها حوالي 0.5  متر (550 مم)، في عام 2013. [ 23 ] وقد تم إنتاج هذه الأنابيب النانوية على ركائز من السيليكون باستخدام طريقة الترسيب الكيميائي للبخار (CVD) المحسّنة ، وهي تمثل مصفوفات متجانسة كهربائياً من أنابيب نانوية كربونية أحادية الجدار. [ 24 ] 

يمكن اعتبار مركب سيكلوبارافينيلين العضوي أقصر أنبوب نانوي كربوني ، والذي تم تصنيعه عام 2008 بواسطة راميش جاستي . [ 25 ] وقد تم تصنيع أنابيب نانوية كربونية أخرى ذات جزيئات صغيرة منذ ذلك الحين . [ 26 ]

كثافة

تم تحقيق أعلى كثافة لأنابيب الكربون النانوية في عام 2013، حيث نُمت على سطح نحاسي موصل مطلي بالتيتانيوم، ومغطى بمحفزات مساعدة من الكوبالت والموليبدينوم ، عند درجات حرارة أقل من المعتاد (450 درجة مئوية). بلغ متوسط ​​ارتفاع الأنابيب 380 نانومترًا، وكثافتها 1.6 غرام/سم³ . أظهرت المادة موصلية أومية (أقل مقاومة ~22 كيلو أوم). [ 27 ] [ 28 ]  

المتغيرات

لا يوجد إجماع على بعض المصطلحات المستخدمة لوصف أنابيب الكربون النانوية في الأدبيات العلمية : إذ يُستخدم كل من "-wall" و"-walled" مع "single" و"double" و"triple" و"multi"، وغالبًا ما يُحذف حرف C من الاختصار، على سبيل المثال، أنبوب الكربون النانوي متعدد الجدران (MWNT). وتستخدم المنظمة الدولية للمعايير عادةً "أنبوب الكربون النانوي أحادي الجدار (SWCNT)" أو "أنبوب الكربون النانوي متعدد الجدران (MWCNT)" في وثائقها. [ 29 ]

متعدد الجدران

أنبوب نانوي كربوني ثلاثي الجدران ذو شكل كرسي

تتكون الأنابيب النانوية متعددة الجدران (MWNTs) من طبقات متعددة ملفوفة (أنابيب متحدة المركز) من الجرافين. يوجد نموذجان لوصف بنية هذه الأنابيب. في نموذج "الدمية الروسية" ، تُرتّب صفائح الجرافيت في أسطوانات متحدة المركز، مثل أنبوب نانوي أحادي الجدار (0,8) داخل أنبوب نانوي أحادي الجدار أكبر (0,17). أما في نموذج "الرق" ، فتُلفّ صفيحة واحدة من الجرافيت حول نفسها، لتشبه لفافة من الرق أو جريدة ملفوفة. المسافة بين الطبقات في الأنابيب النانوية متعددة الجدران قريبة من المسافة بين طبقات الجرافين في الجرافيت، أي حوالي 3.4 أنغستروم. يُلاحظ نموذج "الدمية الروسية" بشكل أكثر شيوعًا، ويمكن وصف أغلفة كل منها بأنها أنابيب نانوية أحادية الجدار، والتي قد تكون معدنية أو شبه موصلة. [ 30 ] [ 31 ] نظرًا للاحتمالية الإحصائية والقيود المفروضة على الأقطار النسبية للأنابيب الفردية، فإن أحد الأغلفة، وبالتالي الأنبوب النانوي الكربوني متعدد الجدران بأكمله، يكون عادةً معدنًا بدون فجوة طاقة. [ 32 ]

تُشكّل الأنابيب النانوية الكربونية ذات الجدران المزدوجة (DWNTs) فئةً خاصةً من الأنابيب النانوية، إذ تتشابه بنيتها وخصائصها مع الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار (SWNTs)، لكنها أكثر مقاومةً للتأثيرات الكيميائية. [ 33 ] يكتسب هذا الأمر أهميةً خاصةً عند الحاجة إلى إضافة وظائف كيميائية إلى سطح الأنابيب النانوية ( الوظيفية ) لتحسين خصائصها. تؤدي الوظيفةية التساهمية للأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار إلى كسر بعض الروابط المزدوجة C=C ، تاركةً "فجوات" في بنية الأنبوب النانوي، وبالتالي تعديل خصائصه الميكانيكية والكهربائية. أما في حالة الأنابيب النانوية الكربونية ثنائية الجدران، فيتم تعديل الجدار الخارجي فقط. وقد طُرحت فكرة تصنيع الأنابيب النانوية الكربونية ثنائية الجدران بكميات كبيرة (بالغرامات) باستخدام تقنية الترسيب الكيميائي للبخار المحفز (CCVD) لأول مرة عام 2003 [ 34 ] من خلال الاختزال الانتقائي لمحاليل الأكاسيد في الميثان والهيدروجين.

إن قدرة الأغلفة الداخلية على الحركة التلسكوبية، مما يسمح لها بالعمل كمحامل نانوية ونوابض نانوية منخفضة الاحتكاك والتآكل، قد يجعلها مادة مرغوبة في الأنظمة الكهروميكانيكية النانوية (NEMS). [ 35 ] وتنتج قوة الانكماش المصاحبة للحركة التلسكوبية عن تفاعل لينارد-جونز بين الأغلفة، وتبلغ قيمتها حوالي 1.5  نانونيوتن. [ 36 ]

التقاطعات والترابط المتقاطع

صورة مجهرية إلكترونية نافذة لوصلة الأنابيب النانوية الكربونية

نوقشت الوصلات بين أنبوبين نانويين أو أكثر على نطاق واسع نظريًا. [ 37 ] [ 38 ] وتُلاحظ هذه الوصلات بشكل متكرر في العينات المُحضّرة بتقنية التفريغ القوسي وكذلك بتقنية الترسيب الكيميائي للبخار . وقد درس لامبين وآخرون [ 39 ] الخصائص الإلكترونية لهذه الوصلات نظريًا لأول مرة، مشيرين إلى أن الاتصال بين أنبوب معدني وآخر شبه موصل يُمثل وصلة غير متجانسة على المستوى النانوي . وبالتالي، يُمكن أن تُشكل هذه الوصلة مُكوّنًا من مكونات الدائرة الإلكترونية القائمة على الأنابيب النانوية . تُظهر الصورة المجاورة وصلة بين أنبوبين نانويين متعددي الجدران.

تمت دراسة الوصلات بين الأنابيب النانوية والجرافين نظريًا [ 40 ] وتجريبيًا [ 41 ] . تُشكل وصلات الأنابيب النانوية والجرافين أساس الجرافين المدعم ، حيث تفصل الأنابيب النانوية القصيرة بين صفائح الجرافين المتوازية [ 42 ] . يُمثل الجرافين المدعم فئة من هياكل الأنابيب النانوية الكربونية ثلاثية الأبعاد .

هياكل كربونية ثلاثية الأبعاد

أبرزت العديد من الدراسات مؤخرًا إمكانية استخدام أنابيب الكربون النانوية كعناصر بناء لتصنيع  أجهزة كربونية ثلاثية الأبعاد ماكروسكوبية (أكبر من 100 نانومتر في جميع الأبعاد الثلاثة). وقد أبلغ لالواني وزملاؤه عن طريقة جديدة للربط الحراري المحفز بالجذور الحرة لتصنيع هياكل كربونية ماكروسكوبية، قائمة بذاتها، مسامية، باستخدام أنابيب الكربون النانوية أحادية ومتعددة الجدران كعناصر بناء. [ 43 ] تتميز هذه الهياكل بمسام ذات بنية ماكروسكوبية وميكروسكوبية ونانوية، ويمكن تعديل المسامية لتناسب تطبيقات محددة. يمكن استخدام هذه الهياكل/البنى الكربونية ثلاثية الأبعاد في تصنيع الجيل القادم من أجهزة تخزين الطاقة، والمكثفات الفائقة، وترانزستورات الانبعاث الميداني، والحفز عالي الأداء، والخلايا الكهروضوئية، والأجهزة الطبية الحيوية، والغرسات، وأجهزة الاستشعار. [ 44 ] [ 45 ]

أشكال أخرى

بنية نانوبرود مستقرة

براعم الكربون النانوية مادة مُستحدثة تجمع بين شكلين متآصلين للكربون تم اكتشافهما سابقًا: أنابيب الكربون النانوية والفوليرين . في هذه المادة الجديدة، ترتبط "براعم" شبيهة بالفوليرين بروابط تساهمية بالجدران الخارجية لأنبوب الكربون النانوي الأساسي. تتمتع هذه المادة الهجينة بخصائص مفيدة لكل من الفوليرين وأنابيب الكربون النانوية. وعلى وجه الخصوص، وُجد أنها باعثات حقلية ممتازة للغاية . [ 46 ] في المواد المركبة ، قد تعمل جزيئات الفوليرين المرتبطة كمثبتات جزيئية تمنع انزلاق الأنابيب النانوية، مما يُحسّن الخصائص الميكانيكية للمادة المركبة.

يُعدّ " قرن البازلاء الكربوني" [ 47 ] [ 48 ] مادة كربونية هجينة جديدة تحصر الفوليرين داخل أنبوب نانوي كربوني. ويمكن أن يمتلك خصائص مغناطيسية مثيرة للاهتمام عند تسخينه أو تعريضه للإشعاع. كما يمكن استخدامه كمذبذب خلال الدراسات والتنبؤات النظرية. [ 49 ] [ 50 ]

نظرياً، النانوتورس عبارة عن أنبوب نانوي كربوني مثني على شكل حلقة (شكل كعكة). من المتوقع أن تتمتع النانوتورس بخصائص فريدة عديدة، مثل العزوم المغناطيسية التي تفوق بألف مرة ما كان متوقعاً سابقاً لأقطار محددة. [ 51 ] وتختلف خصائص مثل العزم المغناطيسي والاستقرار الحراري وغيرها اختلافاً كبيراً تبعاً لقطر الحلقة وقطر الأنبوب. [ 51 ] [ 52 ]

تُعدّ أنابيب الكربون النانوية المُغطاة بالجرافين نوعًا هجينًا حديثًا نسبيًا، يجمع بين رقائق الجرافيت النامية على طول الجدران الجانبية لأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران أو ذات الشكل الشبيه بالخيزران. وتختلف كثافة هذه الرقائق تبعًا لظروف الترسيب (مثل درجة الحرارة والزمن)، حيث يتراوح تركيبها من بضع طبقات من الجرافين (أقل من 10 طبقات) إلى هياكل أكثر سمكًا وأقرب إلى الجرافيت . [ 53 ] وتكمن الميزة الأساسية لهيكل الجرافين -أنابيب الكربون النانوية المتكامل في المساحة السطحية العالية للإطار ثلاثي الأبعاد لأنابيب الكربون النانوية، بالإضافة إلى الكثافة العالية لحواف الجرافين. ويمكن لترسيب كثافة عالية من رقائق الجرافين على طول أنابيب الكربون النانوية المتراصة أن يزيد بشكل ملحوظ من السعة الكلية للشحنة لكل وحدة مساحة اسمية، مقارنةً بهياكل الكربون النانوية الأخرى. [ 54 ]

تختلف أنابيب الكربون النانوية ذات البنية الكأسية (CSCNTs) عن هياكل الكربون شبه أحادية البعد الأخرى، التي تتصرف عادةً كموصلات شبه معدنية للإلكترونات. تُظهر أنابيب الكربون النانوية ذات البنية الكأسية سلوكًا شبه موصل بسبب البنية المجهرية المكدسة لطبقات الجرافين. [ 55 ]

ملكيات

تعتمد العديد من خصائص أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بشكل كبير على نوعها ( n , m )، وهذا الاعتماد غير رتيب (انظر مخطط كاتاورا ). على وجه الخصوص، يمكن أن تتراوح فجوة النطاق من الصفر إلى حوالي 2 إلكترون فولت، ويمكن أن تُظهر الموصلية الكهربائية سلوكًا معدنيًا أو شبه موصل.

ميكانيكياً

صورة مجهرية إلكترونية ماسحة لحزم أنابيب الكربون النانوية

تُعدّ أنابيب الكربون النانوية أقوى وأصلب المواد المكتشفة حتى الآن من حيث قوة الشد ومعامل المرونة . وتنتج هذه القوة عن الروابط التساهمية sp² المتكونة بين ذرات الكربون. في عام 2000، أُجري اختبار على أنبوب كربون نانوي متعدد الجدران، فتبين أن قوة شده تبلغ 63 جيجا باسكال (9,100,000 رطل/بوصة مربعة) . [ 56 ] (على سبيل المثال، يُترجم هذا إلى القدرة على تحمل شد وزن يعادل 6,422 كيلوغرامًا (62,980 نيوتن؛ 14,160 رطلًا) على كابل ذي مقطع عرضي 1 مم² ( 0.0016 بوصة مربعة) ). وكشفت دراسات أخرى، مثل دراسة أُجريت عام 2008، أن أغلفة أنابيب الكربون النانوية الفردية تتمتع بقوة تصل إلى 100 جيجا باسكال تقريبًا (15,000,000 رطل/بوصة مربعة) ، وهو ما يتوافق مع النماذج الكمومية/الذرية. [ 57 ] نظرًا لأن أنابيب الكربون النانوية لها كثافة منخفضة بالنسبة للمادة الصلبة تتراوح من 1.3 إلى 1.4 جم/سم 3 ، [ 58 ] فإن قوتها النوعية التي تصل إلى 48000 كيلو نيوتن متر/كجم هي الأفضل بين المواد المعروفة، مقارنة بـ 154 كيلو نيوتن متر/كجم للفولاذ عالي الكربون .            

على الرغم من أن قوة أغلفة أنابيب الكربون النانوية الفردية عالية للغاية، إلا أن تفاعلات القص الضعيفة بين الأغلفة والأنابيب المتجاورة تؤدي إلى انخفاض كبير في القوة الفعالة لأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران وحزم أنابيب الكربون النانوية إلى بضعة جيجا باسكال فقط. [ 59 ] وقد تم التغلب على هذا القيد مؤخرًا بتطبيق تشعيع إلكتروني عالي الطاقة، والذي يعمل على ربط الأغلفة والأنابيب الداخلية، مما يزيد بشكل فعال من قوة هذه المواد إلى حوالي 60 جيجا باسكال لأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران [ 57 ] وحوالي 17 جيجا باسكال لحزم أنابيب الكربون النانوية ثنائية الجدران. [ 59 ] لا تتمتع أنابيب الكربون النانوية بنفس القوة تحت الضغط. نظرًا لبنيتها المجوفة ونسبة أبعادها العالية، فإنها تميل إلى الانبعاج عند تعرضها لإجهاد ضغط أو التواء أو انحناء. [ 60 ]

من جهة أخرى، تشير الأدلة إلى أن هذه الأنابيب النانوية الكربونية تتميز بمرونة نسبية في الاتجاه القطري. وقد أوضحت أول دراسة بالمجهر الإلكتروني النافذ لمرونة هذه الأنابيب في الاتجاه القطري أن قوى فان دير فالس قادرة على تشويه أنبوبين نانويين متجاورين. وفي وقت لاحق، أجرت عدة مجموعات بحثية اختبارات قياس المرونة النانوية باستخدام مجهر القوة الذرية لقياس المرونة القطرية للأنابيب النانوية الكربونية متعددة الجدران كميًا، كما تم استخدام مجهر القوة الذرية بتقنية النقر/التلامس على الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار. ويشير معامل يونغ العالي لهذه الأنابيب في الاتجاه الخطي، والذي يصل إلى عدة جيجا باسكال (بل ويصل إلى 1.8 تيرا باسكال تم قياسها تجريبيًا، للأنابيب النانوية التي يبلغ طولها حوالي 2.4 ميكرومتر [ 61 ] )، إلى أنها قد تكون لينة في الاتجاه القطري.

كهربائي

تم حساب هياكل النطاقات باستخدام تقريب الربط المحكم لـ (6,0) CNT (متعرج، معدني)، (10,2) CNT (شبه موصل) و (10,10) CNT (كرسي بذراعين، معدني)

على عكس الجرافين، وهو شبه فلز ثنائي الأبعاد ، فإن أنابيب الكربون النانوية إما فلزية [ 62 ] أو شبه موصلة على طول محورها الأنبوبي. بالنسبة لأنبوب نانوي معين ( n , m )، إذا كان n = m ، يكون الأنبوب النانوي فلزيًا؛ وإذا كان nm من مضاعفات 3 و n ≠ m، فإن الأنبوب النانوي يكون شبه فلزّي بفجوة نطاق صغيرة جدًا، وإلا فإن الأنبوب النانوي يكون شبه موصل متوسط ​​[ 63 ] . وبالتالي، فإن جميع الأنابيب النانوية ذات التكوين المتعرج ( n = m ) فلزية، والأنابيب النانوية (6,4) و(9,1) وما إلى ذلك تكون شبه موصلة. [ 64 ] أنابيب الكربون النانوية ليست شبه معدنية لأن النقطة المنحلة (النقطة التي يلتقي فيها نطاق π [الرابط] مع نطاق π* [المضاد للرابط]، والتي عندها تصبح الطاقة صفرًا) تنزاح قليلاً بعيدًا عن النقطة K في منطقة بريلوين بسبب انحناء سطح الأنبوب، مما يتسبب في التهجين بين نطاقي σ* و π* المضادين للرابط، مما يؤدي إلى تعديل تشتت النطاق.

توجد استثناءات لقاعدة السلوك المعدني مقابل شبه الموصل، إذ يمكن أن تؤثر تأثيرات الانحناء في الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة بشكل كبير على الخصائص الكهربائية. [ 65 ] وبالتالي، فإن أنبوب الكربون النانوي أحادي الجدار (5,0)، الذي يفترض أن يكون شبه موصل، هو في الواقع معدني وفقًا للحسابات. وبالمثل، فإن أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار المتعرجة واللولبية ذات الأقطار الصغيرة، والتي يفترض أن تكون معدنية، لها فجوة طاقة محدودة (بينما تظل الأنابيب النانوية ذات الشكل الكرسي معدنية). [ 64 ] نظريًا، يمكن للأنابيب النانوية المعدنية أن تحمل كثافة تيار كهربائي تبلغ 4 مليارات أمبير/سم² ، أي أكثر من 1000 مرة من كثافة تيار المعادن مثل النحاس ، [ 66 ] حيث تكون كثافة التيار في وصلات النحاس محدودة بسبب الهجرة الكهربائية . لذلك، يجري استكشاف أنابيب الكربون النانوية كوصلات ومكونات معززة للتوصيلية في المواد المركبة، وتسعى العديد من المجموعات البحثية إلى تسويق أسلاك كهربائية عالية التوصيلية مُجمَّعة من أنابيب الكربون النانوية الفردية. ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها، مثل تشبع التيار غير المرغوب فيه تحت الجهد، [ 67 ] والوصلات الأكثر مقاومة بين الأنابيب النانوية والشوائب، وكلها تقلل من الموصلية الكهربائية لأسلاك الأنابيب النانوية الكبيرة بمقدار عدة مراتب مقارنة بموصلية الأنابيب النانوية الفردية.

بسبب مقطعها العرضي النانوي، تنتشر الإلكترونات فقط على طول محور الأنبوب. ونتيجة لذلك، يُشار إلى أنابيب الكربون النانوية غالبًا باسم الموصلات أحادية البعد. تبلغ أقصى موصلية كهربائية لأنبوب كربون نانوي أحادي الجدار 2G₀ ، حيث G₀ = 2e² / h هي موصلية قناة كمومية باليستية واحدة . [ 68 ]

Because of the role of the π-electron system in determining the electronic properties of graphene, doping in carbon nanotubes differs from that of bulk crystalline semiconductors from the same group of the periodic table (e.g., silicon). Graphitic substitution of carbon atoms in the nanotube wall by boron or nitrogen dopants leads to p-type and n-type behavior, respectively, as would be expected in silicon. However, some non-substitutional (intercalated or adsorbed) dopants introduced into a carbon nanotube, such as alkali metals and electron-rich metallocenes, result in n-type conduction because they donate electrons to the π-electron system of the nanotube. By contrast, π-electron acceptors such as FeCl3 or electron-deficient metallocenes function as p-type dopants because they draw π-electrons away from the top of the valence band.

Intrinsic superconductivity has been reported,[69][70][71] although other experiments found no evidence of this, leaving the claim a subject of debate.[72]

In 2021, Michael Strano, the Carbon P. Dubbs Professor of Chemical Engineering at MIT, published department findings on the use of carbon nanotubes to create an electric current.[73] By immersing the structures in an organic solvent, the liquid drew electrons out of the carbon particles. Strano was quoted as saying, "This allows you to do electrochemistry, but with no wires," and represents a significant breakthrough in the technology.[74] Future applications include powering micro- or nanoscale robots, as well as driving alcohol oxidation reactions, which are important in the chemicals industry.[74]

Crystallographic defects also affect the tube's electrical properties. A common result is lowered conductivity through the defective region of the tube. A defect in metallic armchair-type tubes (which can conduct electricity) can cause the surrounding region to become semiconducting, and single monatomic vacancies induce magnetic properties.[75]

Electromechanical

Semiconducting carbon nanotubes have shown piezoresistive property when applying mechanical force. The structural deformation causes a change in the band gap which effects the conductance. This property has the potential to be used in strain sensors.[76][77]

Optical

تتمتع أنابيب الكربون النانوية بخصائص امتصاص وتألق ضوئي ( فلورية ) وطيف رامان مفيدة . توفر الطرق الطيفية إمكانية توصيف سريع وغير متلف لكميات كبيرة نسبيًا من أنابيب الكربون النانوية. ثمة حاجة ماسة لهذا التوصيف من وجهة نظر صناعية، إذ يمكن تغيير العديد من معايير تصنيع الأنابيب النانوية ، عمدًا أو عن غير قصد، لتغيير جودتها، مثل محتوى الكربون غير الأنبوبي، وبنية (كيرالية) الأنابيب النانوية المنتجة، والعيوب البنيوية. وتحدد هذه الخصائص بدورها جميع الخصائص البصرية والميكانيكية والكهربائية المهمة الأخرى تقريبًا.

تم استكشاف الخصائص البصرية لأنابيب الكربون النانوية لاستخدامها في تطبيقات مثل الثنائيات الباعثة للضوء ( LEDs ) [ 78 ] [ 79 ] وكواشف الضوء [ 80 ] التي تم إنتاجها في المختبر باستخدام أنبوب نانوي واحد. لا تكمن ميزتها الفريدة في كفاءتها، التي لا تزال منخفضة نسبيًا، بل في انتقائيتها الدقيقة في طول موجة انبعاث الضوء وكشفه، وإمكانية ضبطها بدقة من خلال بنية الأنبوب النانوي. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيع أجهزة قياس الإشعاع الحراري [ 81 ] وذاكرة إلكترونية ضوئية [ 82 ] باستخدام مجموعات من أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار. كما تم دراسة تألق الأنابيب النانوية لأغراض التصوير والاستشعار في التطبيقات الطبية الحيوية [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] .

حراري

All nanotubes are expected to be very good thermal conductors along the tube,[86][87] exhibiting a property known as "ballistic conduction", but good insulators lateral to the tube axis. Measurements show that an individual SWNT has a room-temperature thermal conductivity along its axis of about 3500 W·m−1·K−1;[88] compare this to copper, a metal well known for its good thermal conductivity, which transmits 385 W·m−1·K−1. An individual SWNT has a room-temperature thermal conductivity lateral to its axis (in the radial direction) of about 1.52 W·m−1·K−1,[89] which is about as thermally conductive as soil. Macroscopic assemblies of nanotubes such as films or fibres have reached up to 1500 W·m−1·K−1 so far.[90] Networks composed of nanotubes demonstrate different values of thermal conductivity, from the level of thermal insulation with the thermal conductivity of 0.1 W·m−1·K−1 to such high values.[91] That is dependent on the amount of contribution to the thermal resistance of the system caused by the presence of impurities, misalignments and other factors. The temperature stability of carbon nanotubes is estimated to be up to 2800 °C in vacuum and about 750 °C in air.[92]

Crystallographic defects strongly affect the tube's thermal properties. Such defects lead to phonon scattering, which in turn increases the relaxation rate of the phonons. This reduces the mean free path and reduces the thermal conductivity of nanotube structures. Phonon transport simulations indicate that substitutional defects such as nitrogen or boron will primarily lead to the scattering of high-frequency optical phonons. However, larger-scale defects such as Stone–Wales defects cause phonon scattering over a wide range of frequencies, leading to a greater reduction in thermal conductivity.[93]

Schematic of the antimicrobial mechanism of CNT reinforcement – Nanomaterials 2024, 14, 756. https://doi.org/10.3390/nano14090756

Antibacterial

أظهرت الدراسات الحديثة أن أنابيب الكربون النانوية تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا. فهي تعطل وظائف البكتيريا الطبيعية عن طريق إحداث ضرر فيزيائي/ميكانيكي، وتسهيل الإجهاد التأكسدي أو استخلاص الدهون، وتثبيط عملية التمثيل الغذائي للبكتيريا، وعزل المواقع الوظيفية من خلال تغليفها بمواد نانوية تحتوي على أنابيب الكربون النانوية. [ 94 ]

توليف

طُوّرت تقنيات لإنتاج الأنابيب النانوية بكميات كبيرة، تشمل التفريغ القوسي، والاستئصال بالليزر، والترسيب الكيميائي للبخار (CVD)، والتفكك غير المتناسب لأول أكسيد الكربون تحت ضغط عالٍ (HiPCO). من بين هذه التقنيات، يُعدّ التفريغ القوسي والاستئصال بالليزر عمليتين متتاليتين، بينما يُمكن استخدام الترسيب الكيميائي للبخار في العمليات المتتالية أو المستمرة [ 95 ] [ 96 ] ، أما HiPCO فهي عملية مستمرة في الطور الغازي [ 97 ] . تجري معظم هذه العمليات في فراغ أو باستخدام غازات معالجة. تحظى طريقة نمو CVD بشعبية واسعة، نظرًا لإنتاجيتها العالية وإمكانية التحكم بدرجة كبيرة في القطر والطول والشكل. باستخدام المحفزات الجزيئية، يُمكن تصنيع كميات كبيرة من الأنابيب النانوية بهذه الطرق، وقد قطعت عملية التصنيع شوطًا كبيرًا، مع وجود العديد من مصانع الأنابيب النانوية الكربونية وأليافها حول العالم. إحدى مشكلات عمليات CVD هي التباين الكبير في خصائص الأنابيب النانوية. [ 98 ] تُسهم التطورات في عملية HiPCO في مجال التحفيز والنمو المستمر في جعل أنابيب الكربون النانوية أكثر جدوى تجاريًا. [ 99 ] تُساعد عملية HiPCO في إنتاج أنابيب كربون نانوية أحادية الجدار عالية النقاء بكميات أكبر. يعمل مفاعل HiPCO عند درجة حرارة عالية تتراوح بين 900 و1100  درجة مئوية وضغط عالٍ يتراوح بين 30 و50 بارًا. [ 100 ] يستخدم هذا المفاعل أول أكسيد الكربون كمصدر للكربون، وخماسي كربونيل الحديد أو رباعي كربونيل النيكل كمحفز. توفر هذه المحفزات مواقع تنوية لنمو الأنابيب النانوية، [ 97 ] بينما يمكن استخدام محفزات أرخص قائمة على الحديد، مثل الفيروسين، في عملية الترسيب الكيميائي للبخار (CVD).

تُنمى مصفوفات الأنابيب النانوية الكربونية المرتبة عموديًا  أيضًا باستخدام الترسيب الكيميائي للبخار الحراري. تُغطى الركيزة (الكوارتز، السيليكون، الفولاذ المقاوم للصدأ، ألياف الكربون، إلخ) بطبقة من معدن محفز (الحديد، الكوبالت، النيكل). عادةً ما تكون هذه الطبقة من الحديد، وتُرسب بالرش حتى سُمك يتراوح بين 1 و5 نانومتر.  غالبًا ما تُوضع طبقة سفلية من الألومينا بسُمك يتراوح بين 10 و50 نانومتر على الركيزة أولًا. يُكسب هذا ترطيبًا قابلًا للتحكم وخصائص سطحية جيدة. عند تسخين الركيزة إلى درجة حرارة النمو (من 600 إلى 850  درجة مئوية تقريبًا)، يتفكك غشاء الحديد المتصل إلى جزر صغيرة، حيث تُشكل كل جزيرة نواة أنبوب نانوي كربوني. يتحكم سُمك الطبقة المرشوشة في حجم الجزيرة، وهذا بدوره يُحدد قطر الأنبوب النانوي. تُقلل طبقات الحديد الرقيقة من قطر الجزر، وبالتالي تُقلل من قطر الأنابيب النانوية النامية. مدة بقاء الجزيرة المعدنية عند درجة حرارة النمو محدودة، نظرًا لحركتها وقدرتها على الاندماج لتكوين جزر أكبر (ولكن أقل عددًا). يؤدي التلدين عند درجة حرارة النمو إلى تقليل كثافة المواقع (عدد أنابيب الكربون النانوية / مم 2 ) مع زيادة قطر المحفز.

تحتوي أنابيب الكربون النانوية المُحضّرة حديثًا دائمًا على شوائب مثل أشكال أخرى من الكربون (الكربون غير المتبلور، الفوليرين، إلخ) وشوائب غير كربونية (المعادن المستخدمة في المحفزات). [ 101 ] [ 102 ] يجب إزالة هذه الشوائب لاستخدام أنابيب الكربون النانوية في التطبيقات. [ 103 ]

طهارة

تحتوي أنابيب الكربون النانوية المُصنّعة عادةً على شوائب، والأهم من ذلك، اختلافات في بنيتها الفراغية. لذلك، طُوّرت طرقٌ متعددة لتنقيتها، بما في ذلك التنقية بمساعدة البوليمر، [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] والطرد المركزي الفائق بتدرج الكثافة (DGU)، [ 107 ] [ 108 ] والكروماتوغرافيا ، [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] والاستخلاص المائي ثنائي الطور (ATPE). [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] وقد نُوقشت هذه الطرق في العديد من المقالات. [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]

تقوم بعض البوليمرات بتشتيت أو تغليف أنابيب الكربون النانوية ذات خصائص محددة، كالكيرالية أو المعدنية أو القطر. فعلى سبيل المثال، تُشتت بوليمرات فينيلين فينيلين أنابيب الكربون النانوية ذات أقطار معينة (0.75-0.84  نانومتر)، بينما تتميز بوليمرات الفلورين بانتقائية عالية لأنابيب الكربون النانوية شبه الموصلة. تتضمن عملية الفصل خطوتين رئيسيتين: معالجة الخليط (أنابيب الكربون النانوية والبوليمرات في المذيب) بالموجات فوق الصوتية، ثم الطرد المركزي. يحتوي السائل الطافي على أنابيب الكربون النانوية المطلوبة.

تعتمد تقنية الطرد المركزي الفائق بتدرج الكثافة على اختلاف كثافة الأنابيب النانوية الكربونية، حيث تتراكم المكونات المختلفة في أنابيب الطرد المركزي تحت تأثير قوة الطرد المركزي. تشمل الطرق القائمة على الكروماتوغرافيا: الاستبعاد الحجمي (SEC)، والتبادل الأيوني (IEX)، والكروماتوغرافيا الهلامية. في تقنية الاستبعاد الحجمي، تُفصل الأنابيب النانوية الكربونية بناءً على اختلاف أحجامها باستخدام طور ثابت ذي مسام مختلفة. أما في تقنية التبادل الأيوني، فيتم الفصل بناءً على امتزازها وانفصالها التفاضلي على راتنجات مُعدَّلة كيميائيًا معبأة في عمود التبادل الأيوني، لذا يُعد فهم التفاعل بين مخاليط الأنابيب النانوية الكربونية والراتنجات أمرًا بالغ الأهمية. وقد أُبلغ عن أول استخدام للتبادل الأيوني لفصل أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار المرتبطة بالحمض النووي (DNA-SWCNTs). [ 119 ] تعتمد الكروماتوغرافيا الهلامية على توزيع الأنابيب النانوية الكربونية بين الطور الثابت والطور المتحرك. وتنجذب الأنابيب النانوية الكربونية شبه الموصلة إلى الهلام بقوة أكبر من الأنابيب النانوية الكربونية المعدنية. [ 120 ] [ 121 ] على الرغم من أنها تُظهر إمكانات، إلا أن هذا التطبيق يقتصر على فصل الأنواع شبه الموصلة (n,m).

تستخدم تقنية ATPE بوليمرين قابلين للذوبان في الماء، مثل بولي إيثيلين جلايكول (PEG) وديكستران . عند مزجهما، تتشكل تلقائيًا مرحلتان مائيتان غير قابلتين للامتزاج ، وتُظهر كل مرحلة منهما ميلًا مختلفًا لأنابيب الكربون النانوية. يعتمد التوزيع على فرق طاقة الذوبان بين مرحلتين متشابهتين في الحجم (بالميكرومتر). يمكن تعديل توزيع أنابيب الكربون النانوية بين المرحلتين بتغيير نظام الفصل أو درجات الحرارة، وإضافة عوامل مؤكسدة أو مختزلة قوية، أو أملاح.

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في فصل وتنقية الأنابيب النانوية الكربونية، لا تزال هناك العديد من التحديات، مثل نمو الأنابيب النانوية الكربونية التي يتم التحكم في كيراليتها، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من التنقية، أو التنقية على نطاق واسع.

مزايا الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الكيرالية

تتميز الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الكيرالية باحتوائها على شوائب أقل أو معدومة، بالإضافة إلى أطياف ضوئية محددة جيدًا وغير مزدحمة. وهذا يسمح بإنشاء أجهزة استشعار حيوية قائمة على الأنابيب النانوية الكربونية ذات حساسية وانتقائية أعلى. [ 122 ] على سبيل المثال، تُعد الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الكيرالية ضرورية لأنظمة الاستشعار المتعددة والنسبية [ 123 ] [ 124 ] ذات الحساسية المحسّنة [ 125 ] والتوافق الحيوي . [ 126 ]

التوظيف الوظيفي

يمكن تعديل الأنابيب النانوية الكربونية وظيفيًا لتحقيق الخصائص المطلوبة لاستخدامها في تطبيقات متنوعة. [ 127 ] الطريقتان الرئيسيتان لتعديل الأنابيب النانوية الكربونية وظيفيًا هما التعديل التساهمي والتعديل غير التساهمي. نظرًا لطبيعتها الكارهة للماء، [ 128 ] تميل الأنابيب النانوية الكربونية إلى التكتل، مما يعيق تشتتها في المذيبات أو مصهورات البوليمر اللزجة. وتؤدي حزم أو تجمعات الأنابيب النانوية الناتجة إلى تقليل الأداء الميكانيكي للمركب النهائي. يمكن تعديل سطح الأنابيب النانوية الكربونية لتقليل كراهية الماء وتحسين الالتصاق البيني مع البوليمر . [ 129 ]

خضعت الطرق الكيميائية، مثل التوظيف الوظيفي التساهمي، لدراسات مستفيضة، وهي تتضمن أكسدة الأنابيب النانوية الكربونية باستخدام أحماض قوية (مثل حمض الكبريتيك أو حمض النيتريك أو مزيج منهما) لربط مجموعات الكربوكسيل بسطح الأنابيب النانوية الكربونية كمنتج نهائي، أو لإجراء تعديلات لاحقة عن طريق الأسترة أو الأمينة. ويُعدّ التطعيم بالجذور الحرة تقنية واعدة ضمن طرق التوظيف الوظيفي التساهمي، حيث تُستخدم بيروكسيدات الألكيل أو الأريل، والأنيلينات المُستبدلة، وأملاح الديازونيوم كعوامل أولية.

يمكن أن تُحسّن عملية إضافة المجموعات الوظيفية من قابلية تشتت أنابيب الكربون النانوية الضعيفة في العديد من المذيبات، كالماء، نتيجةً لتفاعلاتها الجزيئية القوية من نوع π-π. وهذا بدوره يُعزز معالجة أنابيب الكربون النانوية غير القابلة للذوبان، مما يجعلها مفيدة في تصنيع سوائل نانوية مبتكرة من أنابيب الكربون النانوية ذات خصائص قابلة للتعديل لتناسب نطاقًا واسعًا من التطبيقات.

يمكن لتطعيم الجذور الحرة للجزيئات الكبيرة (كمجموعة وظيفية) على سطح الأنابيب النانوية الكربونية أن يحسن ذوبانها مقارنةً بالمعالجات الحمضية التي تتضمن ربط جزيئات صغيرة، مثل الهيدروكسيل، بسطحها. ويُمكن تحسين ذوبان الأنابيب النانوية الكربونية بشكل ملحوظ عن طريق تطعيم الجذور الحرة، لأن الجزيئات الوظيفية الكبيرة تُسهّل تشتت الأنابيب النانوية الكربونية في مجموعة متنوعة من المذيبات حتى عند درجة منخفضة من التوظيف الوظيفي. وقد طُوّر مؤخرًا نهج صديق للبيئة لتوظيف الأنابيب النانوية الكربونية متعددة الجدران تساهميًا باستخدام براعم القرنفل. يُعد هذا النهج مبتكرًا وصديقًا للبيئة لأنه لا يستخدم الأحماض السامة والخطرة التي تُستخدم عادةً في إجراءات التوظيف الوظيفي الشائعة للمواد النانوية الكربونية. يتم توظيف الأنابيب النانوية الكربونية متعددة الجدران في وعاء واحد باستخدام تفاعل تطعيم الجذور الحرة. ثم تُشتت الأنابيب النانوية الكربونية متعددة الجدران المُوظفة بالقرنفل في الماء، مما يُنتج معلقًا مائيًا عالي الاستقرار من الأنابيب النانوية الكربونية متعددة الجدران (سوائل نانوية). [ 130 ]

يمكن تعديل سطح أنابيب الكربون النانوية كيميائياً عن طريق تغليفها بجزيئات نانوية من الإسبينيل باستخدام التخليق الحراري المائي [ 131 ] ويمكن استخدامها لأغراض أكسدة الماء. [ 132 ]

بالإضافة إلى ذلك، يمكن فلورة سطح أنابيب الكربون النانوية أو هالوفلورتها بالتسخين أثناء ملامستها لمادة فلورية عضوية، مما يؤدي إلى تكوين كربونات مفلورة جزئيًا (ما يسمى بمواد فلوكار) ذات وظائف (هالو)فلورو ألكيل مطعمة. [ 133 ] [ 134 ]

النمذجة

هياكل دقيقة محاكاة حاسوبية مع مناطق تكتل

تُحاكى أنابيب الكربون النانوية بطريقة مشابهة للمواد المركبة التقليدية، حيث تُحاط مرحلة التقوية بمرحلة أساسية. وتُعدّ النماذج المثالية، مثل الأسطوانية والسداسية والمربعة، شائعة. ويعتمد حجم نموذج الميكانيكا الدقيقة على الخصائص الميكانيكية المدروسة. ويُستخدم مفهوم عنصر الحجم التمثيلي (RVE) لتحديد الحجم والتكوين المناسبين للنموذج الحاسوبي لمحاكاة السلوك الفعلي للمادة النانوية المركبة المُدعمة بأنابيب الكربون النانوية. وبناءً على خاصية المادة محل الاهتمام (الحرارية، والكهربائية، ومعامل المرونة، والزحف)، قد يتنبأ عنصر حجم تمثيلي واحد بالخاصية بشكل أفضل من البدائل. وعلى الرغم من أن تطبيق النموذج المثالي فعال من الناحية الحسابية، إلا أنه لا يُمثل السمات الميكروية التي تُلاحظ في المجهر الإلكتروني الماسح للمواد النانوية المركبة الفعلية. ولدمج النمذجة الواقعية، تُنشأ نماذج حاسوبية أيضًا لتضمين التباين، مثل التموج والاتجاه والتكتل لأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران أو أحادية الجدار. [ 135 ]

علم القياس

تتوفر العديد من معايير القياس والمواد المرجعية لأنابيب الكربون النانوية. [ 136 ]

بالنسبة لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار، يصف معيار ISO /TS 10868 طريقة قياس قطر ونقاء ونسبة الأنابيب النانوية المعدنية باستخدام مطيافية الامتصاص الضوئي ، [ 137 ] بينما يحدد معيارا ISO/TS 10797 وISO/TS 10798 طريقتين لتوصيف مورفولوجيا وتركيب العناصر لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار، باستخدام المجهر الإلكتروني النافذ والمجهر الإلكتروني الماسح على التوالي، مقترنين بتحليل مطيافية الأشعة السينية المشتتة للطاقة . [ 138 ] [ 139 ]

المادة المرجعية NIST SRM 2483 عبارة عن سخام من أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار، تُستخدم كمادة مرجعية للتحليل العنصري ، وقد تم توصيفها باستخدام التحليل الحراري الوزني ، وتحليل التنشيط الفوري بأشعة غاما ، وتحليل التنشيط النيوتروني المُستحث ، ومطيافية الكتلة بالبلازما المقترنة حثيًا ، وتشتت رامان الرنيني ، ومطيافية التألق والامتصاص في نطاق الأشعة فوق البنفسجية والمرئية والقريبة من الأشعة تحت الحمراء ، والمجهر الإلكتروني الماسح، والمجهر الإلكتروني النافذ. [ 140 ] [ 141 ] كما يُوفر المجلس الوطني الكندي للبحوث مادة مرجعية معتمدة SWCNT-1 للتحليل العنصري باستخدام تحليل التنشيط النيوتروني ومطيافية الكتلة بالبلازما المقترنة حثيًا. [ 136 ] [ 142 ] أما المادة المرجعية NIST RM 8281 فهي عبارة عن خليط من ثلاثة أطوال من أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار. [ 140 ] [ 143 ]

بالنسبة لأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران، تحدد المواصفة القياسية ISO/TR 10929 الخصائص الأساسية ومحتوى الشوائب، [ 144 ] بينما تصف المواصفة القياسية ISO/TS 11888 الشكل المورفولوجي باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح، والمجهر الإلكتروني النافذ، وقياس اللزوجة ، وتحليل تشتت الضوء . [ 145 ] كما أن المواصفة القياسية ISO/TS 10798 صالحة أيضًا لأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران. [ 139 ]

السلامة والصحة

صورة مجهرية رمادية اللون تُظهر قضيبًا صلبًا يمتد من جانبي كتلة خلوية منقطة.
صورة مجهرية إلكترونية ماسحة لحزم من أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران تخترق خلية ظهارية سنخية .

المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) هو الوكالة الفيدرالية الأمريكية الرائدة في إجراء البحوث وتقديم التوجيهات بشأن آثار وتطبيقات المواد النانوية على السلامة والصحة المهنية . أشارت الدراسات العلمية المبكرة إلى أن الجسيمات النانوية قد تشكل خطرًا صحيًا أكبر من المواد التقليدية نظرًا للزيادة النسبية في مساحة السطح لكل وحدة كتلة. يرتبط ازدياد طول وقطر الأنابيب النانوية الكربونية بزيادة السمية [ 146 ] والتغيرات المرضية في الرئتين [ 147 ] . لا تزال التفاعلات البيولوجية للأنابيب النانوية غير مفهومة تمامًا، ولا يزال المجال مفتوحًا لمزيد من الدراسات السمية. غالبًا ما يصعب فصل العوامل المتداخلة، ونظرًا لأن الكربون خامل بيولوجيًا نسبيًا، فقد يُعزى جزء من السمية المنسوبة إلى الأنابيب النانوية الكربونية إلى تلوث متبقٍ من المحفزات المعدنية. في الدراسات السابقة، ثبت بشكل موثوق أن مادة ميتسوي-7 فقط مسرطنة، وإن كان ذلك لأسباب غير واضحة أو غير معروفة. [ 148 ] على عكس العديد من الألياف المعدنية الشائعة (مثل الأسبستوس)، فإن معظم أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWCNTs) ومتعددة الجدران (MWCNTs) لا تستوفي معايير الحجم ونسبة الطول إلى القطر لتصنيفها كألياف قابلة للاستنشاق. في عام 2013، ونظرًا لعدم قياس الآثار الصحية طويلة المدى بعد، نشر المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) نشرة معلوماتية حديثة [ 149 ] تُفصّل المخاطر المحتملة وحدود التعرض الموصى بها لأنابيب الكربون النانوية وأليافها. [ 150 ] وقد حدد المعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية حدود التعرض الموصى بها غير التنظيمية (RELs) عند 1 ميكروغرام/م³ لأنابيب الكربون النانوية وألياف الكربون النانوية ، وذلك بعد تصحيح الخلفية للكربون العنصري، كمتوسط ​​مرجح زمنيًا لمدة 8 ساعات لتركيز الكتلة القابلة للاستنشاق. [ 151 ] على الرغم من أن أنابيب الكربون النانوية تسببت في التهاب رئوي وتسمم لدى الفئران، إلا أن التعرض للهباء الجوي الناتج عن صنفرة المواد المركبة التي تحتوي على أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران المغلفة بالبوليمر، والتي تمثل المنتج النهائي الفعلي، لم يُظهر مثل هذا التسمم. [ 152 ]

اعتبارًا من أكتوبر 2016، تم تسجيل أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بتسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)، استنادًا إلى تقييم الخصائص الخطرة المحتملة لهذه الأنابيب. وبناءً على هذا التسجيل، يُسمح بتسويق أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار في الاتحاد الأوروبي بكمية تصل إلى 100 طن متري. [ 153 ] ويقتصر نوع أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار المسجلة بموجب لوائح REACH على النوع المحدد الذي تنتجه شركة OCSiAl ، وهي الشركة التي قدمت الطلب. [ 154 ]

العوامل الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على سمية أنابيب الكربون النانوية

حددت العديد من الدراسات الخصائص الفيزيائية والكيميائية الرئيسية لأنابيب الكربون النانوية التي تؤثر على تفاعلاتها البيولوجية وخصائصها السمية في كل من الأنظمة المختبرية والحيوية:

نسبة الطول إلى العرض، والطول، والصلابة: تُظهر الأنابيب النانوية الكربونية الطويلة والصلبة قدرةً متزايدةً على البقاء الحيوي، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بتكوّن الألياف، من خلال تنشيط مسارات إشارات Smad2/3 وERK1/2. [ 155 ] [ 156 ] يمكن أن تؤدي نسبة الطول إلى العرض العالية وشكلها الشبيه بالألياف، الذي يُذكّر بالأسبستوس، إلى إعاقة التخلص منها بواسطة البلاعم، وتحفيز الالتهاب، وإعادة تشكيل الأنسجة الليفية، وتكوّن الأورام الحبيبية، [ 157 ] [ 158 ] وحتى تلف الحمض النووي. [ 159 ]

ارتبطت أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران (MWCNTs)، التي يتراوح طولها بين 0.5 و10 ميكرومتر تقريبًا، بأمراض رئوية حادة، بما في ذلك التليف الرئوي الشبيه بتليف الأسبستوز وورم المتوسطة. [ 160 ] وبالمثل، يمكن لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWCNTs) التي يزيد طولها عن 10 ميكرومتر أن تُسبب آفات حبيبية. في المقابل،  تُزال أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار الأقصر - وخاصة تلك التي يقل طولها عن 300 نانومتر والمنتشرة جيدًا - من الجسم بسهولة أكبر عبر مسارات الإخراج الكلوي والصفراوي. [ 161 ] وقد أظهرت هذه الأنابيب النانوية أحادية الجدار الأقصر والأكثر نقاءً انخفاضًا ملحوظًا في الاستجابات الالتهابية والسامة للخلايا، وحتى الآن، لا يوجد دليل قاطع على قدرتها على التسبب بالسرطان.

حالة التجمع: تشير حالة تجمع الأنابيب النانوية الكربونية إلى ميلها للتكتل في حزم أو تجمعات، مدفوعةً بشكل أساسي بقوى فان دير فالس والتفاعلات الكهروستاتيكية. وقد لوحظ وجود ارتباط إيجابي بين درجة التجمع والقدرة السامة للخلايا، حيث تُظهر تجمعات الأنابيب النانوية الكربونية سمية أكبر من حزمها. [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ]

تميل الأنابيب النانوية الكربونية المتكتلة إلى تكوين تراكيب أكبر وأكثر صلابة وتماسكًا - تشبه في شكلها ألياف الأسبستوس - مقارنةً بحزم الأنابيب النانوية الكربونية الأقل تماسكًا. [ 165 ] وعلى وجه التحديد، فقد ثبت أن الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار المتكتلة تحفز التهابًا حبيبيًا واضحًا، يتميز بتكوين حبيبات محاطة بخلايا بلعمية متضخمة في غضون سبعة أيام بعد التعرض. في المقابل، تُثير الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار جيدة التشتت استجابات التهابية أقل حدة بشكل ملحوظ. [ 166 ]

الشوائب: ترتبط الملوثات المعدنية في مواد الأنابيب النانوية الكربونية ارتباطًا وثيقًا بتحفيز الإجهاد التأكسدي والاستجابات الالتهابية، حيث تتناسب مستويات السمية ارتباطًا وثيقًا بمحتوى المعدن. [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] ومن بينها، يُعد الحديد عاملًا محفزًا قويًا لتوليد أنواع الأكسجين التفاعلية داخل الخلايا، مما يُخل بتوازن الحديد ويُعزز الضرر التأكسدي. [ 171 ] [ 170 ] يُظهر النيكل نشاطًا حيويًا عاليًا وقدرة التهابية. يُعتقد أن الآلية الكامنة وراء ذلك تتضمن عدم استقرار غشاء الليزوزوم، مما يؤدي إلى إطلاق الكاثيبسين B والتنشيط اللاحق لمسار الإنفلاماسوم NLRP3. [ 172 ]

إلى جانب الشوائب المعدنية، يمكن أن يؤدي وجود الملوثات غير المعدنية، بما في ذلك الكربون غير المتبلور وغيره من المنتجات الثانوية الكربونية (مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات)، إلى تعديل الاستجابة البيولوجية لأنابيب الكربون النانوية بشكل كبير، مما يساهم في السمية الخلوية والإشارات الالتهابية. [ 173 ] [ 174 ]

تخفيف سمية أنابيب الكربون النانوية عن طريق التعديل الفيزيائي والكيميائي

الطول والقطر وحالة التكتل: عادةً ما تُشكّل الأنابيب النانوية الكربونية المُصنّعة حديثًا حزمًا أو تكتلات كبيرة، ما يرتبط بزيادة سميتها الخلوية. ويمكن التخفيف من هذه السمية عن طريق تفكيكها إلى أنابيب نانوية كربونية منفردة وتحديد طولها. وتُجرى هذه التعديلات عادةً باستخدام الموجات فوق الصوتية في وجود مواد خافضة للتوتر السطحي أو بوليمرات، يليها الطرد المركزي الفائق لإزالة الحزم المتبقية والشوائب. تُحسّن هذه المعالجة التشتت، وتقلل الصلابة، وتُحسّن التوافق الحيوي. [ 175 ]

الإثراء والتصنيف أحادي النوع: يُسهم عدم التجانس في مواد الأنابيب النانوية الكربونية في استجابات بيولوجية غير متسقة. يمكن لتقنيات الفرز المتقدمة، مثل الاستخلاص ثنائي الطور المائي، [ 176 ] [ 177 ] والكروماتوغرافيا الاستبعادية الحجمية، [ 178 ] [ 179 ] والطرد المركزي الفائق بتدرج الكثافة، [ 180 ] [ 181 ] فرز الأنابيب النانوية الكربونية وفقًا لمعايير محددة مثل القطر والطول وعدد الجدران والالتفافية.

تحسين النقاء: يتم استخدام تقنيات التنقية بعد التخليق - مثل الأكسدة المعتدلة، [ 182 ] المعالجة بالموجات فوق الصوتية في بيروكسيد الهيدروجين أو الأسيتون، [ 183 ] ​​[ 184 ] الغسل الحمضي، [ 182 ] [ 185 ] والتلدين المتوهج [ 186 ] - لإزالة المحفزات المعدنية المتبقية والمنتجات الثانوية الكربونية.

تعديل السطح:

التعديل غير التساهمي : إن تغليف الأنابيب النانوية الكربونية ببوليمرات متوافقة حيوياً مثل الحمض النووي أحادي السلسلة (ssDNA)، [ 175 ] فوسفوليبيد-بولي إيثيلين جلايكول، [ 187 ] أو Pluronic F108 [ 188 ] يعزز الذوبان والاستقرار الغرواني والتوافق البيولوجي دون تغيير البنية الجوهرية للأنابيب النانوية.

التعديل التساهمي : يمكن أن يقلل إدخال مجموعات الكربوكسيل من السمية الخلوية والرئوية عن طريق تثبيط تنشيط جسيم NLRP3 الالتهابي وخفض مستوى السيتوكينات المحفزة للالتهاب (مثل IL-1β وTGF-β1 وPDGF-AA). [ 189 ] يقلل ربط البولي إيثيلين جلايكول (PEG) تساهميًا من امتصاص الخلايا، وامتصاص البروتين، والإجهاد التأكسدي، وتنشيط الجهاز المناعي، مما يقلل من التعرف المناعي والالتهاب الجهازي. [ 190 ]

اعتبارات مسار التعرض في علم السموم المتعلقة بأنابيب الكربون النانوية

التعرض الرئوي : يُشكل استنشاق أنابيب الكربون النانوية المحمولة جوًا أثناء التصنيع أو المناولة الخطر الأكبر. [ 191 ] يمكن أن تُسبب أنابيب الكربون النانوية سمية رئوية تعتمد على الجرعة، بما في ذلك تكوّن الأورام الحبيبية والتليف والالتهاب. تُعد أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران، نظرًا لبنيتها الليفية، عرضةً بشكل خاص لإثارة استجابات شبيهة بتأثير الأسبستوس. [ 192 ] [ 193 ] قد تنتقل أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار إلى الدورة الدموية، ولكنها تُظهر عمومًا سمية رئوية مزمنة أقل. [ 194 ]

التعرض الجلدي والاستهلاكي : يوفر الجلد السليم حاجزًا أمام اختراق أنابيب الكربون النانوية، على الرغم من الإبلاغ عن التهاب جلدي موضعي، بينما تشير الأدلة إلى تأثير محدود على الصحة العامة. [ 191 ] [ 195 ]

التعرض الفموي والجهازي : يؤدي تناول أنابيب الكربون النانوية عن طريق الفم عادةً إلى انخفاض التوافر الحيوي وسرعة الإخراج، مع ملاحظة تأثيرات ملحوظة فقط عند الجرعات العالية. [ 191 ] [ 196 ] أما التعرض الجهازي عبر الحقن الوريدي أو داخل الصفاق فهو ذو أهمية أساسية في السياقات التجريبية أو العلاجية.

التطبيقات

شريط نانوي

تُستخدم أنابيب الكربون النانوية في العديد من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية، بما في ذلك مكونات البطاريات، والمركبات البوليمرية ، وتحسين الخصائص الميكانيكية والحرارية والكهربائية للمنتج النهائي، بالإضافة إلى استخدامها كطلاء أسود عالي الامتصاص. ويجري تطوير العديد من التطبيقات الأخرى، منها ترانزستورات تأثير المجال للإلكترونيات، والأقمشة عالية المتانة، وأجهزة الاستشعار الحيوية للتطبيقات الطبية والزراعية.

التطبيقات الطبية الحيوية

بفضل مساحة سطحها الكبيرة نسبيًا، تتمتع الأنابيب النانوية الكربونية بقدرة على التفاعل مع مجموعة واسعة من العوامل العلاجية والتشخيصية (الأدوية، الجينات، اللقاحات، الأجسام المضادة، أجهزة الاستشعار الحيوية، وغيرها). ويمكن استغلال هذه الخاصية للمساعدة في توصيل الأدوية مباشرةً إلى الخلايا. [ 197 ] إضافةً إلى ذلك، استُخدمت الأنابيب النانوية الكربونية مؤخرًا كعناصر تقوية في الغرسات والهياكل الداعمة نظرًا لمساحة تفاعلها المناسبة، ومعامل مرونتها العالي، وقدرتها على نقل الأحمال. [ 198 ] [ 199 ]

رسم تخطيطي لتطبيقات أنابيب الكربون النانوية في الطب الحيوي، المواد النانوية 2024، 14، 756. https://doi.org/10.3390/nano14090756أيقونة الوصول المجاني PMCID: PMC11085746 أيقونة الوصول المجاني

لقد ثبت أن الأنابيب النانوية الكربونية تزيد من فعالية الطلاءات النشطة بيولوجيًا في التصاق وتكاثر وتمايز الخلايا العظمية ، وقد تم استخدامها كمادة بديلة للعظام. [ 200 ]

يمكن استخدام الأنابيب النانوية الكربونية كمواد تقوية للطلاءات المحتوية على الكيتوزان المستخدمة في الغرسات والهياكل الطبية . [ 201 ]

الاستشعار البيولوجي

تتميز الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار (SWCNTs) بأبعاد نانوية تتناسب مع حجم الكائنات الحية. وبفضل هذا التوافق في الحجم ونسبة مساحة سطحها إلى حجمها الكبيرة، فهي حساسة للتغيرات في بيئتها الكيميائية. [ 202 ] [ 203 ] ومن خلال التعديل السطحي التساهمي وغير التساهمي، يمكن تصميم الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار بدقة لتفاعلات جزيئية انتقائية مع المادة المراد تحليلها. [ 122 ] تمثل الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار وحدة التحويل التي تحول التفاعل إلى تغيير في الإشارة (بصرية أو كهربائية). ونظرًا للتقدم المستمر في تطوير استراتيجيات الكشف، توجد أمثلة عديدة على استخدام الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار كمستشعرات نانوية عالية الحساسية (حتى على مستوى الجزيء الواحد [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] ) لمجموعة متنوعة من الجزيئات الحيوية المهمة. تشمل الأمثلة الكشف عن أنواع الأكسجين والنيتروجين التفاعلية، [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] والنواقل العصبية، [ 206 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 125 ] والجزيئات الصغيرة الأخرى، [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] والدهون، [ 217 ] [ 218 ] والبروتينات، [ 219 ] [ 220 ] والسكريات، [ 221 ] [ 222 ] والحمض النووي DNA/RNA، [ 223 ] [ 224 ] والإنزيمات، [ 225 ] [ 226 ] بالإضافة إلى البكتيريا. [ 227 ]

أجهزة استشعار حيوية بصرية باستخدام أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار. يؤدي تعديل أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار باستخدام البوليمرات (الحيوية) إلى إنتاج أجهزة استشعار نانوية لجزيئات متنوعة. ويؤثر التفاعل مع هذه الجزيئات على تألق أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة.

يتجلى تغير الإشارة في زيادة أو نقصان التيار (كهربائي) [ 203 ] أو في تغير شدة أو طول موجة انبعاث الفلورة (بصري) [ 122 ] . وبحسب نوع التطبيق، قد يكون نقل الإشارة كهربائيًا أو بصريًا مفيدًا [ 228 ] . وللقياس الدقيق للتغيرات الإلكترونية، تُستخدم ترانزستورات تأثير المجال (FET) لقياس تدفق الشحنات داخل أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWCNTs). تسمح بنية ترانزستورات تأثير المجال بسهولة دمجها على الرقاقة، ويمكن ربطها بالتوازي للكشف عن عدة مواد تحليلية مستهدفة في وقت واحد [ 216 ] . مع ذلك، تُعد هذه المستشعرات أكثر توغلاً في التطبيقات الحيوية، إذ يتطلب الأمر إدخال الجهاز بالكامل داخل الجسم. يعتمد الكشف البصري باستخدام أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار شبه الموصلة على إعادة التركيب الإشعاعي للإكسيتونات في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) عن طريق الإثارة الضوئية المسبقة (التألق [ 229 ] ) أو الكهربائية (التألق الكهربائي [ 230 ] [ 231 ] ). يُمكّن الانبعاث في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة من الكشف ضمن نافذة الشفافية البيولوجية، حيث تستفيد تطبيقات المستشعرات البصرية من انخفاض التشتت والتألق الذاتي للعينات البيولوجية، وبالتالي الحصول على نسبة إشارة إلى ضوضاء عالية. [ 232 ] وبالمقارنة مع المستشعرات البصرية في نطاق الأشعة فوق البنفسجية أو المرئية ، يزداد عمق الاختراق في الأنسجة البيولوجية أيضًا. إضافةً إلى ميزة القراءة غير التلامسية، تتمتع أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بثبات ضوئي ممتاز، [ 233 ] مما يُتيح استخدامها في تطبيقات الاستشعار طويلة الأمد. علاوة على ذلك، يسمح الحجم النانوي لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بتغطية كثيفة للأسطح، مما يُتيح التصوير الكيميائي، على سبيل المثال، لعمليات الإطلاق الخلوي بدقة مكانية وزمنية عالية. [ 206 ] [ 125 ] يمكن الكشف عن العديد من التحليلات المستهدفة من خلال الترتيب المكاني لأجهزة استشعار SWCNT المختلفة في المصفوفات [ 227 ] [ 234 ] [ 235 ] أو عن طريق الكشف الطيفي الفائق [ 227 ] [ 236 ].تعتمد هذه التقنية على مستشعرات أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار أحادية الكيرالية التي تُصدر إشعاعًا بأطوال موجية مختلفة. مع ذلك، تتطلب تطبيقات التألق استخدام مرشحات ضوئية للتمييز بين الإثارة والانبعاث، بالإضافة إلى كاشف حساس للأشعة تحت الحمراء القريبة. كما يمكن استخدام كواشف السيليكون القياسية في حال  استخدام أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار أحادية الكيرالية (التي يمكن استخلاصها بعمليات تنقية خاصة) والتي تُصدر إشعاعًا أقرب إلى نطاق الضوء المرئي (800-900 نانومتر). [ 125 ] [ 237 ] ولتجنب تأثر المستشعرات الضوئية بتقلبات الضوء المحيط، يمكن استخدام مراجع داخلية، مثل أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار المُعدلة لتكون غير مستجيبة أو باعثة مستقرة للأشعة تحت الحمراء القريبة. [ 227 ] [ 238 ] وثمة بديل آخر يتمثل في قياس أعمار التألق [ 239 ] بدلًا من شدة التألق. إجمالًا، تتمتع أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بإمكانات هائلة كعناصر بناء لمختلف المستشعرات الحيوية. لجعل أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار مناسبة للاستشعار الحيوي، يجب تعديل سطحها لضمان استقرارها الغرواني وتوفير آلية للتعرف البيولوجي. لذا، يرتبط الاستشعار الحيوي وتعديلات السطح (الوظيفية) ارتباطًا وثيقًا. [ 122 ] [ 240 ] [ 241 ]

تشمل التطبيقات المستقبلية المحتملة تطبيقات طبية حيوية وبيئية، مثل مراقبة صحة النباتات في الزراعة، [ 207 ] [ 208 ] [ 242 ] والتحكم عن بُعد في العمليات في المفاعلات الحيوية، وبحوث/تشخيص التواصل العصبي [ 243 ] والعديد من الأمراض مثل اضطرابات التخثر، [ 244 ] والسكري، [ 222 ] [ 245 ] والسرطان، [ 246 ] والعدوى الميكروبية والفيروسية، [ 227 ] [ 247 ] واختبار فعالية المستحضرات الصيدلانية [ 248 ] أو مراقبة العدوى باستخدام الغرسات الذكية. في الصناعة، تُستخدم أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بالفعل كمستشعرات في الكشف عن الغازات والروائح في شكل أنف إلكتروني [ 249 ] أو في فحص الإنزيمات. [ 250 ]

تطبيقات أخرى

التطبيقات قيد التطوير

تشمل تطبيقات الأنابيب النانوية في التطوير في الأوساط الأكاديمية والصناعية ما يلي:

  • الأجهزة الطبية: استخدام أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار في الأجهزة الطبية يؤدي إلى عدم تلوث الجلد، ومرونة عالية، ونعومة، وهي خصائص بالغة الأهمية لتطبيقات الرعاية الصحية. [ 255 ]
  • الإلكترونيات القابلة للارتداء واتصالات الجيل الخامس/السادس: تُظهر الأقطاب الكهربائية المصنوعة من أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWCNTs) خصائص كهروكيميائية ممتازة ومرونة عالية. [ 256 ] [ 257 ]
  • البيتومين والأسفلت: أظهر أول قسم اختبار في العالم لرصف الطرق باستخدام أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWCNTs) زيادة بنسبة 67% في مقاومة التشققات والحفر، مما أدى إلى زيادة عمر المواد. [ 258 ]
  • المواد النانوية المركبة لأسواق الطيران والسيارات والطاقة المتجددة: يؤدي تعديل الراتنج بنسبة 0.02% فقط من أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWCNTs) إلى زيادة التوصيل الكهربائي بنسبة 276% دون المساس بالخواص الميكانيكية للبوليمرات المقواة بالألياف، كما يحسن خواص الانحناء ويؤخر التحلل الحراري. [ 259 ]
  • التصنيع الإضافي: تُخلط أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWCNTs) مع وسيط طباعة مناسب أو تُستخدم كمادة مالئة في عملية الطباعة، مما يُنتج هياكل معقدة ذات خصائص ميكانيكية وكهربائية محسّنة. [ 260 ]
  • استخدام أنابيب الكربون النانوية كمادة قناة لترانزستورات تأثير المجال لأنابيب الكربون النانوية . [ 261 ]
  • استخدام أنابيب الكربون النانوية كدعامات لتقنيات التصنيع الدقيق المتنوعة. [ 262 ]
  • تبديد الطاقة في الهياكل النانوية ذاتية التنظيم تحت تأثير المجال الكهربائي. [ 263 ]
  • استخدام أنابيب الكربون النانوية في الرصد البيئي نظراً لمساحة سطحها النشطة وقدرتها على امتصاص الغازات. [ 264 ]
  • استخدم جاك أندراكا أنابيب الكربون النانوية في اختباره لسرطان البنكرياس. وقد فازت طريقته في الاختبار بجائزة غوردون إي. مور في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة في ربيع عام 2012. [ 265 ]
  • حصلت شركة بوينغ على براءة اختراع لاستخدام أنابيب الكربون النانوية في مراقبة السلامة الهيكلية [ 266 ] للمواد المركبة المستخدمة في هياكل الطائرات. ويُؤمل أن تُسهم هذه التقنية بشكل كبير في الحد من مخاطر الأعطال أثناء الطيران الناجمة عن التدهور الهيكلي للطائرات.
  • قامت شركة Zyvex Technologies أيضاً ببناء سفينة بحرية بطول 54 قدماً، وهي سفينة Piranha السطحية غير المأهولة ، كنموذج تقني تجريبي لما يمكن تحقيقه باستخدام تقنية الأنابيب النانوية الكربونية. تُسهم هذه الأنابيب في تحسين الأداء الهيكلي للسفينة، مما ينتج عنه  قارب خفيف الوزن يزن 8000 رطل، قادر على حمل حمولة تصل إلى 15000  رطل لمسافة تصل إلى 2500 ميل. [ 267 ]
  • يستخدم مركز IMEC أنابيب الكربون النانوية في صناعة الأغشية الرقيقة في الطباعة الحجرية لأشباه الموصلات. [ 268 ]
  • في هندسة الأنسجة ، تم استخدام أنابيب الكربون النانوية كدعامات لنمو العظام. [ 269 ]

يمكن استخدام أنابيب الكربون النانوية كمضافات لمواد هيكلية متنوعة. على سبيل المثال، تشكل الأنابيب النانوية جزءًا صغيرًا من المواد المستخدمة في بعض مضارب البيسبول (وخاصة المصنوعة من ألياف الكربون )، وعصي الغولف، وقطع غيار السيارات، أو الفولاذ الدمشقي . [ 270 ] [ 271 ]

توقعت شركة IBM استخدام ترانزستورات أنابيب الكربون النانوية في الدوائر المتكاملة بحلول عام 2020. [ 272 ]

وجدت أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار استخدامات في بطاريات الليثيوم أيون طويلة الأمد وسريعة الشحن ؛ [ 273 ] وقطع غيار السيارات المصنوعة من البولي أميد للطلاء الإلكتروني؛ [ 274 ] والطبقات التمهيدية للسيارات لتحقيق وفورات في التكلفة وتحسين المظهر الجمالي للطبقات النهائية؛ [ 275 ] وأرضيات مقاومة للتفريغ الكهروستاتيكي ؛ [ 276 ] [ 277 ] وطلاءات تبطين موصلة كهربائيًا للخزانات والأنابيب؛ [ 278 ] وقطع مطاطية ذات ثبات محسّن ضد الحرارة والزيوت؛ [ 279 ] [ 280 ] وطلاءات هلامية موصلة لمتطلبات ATEX وطلاءات هلامية موصلة للأدوات لزيادة السلامة والكفاءة؛ [ 281 ] وطلاءات ألياف التسخين لعناصر البنية التحتية. [ 282 ]

التطبيقات المحتملة/المستقبلية

تُتيح قوة ومرونة أنابيب الكربون النانوية استخدامها المحتمل في التحكم في هياكل نانوية أخرى، مما يُشير إلى دورها الهام في هندسة تقنية النانو . [ 283 ] وقد تم اختبار أعلى قوة شد لأنبوب كربون نانوي متعدد الجدران، حيث بلغت 63 جيجا باسكال . [ 56 ] كما عُثر على أنابيب الكربون النانوية في فولاذ دمشقي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، مما قد يُفسر القوة الأسطورية للسيوف المصنوعة منه. [ 284 ] [ 285 ] وقد سلطت العديد من الدراسات الضوء مؤخرًا على إمكانية استخدام أنابيب الكربون النانوية كعناصر بناء لتصنيع أجهزة كربونية ثلاثية الأبعاد ماكروسكوبية (أكبر من 1 مم في جميع الأبعاد الثلاثة). وقد أبلغ لالواني وزملاؤه عن طريقة جديدة للربط الحراري المُحفز بالجذور الحرة لتصنيع هياكل كربونية ماكروسكوبية، قائمة بذاتها، مسامية، باستخدام أنابيب الكربون النانوية أحادية ومتعددة الجدران كعناصر بناء. [ 43 ] تتميز هذه الهياكل بمسامات ذات بنية ماكروية وميكروية ونانوية، ويمكن تعديل مساميتها لتناسب تطبيقات محددة. يمكن استخدام هذه الهياكل/البنى ثلاثية الأبعاد المصنوعة بالكامل من الكربون في تصنيع الجيل القادم من أنظمة تخزين الطاقة، والمكثفات الفائقة، وترانزستورات الانبعاث الميداني، والحفز عالي الأداء، [ 286 ] والخلايا الكهروضوئية، والأجهزة الطبية الحيوية والغرسات. 

تُعدّ الأنابيب النانوية الكربونية مرشحةً واعدةً لاستخدامها في الوصلات والأسلاك في دوائر VLSI النانوية. وبفضل قدرتها على التخلص من مخاوف موثوقية الهجرة الكهربائية التي تُعيق عمل وصلات النحاس الحديثة ، تستطيع الأنابيب النانوية الكربونية المعزولة (أحادية ومتعددة الجدران) نقل كثافات تيار تتجاوز 1000  مللي أمبير/سم² دون أي تلف ناتج عن الهجرة الكهربائية. [ 287 ]

تُعدّ الأنابيب النانوية أحادية الجدار من المرشحين الواعدين لتصغير الإلكترونيات. يُعتبر السلك الكهربائي الوحدة البنائية الأساسية لهذه الأنظمة، وتتميز الأنابيب النانوية أحادية الجدار التي يبلغ قطرها بضعة نانومترات بقدرتها الفائقة على التوصيل. [ 12 ] [ 288 ] ومن التطبيقات المفيدة للأنابيب النانوية أحادية الجدار تطوير أول ترانزستورات تأثير المجال بين الجزيئات (FET). وقد صُنعت أول بوابة منطقية بين الجزيئات باستخدام ترانزستورات تأثير المجال المصنوعة من الأنابيب النانوية أحادية الجدار في عام 2001. [ 289 ] تتطلب البوابة المنطقية وجود ترانزستور تأثير مجال من النوع p وترانزستور تأثير مجال من النوع n. ولأن الأنابيب النانوية أحادية الجدار تعمل كترانزستورات تأثير مجال من النوع p عند تعرضها للأكسجين، وكترانزستورات تأثير مجال من النوع n في غير ذلك، فمن الممكن تعريض نصف الأنبوب النانوي أحادي الجدار للأكسجين وحماية النصف الآخر منه. يعمل الأنبوب النانوي أحادي الجدار الناتج كبوابة منطقية "ليس" (not ) تحتوي على ترانزستورات تأثير مجال من النوعين p و n في الجزيء نفسه.

يمكن تصنيع كميات كبيرة من أنابيب الكربون النانوية النقية على شكل صفائح أو أغشية حرة باستخدام تقنية تصنيع الصب الشريطي المُهندس سطحيًا (SETC)، وهي طريقة قابلة للتطوير لإنتاج صفائح مرنة وقابلة للطي ذات خصائص فائقة. [ 290 ] [ 291 ] ومن الأشكال الأخرى المُبلغ عنها ألياف أنابيب الكربون النانوية (المعروفة أيضًا بالخيوط) المُصنّعة بتقنية الغزل الرطب . [ 292 ] تُغزل الألياف إما مباشرةً من وعاء التخليق أو من أنابيب الكربون النانوية المذابة المُحضّرة مسبقًا. ويمكن تحويل الألياف الفردية إلى خيوط . وبصرف النظر عن قوتها ومرونتها، فإن الميزة الرئيسية هي إنتاج خيوط موصلة كهربائيًا . وتخضع الخصائص الإلكترونية لألياف أنابيب الكربون النانوية الفردية (أي حزمة من أنابيب الكربون النانوية الفردية) للبنية ثنائية الأبعاد لأنابيب الكربون النانوية. وقد وُجد أن مقاومة الألياف أعلى بعشر مرات فقط من مقاومة الموصلات المعدنية عند درجة حرارة 300 كلفن (27 درجة مئوية؛ 80 درجة فهرنهايت) . من خلال زيادة تحسين الأنابيب النانوية الكربونية وأليافها، يمكن تطوير ألياف أنابيب نانوية كربونية ذات خصائص كهربائية محسّنة. [ 287 ] [ 293 ]   

تُعدّ الخيوط المصنوعة من أنابيب الكربون النانوية مناسبة لتطبيقات الطاقة ومعالجة المياه الكهروكيميائية عند تغليفها بغشاء تبادل أيوني . [ 294 ] كما يمكن أن تحلّ هذه الخيوط محلّ النحاس كمادة لفّ . وقد قام بيرونين وآخرون (2015) بتصميم محرك باستخدام لفّات أنابيب الكربون النانوية. [ 295 ] [ 296 ]

انظر أيضاً

مراجع

تتضمن هذه المقالة نصًا من المجال العام صادرًا عن المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية (NIEHS) كما هو مقتبس.

  1. 1 2 3 باسيوس بوجادو م (2012). أنابيب الكربون النانوية كمنصات لأجهزة الاستشعار الحيوية ذات التحويل الكهروكيميائي والإلكتروني (أطروحة). أطروحات سبرينغر. سبرينغر هايدلبرغ. ص.  xx، 208. doi : 10.1007/978-3-642-31421-6 . hdl : 10803/84001 . ISBN 978-3-642-31421-6. S2CID 199491391 . 
  2. 1 2 مونثيو، م.، وكوزنيتسوف، ف. ل. (أغسطس 2006). "من يستحق الفضل في اكتشاف أنابيب الكربون النانوية؟" (ملف PDF) . الكربون . 44 (9): 1621-1623 . Bibcode : 2006Carbo..44.1621M . doi : 10.1016/j.carbon.2006.03.019 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 أكتوبر 2022.
  3. رادوشكيفيتش إل في (1952).عن هيكل المنظر، المتوتر عند الاتصال الحراري بالملعب[ حول بنية الكربون المتكون أثناء التحلل الحراري لأكسيد الكربون على سطح حديدي ] (ملف PDF) . مجلة الكيمياء الفيزيائية ( باللغة الروسية ). 26 : 88-95 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 5 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أبريل 2012 .
  4. أوبرلين أ، إندو م، كوياما ت (مارس 1976). "النمو الخيطي للكربون من خلال تحلل البنزين". مجلة نمو البلورات . 32 (3): 335-349 . Bibcode : 1976JCrGr..32..335O . doi : 10.1016/0022-0248(76)90115-9 .
  5. 1 2 3 4 5 إكلوند، بي سي (2007). تقرير لجنة مركز تقييم التكنولوجيا العالمي (WTEC) حول "التقييم الدولي لأبحاث وتطوير تصنيع وتطبيقات أنابيب الكربون النانوية". التقرير النهائي (PDF) . مركز تقييم التكنولوجيا العالمي (WTEC). مؤرشف من الأصل (PDF) بتاريخ 11 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2015 .
  6. أوبرلين أ، إندو م، كوياما ت (مارس 1976). "النمو الخيطي للكربون من خلال تحلل البنزين" (ملف PDF) . مجلة نمو البلورات . 32 (3): 335-349 . Bibcode : 1976JCrGr..32..335O . doi : 10.1016/0022-0248(76)90115-9 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 أكتوبر 2022.
  7. JP 1982-58,966 ، كوياما تي، إندو إم تي، "طريقة تصنيع ألياف الكربون بعملية الطور البخاري"، صدرت عام 1983 
  8. أبراهامسون ج، وايلز ب ج، رودز ب ل (يناير 1999). "بنية ألياف الكربون الموجودة على مصاعد قوس الكربون". الكربون . 37 (11): 1873-1874 . Bibcode : 1999Carbo..37.1873A . doi : 10.1016/S0008-6223(99)00199-2 .
  9. مفقود (1982). "مفقود". إزفستيا أكاديميي ناوك إس إس إس آر ميتالي [ وقائع أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي. المعادن ] (باللغة الروسية). 3 : 12-17 .
  10. US 4663230 ، تينانت إتش جي، "ألياف الكربون، طريقة إنتاجها وتركيبات تحتوي عليها"، صدرت في 5 مايو 1987 
  11. إيجيما، س. (7 نوفمبر 1991). "الأنابيب الدقيقة الحلزونية للكربون الجرافيتي". مجلة نيتشر . 354 (6348): 56-58 . Bibcode : 1991Natur.354...56I . doi : 10.1038/354056a0 . S2CID 4302490 . 
  12. 1 2 مينتمير، جيه دبليو، ودنلاب، بي آي، ووايت، سي تي (فبراير 1992). "هل أنابيب الفوليرين معدنية؟". رسائل المراجعة الفيزيائية . 68 (5): 631-634 . Bibcode : 1992PhRvL..68..631M . doi : 10.1103/PhysRevLett.68.631 . PMID 10045950 . 
  13. إيجيما إس، إيتشيهاشي تي (17 يونيو 1993). "أنابيب نانوية كربونية أحادية الغلاف بقطر 1 نانومتر". مجلة نيتشر . 363 (6430): 603-605 . Bibcode : 1993Natur.363..603I . doi : 10.1038/363603a0 . S2CID 4314177 . 
  14. بيثون دي إس، كيانغ سي إتش، دي فريس إم إس، جورمان جي، سافوي آر، فازكيز جيه، وآخرون . (17 يونيو 1993). "نمو الأنابيب النانوية الكربونية المحفز بالكوبالت بجدران أحادية الطبقة الذرية". نيتشر . 363 (6430): 605-607 . Bibcode : 1993Natur.363..605B . doi : 10.1038/363605a0 . S2CID 4321984 .  
  15. ثيس أ، لي ر، نيكولايف ب، داي هـ، بيتي ب، روبرت ج، وآخرون . (يوليو 1996). "حبال بلورية من أنابيب الكربون النانوية المعدنية". مجلة ساينس . 273 (5274): 483-487 . Bibcode : 1996Sci...273..483T . doi : 10.1126 / science.273.5274.483 . PMID 8662534. S2CID 13284203 .   
  16. كراتشمر دبليو، لامب إل دي، فوستيروبولوس كيه إتش، هوفمان دي آر (1990). "كربون C60 الصلب: شكل جديد من الكربون". مجلة نيتشر . 347 (6291): 354-358 . رمز Bibcode : 1990Natur.347..354K . doi : 10.1038/347354a0 . S2CID 4359360 . 
  17. كوكارنيسواران إم، سيلفاراج بي، أشوكان تي، بيرومال إس، سيلابان بي، موروغان دينار كويتي، وآخرون . (نوفمبر 2020). "اكتشاف أنابيب الكربون النانوية في فخاريات القرن السادس قبل الميلاد من كيلادي بالهند" . التقارير العلمية . 10 (1) 19786. بيب كود : 2020NatSR..1019786K . دوى : 10.1038/s41598-020-76720-z . بمك 7666134 . بميد 33188244 .   
  18. 1 2 سينوت إس بي، أندروز آر (يوليو 2001). "أنابيب الكربون النانوية: التركيب والخواص والتطبيقات". مراجعات نقدية في علوم الحالة الصلبة والمواد . 26 (3): 145-249 . Bibcode : 2001CRSSM..26..145S . doi : 10.1080/20014091104189 . S2CID 95444574 . 
  19. تشاو إكس، ليو واي، إينوي إس، سوزوكي تي، جونز آر أو، أندو واي (مارس 2004). "أصغر أنبوب نانوي كربوني قطره 3 أنغستروم" ( ملف PDF) . مجلة Physical Review Letters . 92 (12) 125502. Bibcode : 2004PhRvL..92l5502Z . doi : 10.1103/PhysRevLett.92.125502 . PMID 15089683. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 أكتوبر 2022. 
  20. توريس-دياس، أ. س. (2017). "من الميكانيكا المتوسطة إلى الميكانيكا النانوية في أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار" . الكربون . 123 : 145-150 . Bibcode : 2017Carbo.123..145T . doi : 10.1016/j.carbon.2017.07.036 .
  21. هاياشي تي، كيم واي إيه، ماتوبا تي، إساكا إم، نيشيمورا كيه، تسوكادا تي، وآخرون (2003). "أصغر أنبوب نانوي كربوني أحادي الجدار قائم بذاته". رسائل نانو . 3 (7): 887-889 . رمز Bibcode : 2003NanoL...3..887H . doi : 10.1021/nl034080r . 
  22. غوان إل، سوينغا ك، إيجيما إس (فبراير 2008). "تحديد أصغر أنبوب نانوي كربوني بدقة ذرية". رسائل نانو . 8 (2): 459-462 . Bibcode : 2008NanoL...8..459G . doi : 10.1021/nl072396j . PMID 18186659 . 
  23. تشانغ ر، تشانغ ي، تشانغ كيو، شي هـ، تشيان و، وي ف (يوليو 2013). "نمو أنابيب الكربون النانوية بطول نصف متر بناءً على توزيع شولز-فلوري". ACS Nano . 7 (7): 6156–6161 . Bibcode : 2013ACSNa...7.6156Z . doi : 10.1021/nn401995z . PMID 23806050 . 
  24. وانغ إكس، لي كيو، شي جيه، جين زد، وانغ جيه، لي واي، وآخرون (سبتمبر 2009). "تصنيع أنابيب نانوية كربونية أحادية الجدار فائقة الطول ومتجانسة كهربائيًا على ركائز نظيفة". رسائل نانو . 9 (9): 3137-3141 . Bibcode : 2009NanoL...9.3137W . CiteSeerX 10.1.1.454.2744 . doi : 10.1021/nl901260b . PMID 19650638 .   
  25. جاستي ر، بهاتاشارجي ج، نيتون ج ب، بيرتوزي س ر (ديسمبر 2008). "تخليق وتوصيف ونظرية [ 9 ][ 12 ] -، و [ 18 ] سيكلوبارافينيلين: هياكل نانوية حلقية من الكربون" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 130 (52): 17646-17647 . Bibcode : 2008JAChS.13017646J . doi : 10.1021/ ja807126u . PMC 2709987. PMID 19055403 .  
  26. تشيونغ كي واي، سيغاوا واي، إيتامي كي (نوفمبر 2020). "استراتيجيات تركيبية لأحزمة الكربون النانوية والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ذات الشكل الحزامي". الكيمياء : مجلة أوروبية . 26 (65): 14791-14801 . Bibcode : 2020ChEuJ..2614791C . doi : 10.1002/chem.202002316 . PMID 32572996. S2CID 219983922 .  
  27. "أكثر مصفوفة كثافة من أنابيب الكربون النانوية تم إنتاجها حتى الآن" . KurzweilAI. 27 سبتمبر 2013.
  28. سوجيمي هـ، إسكونجاوريغي س، يانغ ج، دارسي ل، أوليفر ر.أ، بهاردواج س، وآخرون . (12 أغسطس 2013). "نمو غابات أنابيب الكربون النانوية فائقة الكثافة على دعامات موصلة عند درجات حرارة منخفضة". رسائل الفيزياء التطبيقية . 103 (7) 073116. Bibcode : 2013ApPhL.103g3116S . doi : 10.1063/1.4818619 . 
  29. "تقنيات النانو - المصطلحات - الجزء 3: الأجسام النانوية الكربونية" . www.iso.org . تاريخ الاطلاع: 22 أكتوبر 2024 .
  30. حمادة ن، ساوادا إس آي، أوشياما أ (مارس 1992). "موصلات أحادية البعد جديدة: الأنابيب الدقيقة الجرافيتية". رسائل المراجعة الفيزيائية . 68 (10): 1579-1581 . Bibcode : 1992PhRvL..68.1579H . doi : 10.1103/PhysRevLett.68.1579 . PMID 10045167 . 
  31. وايلدر، جيه دبليو، وفينيما، إل سي، ورينزلر، إيه جي، وسمالي، آر إي، وديكر، سي (1 يناير 1998). "البنية الإلكترونية لأنابيب الكربون النانوية ذات الدقة الذرية". مجلة نيتشر . 391 (6662): 59-62 . رمز Bibcode : 1998Natur.391...59W . doi : 10.1038/34139 . S2CID 205003208 . 
  32. داس، س. (مارس 2013). "مراجعة حول أنابيب الكربون النانوية - عصر جديد من تكنولوجيا النانو" (ملف PDF) . المجلة الدولية للتكنولوجيا الناشئة والهندسة المتقدمة . 3 (3): 774-781 . CiteSeerX 10.1.1.413.7576 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 أكتوبر 2022. 
  33. بياو واي، تشين سي إف، غرين إيه إيه، كوون إتش، هيرسام إم سي، لي سي إس، وآخرون . (7 يوليو 2011). "الخواص البصرية والكهربائية للأنابيب الداخلية في أنابيب الكربون النانوية ذات الجدار المزدوج المُعدّلة وظيفيًا بشكل انتقائي للجدار الخارجي". مجلة رسائل الكيمياء الفيزيائية . 2 (13): 1577-1582 . Bibcode : 2011JPCL....2.1577P . doi : 10.1021/jz200687u . 
  34. فلاو إي، باكسا ر، بيني أ، لوران س (يونيو 2003). "تخليق أنابيب الكربون النانوية مزدوجة الجدران بتقنية الترسيب الكيميائي للبخار على نطاق غرامي" ( ملف PDF) . مجلة الاتصالات الكيميائية . 12 (12): 1442-1443 . رمز Bibcode : 2003ChCom..12.1442F . doi : 10.1039/b301514a . PMID 12841282. S2CID 30627446. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 9 أكتوبر 2022 .  
  35. كومينغز ج، زتل أ (يوليو 2000). "محمل خطي نانوي منخفض الاحتكاك مصنوع من أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران". مجلة ساينس . 289 (5479): 602-604 . Bibcode : 2000Sci...289..602C . CiteSeerX 10.1.1.859.7671 . doi : 10.1126/science.289.5479.602 . PMID 10915618 .  
  36. زافالنيوك، ف.، ومارتشينكو، س. (2011). "تحليل نظري للتذبذبات التلسكوبية في أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران" ( ملف PDF) . فيزياء درجات الحرارة المنخفضة . 37 (4): 337-342 . arXiv : 0903.2461 . Bibcode : 2011LTP....37..337Z . doi : 10.1063/1.3592692 . S2CID 51932307. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 أكتوبر 2022. 
  37. تشيرنوزاتونسكي، ل. أ. (1992). "موصلات أنابيب الكربون النانوية وألعاب التسلق المستوية". رسائل الفيزياء أ . 172 (3): 173-176 . رمز Bibcode : 1992PhLA..172..173C . doi : 10.1016/0375-9601(92)90978-u .
  38. مينون م، سريفاستافا د (1 ديسمبر 1997). "وصلات أنابيب الكربون النانوية على شكل حرف T: أجهزة تلامس معدنية-شبه موصلة-معدنية نانوية الحجم". رسائل المراجعة الفيزيائية . 79 (22): 4453-4456 . رمز Bibcode : 1997PhRvL..79.4453M . doi : 10.1103/physrevlett.79.4453 .
  39. لامبين ب (1996). "البنية الذرية والخواص الإلكترونية لأنابيب الكربون النانوية المنحنية". سينث. ميت. 77 ( 1-3 ): 249-1254 . doi : 10.1016/0379-6779(96)80097-x .
  40. ما كيه إل (2011). "خصائص النقل الإلكتروني للوصلات بين أنابيب الكربون النانوية وشرائط الجرافين النانوية". المجلة الأوروبية للفيزياء ب . 83 (4): 487-492 . Bibcode : 2011EPJB...83..487M . doi : 10.1140/epjb/e2011-20313-9 . S2CID 119497542 . 
  41. هاريس ، بي. جيه.، وسواريز-مارتينيز، آي.، وماركس، إن. إيه. (ديسمبر 2016). "بنية الوصلات بين أنابيب الكربون النانوية وأغلفة الجرافين" ( ملف PDF) . مجلة Nanoscale . 8 (45): 18849-18854 . doi : 10.1039/c6nr06461b . PMID 27808332. S2CID 42241359. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 9 أكتوبر 2022.  
  42. ديميتراكاكيس جي كي، تيلياناكيس إي، فروداكيس جي إي (أكتوبر 2008). "الجرافين المدعم: بنية نانوية شبكية ثلاثية الأبعاد جديدة لتخزين الهيدروجين المحسن". رسائل نانو . 8 (10): 3166-3170 . رمز Bibcode : 2008NanoL...8.3166D . doi : 10.1021/nl801417w . PMID 18800853 . 
  43. 1 2 لالواني جي، كواتشالا إيه تي، كاناكيا إس، باتيل إس سي، جوديكس إس، سيثارامان بي (مارس 2013). " تصنيع وتوصيف هياكل كربونية ثلاثية الأبعاد ماكروسكوبية" . الكربون . 53 : 90-100 . doi : 10.1016/j.carbon.2012.10.035 . PMC 3578711. PMID 23436939 .  
  44. لالواني ج، جوبالان أ، داغاتي م، سانكاران ج س، جوديكس س، تشين ي إكس، وآخرون . (أكتوبر 2015). "هياكل أنابيب الكربون النانوية ثلاثية الأبعاد المسامية لهندسة الأنسجة" . مجلة أبحاث المواد الطبية الحيوية. الجزء أ . 103 (10): 3212-3225 . doi : 10.1002/ jbm.a.35449 . PMC 4552611. PMID 25788440 .   
  45. نويس إس جي، فانفليت آر آر، كريغ هيد إتش جي، ديفيس آر سي (مارس 2019). "نوابض دقيقة من الكربون ذات مساحة سطحية عالية" . مجلة Nanoscale Advances . 1 (3): 1148-1154 . Bibcode : 2019NanoA...1.1148N . doi : 10.1039/C8NA00101D . PMC 9418787. PMID 36133213 .  
  46. ^ ناسيبيولين AG، بيخيتسا PV، جيانغ H، براون DP، كراشينينيكوف AV، أنيسيموف AS، وآخرون . (مارس 2007). "مادة كربونية هجينة جديدة" . تكنولوجيا النانو الطبيعة . 2 (3): 156– 161. بيب كود : 2007NatNa...2..156N . دوى : 10.1038/nnano.2007.37 . بميد 18654245 .  
  47. سميث، ب. و.، مونثيو، م.، لوزي، د. إ. (1998). "الكربون-60 المُغلّف في أنابيب الكربون النانوية". مجلة نيتشر . 396 (6709): 323-324 . رمز Bibcode : 1998Natur.396R.323S . doi : 10.1038/24521 . S2CID 30670931 . 
  48. سميث، ب. و.، ولوزي، د. إ. (2000). "آلية تكوين هياكل الفوليرين على شكل قرون البازلاء والأنابيب المحورية: طريق نحو التخليق على نطاق واسع". رسائل الكيمياء الفيزيائية، 321 ( 1-2 ) : 169-174 . رمز Bibcode : 2000CPL...321..169S . doi : 10.1016/S0009-2614(00)00307-9 .
  49. سو هـ، جودارد دبليو إيه، تشاو واي (2006). "قوة الاحتكاك الديناميكي في مذبذب كربوني على شكل قرن بازلاء" ( ملف PDF) . تقنية النانو . 17 (22): 5691-5695 . arXiv : cond-mat/0611671 . Bibcode : 2006Nanot..17.5691S . doi : 10.1088/0957-4484/17/22/026 . S2CID 18165997. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 أكتوبر 2022. 
  50. وانغ م، لي سي إم (يناير 2010). "مذبذب في كبسولة كربونية يمكن التحكم به بواسطة مجال كهربائي خارجي: دراسة ديناميكيات جزيئية". تقنية النانو . 21 (3) 035704. Bibcode : 2010Nanot..21c5704W . doi : 10.1088/0957-4484/21/3/035704 . PMID 19966399. S2CID 12358310 .  
  51. 1 2 ليو إل، غو جي واي، جايانثي سي إس، وو إس واي (مايو 2002). "العزوم المغناطيسية الهائلة في حلقات الكربون النانوية المعدنية" . رسائل المراجعة الفيزيائية . 88 (21) 217206. رمز Bibcode : 2002PhRvL..88u7206L . doi : 10.1103/PhysRevLett.88.217206 . PMID 12059501 . 
  52. هوهتالا م، كورونين أ، كاسكي ك (2002). "هياكل الأنابيب النانوية الكربونية: محاكاة الديناميكا الجزيئية عند الحد الواقعي" (ملف PDF) . مجلة اتصالات الفيزياء الحاسوبية . 146 (1): 30-37 . رمز Bibcode : 2002CoPhC.146...30H . doi : 10.1016/S0010-4655(02)00432-0 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 27 يونيو 2008.
  53. باركر سي بي، راوت إيه إس، براون بي، ستونر بي آر، جلاس جيه تي (2012). "مصفوفات ثلاثية الأبعاد من أنابيب الكربون النانوية المُجرافنة". مجلة أبحاث المواد 7. 27 (7): 1046-1053 . Bibcode : 2012JMatR..27.1046P . doi : 10.1557/jmr.2012.43 . S2CID 137964473 . 
  54. ستونر، بي آر، وجلاس، جيه تي (2012). "البنى النانوية الكربونية: تصنيف مورفولوجي لتحسين كثافة الشحنة". الماس والمواد ذات الصلة . 23 : 130-134 . Bibcode : 2012DRM....23..130S . doi : 10.1016/j.diamond.2012.01.034 .
  55. ليو كيو، رين دبليو، تشين زد جي، ين إل، لي إف، كونغ إتش، وآخرون (2009). "الخواص شبه الموصلة لأنابيب الكربون النانوية المكدسة على شكل أكواب" (ملف PDF) . الكربون . 47 (3): 731-736 . Bibcode : 2009Carbo..47..731L . doi : 10.1016/j.carbon.2008.11.005 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 9 يناير 2015. 
  56. يو إم إف، لوري أو، داير إم جيه، مولوني كيه، كيلي تي إف، روف آر إس (يناير 2000). "قوة وآلية كسر الأنابيب النانوية الكربونية متعددة الجدران تحت تأثير الشد". مجلة ساينس . 287 (5453): 637-640 . رمز Bibcode : 2000Sci...287..637Y . doi : 10.1126/science.287.5453.637 . PMID 10649994. S2CID 10758240 .  
  57. 1 2 بينغ ب، لوكاسيو م، زابول ب، لي س، ميلكه س ل، شاتز ج س، وآخرون . (أكتوبر 2008). "قياسات قوة شبه قصوى لأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران وتحسينات التشابك الناتجة عن الإشعاع". مجلة نيتشر لتقنية النانو . 3 (10): 626-631 . Bibcode : 2008NatNa...3..626P . doi : 10.1038/nnano.2008.211 . PMID 18839003 .  
  58. كولينز، بي جي، وأفوريس، بي (ديسمبر 2000). "الأنابيب النانوية للإلكترونيات". مجلة ساينتفك أمريكان . 283 (6): 62-69 . Bibcode : 2000SciAm.283f..62C . doi : 10.1038/scientificamerican1200-62 . PMID 11103460 . 
  59. ١ ٢ فيليتر تي، بيرنال آر، لي إس، إسبينوزا إتش دي (يوليو ٢٠١١). "قوة وصلابة فائقتان في حزم أنابيب الكربون النانوية الهرمية المتشابكة". المواد المتقدمة . ٢٣ (٢٥): ٢٨٥٥-٢٨٦٠ . Bibcode : 2011AdM....23.2855F . doi : 10.1002/adma.201100547 . PMID 21538593. S2CID 6363504 .  
  60. جينسن ك، ميكلسون و، كيس أ، زتل أ (26 نوفمبر 2007). "قياسات قوة الانبعاج والالتواء على أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران المفردة" . مجلة Physical Review B. 76 ( 19) 195436. Bibcode : 2007PhRvB..76s5436J . doi : 10.1103/PhysRevB.76.195436 .
  61. تريسي إم إم، إيبسن تي دبليو، جيبسون جيه إم (يونيو 1996). "ملاحظة معامل يونغ مرتفع بشكل استثنائي لأنابيب الكربون النانوية الفردية". نيتشر . 381 (6584): 678-680 . Bibcode : 1996Natur.381..678T . doi : 10.1038/381678a0 .
  62. تانس إس جيه، ديفوريه إم إتش، داي إتش، ثيس إيه، سمولي آر إي، جيرليجز إل جيه، وآخرون (أبريل 1997). "أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار كأسلاك كمومية" . نيتشر . 386 (6624): 474-477 . Bibcode : 1997Natur.386..474T . doi : 10.1038/386474a0 . S2CID 4366705 .  
  63. ليرد إي. أ.، وكوميث إف.، وستيل جي. أ.، وغروف-راسموسن ك.، ونيغارد ج.، وفلنسبيرغ ك.، وآخرون . (2015). "النقل الكمي في الأنابيب النانوية الكربونية" . مراجعات الفيزياء الحديثة . 87 (3): 703-764 . arXiv : 1403.6113 . Bibcode : 2015RvMP...87..703L . doi : 10.1103/RevModPhys.87.703 . S2CID 119208985 .  
  64. 1 2 لو إكس، تشين زد (أكتوبر 2005). "الاقتران باي المنحني، والعطرية، والكيمياء ذات الصلة للفوليرينات الصغيرة (< C60) وأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار". مراجعات كيميائية . 105 (10): 3643-3696 . doi : 10.1021/cr030093d . PMID 16218563 . 
  65. شارلييه جيه سي، بليز إكس، روش إس (2007). "الخواص الإلكترونية وخواص النقل للأنابيب النانوية" (ملف PDF) . مراجعات الفيزياء الحديثة . 79 (2): 677-732 . Bibcode : 2007RvMP...79..677C . doi : 10.1103/RevModPhys.79.677 .
  66. هونغ إس، ميونغ إس (أبريل 2007). "إلكترونيات الأنابيب النانوية: نهج مرن للتنقل". مجلة نيتشر لتكنولوجيا النانو . 2 (4): 207-208 . Bibcode : 2007NatNa...2..207H . doi : 10.1038/nnano.2007.89 . PMID 18654263 . 
  67. فاسيلينكو أ، وين ج، ميديروس ب ف، موريس أ ج، سلون ج، كويجلي د (2017). "الأسلاك النانوية المغلفة: تعزيز النقل الإلكتروني في أنابيب الكربون النانوية". مجلة Physical Review B. 95 ( 12) 121408. arXiv : 1611.04867 . Bibcode : 2017PhRvB..95l1408V . doi : 10.1103/PhysRevB.95.121408 . S2CID 59023024 . 
  68. شارلييه جيه سي، بليز إكس، روش إس (2007). "الخواص الإلكترونية وخواص النقل للأنابيب النانوية" (ملف PDF) . مراجعات الفيزياء الحديثة . 79 (2): 677-732 . Bibcode : 2007RvMP...79..677C . doi : 10.1103/RevModPhys.79.677 .
  69. تانغ زد كيه، تشانغ إل، وانغ إن، تشانغ إكس إكس، وين جي إتش، لي جي دي، وآخرون (يونيو 2001). "الموصلية الفائقة في أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بطول 4 أنغستروم". مجلة ساينس . 292 (5526): 2462-2465 . رمز Bibcode : 2001Sci...292.2462T . doi : 10.1126/science.1060470 . PMID 11431560. S2CID 44987798 .   
  70. تاكيسو، إي.، هاروياما، ج.، كوباياشي، ن.، تشياشي، س.، ماروياما، س.، سوغاي، ت.، وآخرون . (فبراير 2006). "الموصلية الفائقة في أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران ذات الروابط الطرفية الكاملة". مجلة Physical Review Letters . 96 (5) 057001. arXiv : cond-mat/0509466 . Bibcode : 2006PhRvL..96e7001T . doi : 10.1103/PhysRevLett.96.057001 . PMID 16486971. S2CID 119049151 .   
  71. لورتز ر، تشانغ كيو، شي دبليو، يي جيه تي، يي جيه تي، تشيو سي، وآخرون . (مايو 2009). " الخصائص فائقة التوصيل لمركب أنابيب الكربون النانوية 4-A-الزيوليت" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 106 (18): 7299-7303 . doi : 10.1073/pnas.0813162106 . PMC 2678622. PMID 19369206 .   
  72. بوكراث م (1 مارس 2006). "الحلقة الأضعف". فيزياء الطبيعة . 2 (3): 155-156 . رمز Bibcode : 2006NatPh...2..155B . doi : 10.1038/nphys252 . S2CID 125902065 . 
  73. ليو إيه تي، كوناي واي، كوتريل إيه إل، كابلان إيه، تشانغ جي، كيم إتش، وآخرون . (يونيو 2021). " الكيمياء الكهربائية المحفزة بالمذيب عند جسيم جانوس كربوني غير متماثل كهربائيًا" . نيتشر كوميونيكيشنز . 12 (1) 3415. Bibcode : 2021NatCo..12.3415L . doi : 10.1038/ s41467-021-23038-7 . PMC 8184849. PMID 34099639. S2CID 235370395 .    
  74. 1 2 ترافون أ (7 يونيو 2021). "مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يكتشفون طريقة جديدة تمامًا لتوليد الكهرباء" . سايتك ديلي . تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2021 .
  75. المغناطيسية القائمة على الكربون: نظرة عامة على مغناطيسية المركبات والمواد الكربونية الخالية من المعادن ، تاتيانا ماكاروفا وفرناندو بالاسيو (محرران)، إلسيفير، 2006
  76. يانغ إل، أنانترام إم بي، هان جيه، لو جيه بي (15 نوفمبر 1999). "تغير فجوة النطاق في أنابيب الكربون النانوية: تأثير الإجهاد أحادي المحور والالتواء الصغير" . مجلة Physical Review B. 60 ( 19): 13874-13878 . arXiv : cond-mat/9811263 . Bibcode : 1999PhRvB..6013874Y . doi : 10.1103/PhysRevB.60.13874 . ISSN 0163-1829 . 
  77. أوبيتايو و، ليو ت (2012). "مراجعة: مستشعرات الإجهاد الكهروإجهادية القائمة على أنابيب الكربون النانوية" . مجلة المستشعرات . 2012 : 1-15 . doi : 10.1155/2012/652438 . ISSN 1687-725X . 
  78. ميسويتش، جيه. إيه.، مارتيل، آر.، أفوريس، بي.، تسانغ، جيه. سي.، هاينز، إس.، تيرسوف، جيه. (مايو 2003). "الانبعاث الضوئي المُستحث كهربائيًا من ترانزستور تأثير المجال المصنوع من أنابيب الكربون النانوية". مجلة ساينس . 300 (5620): 783-786 . Bibcode : 2003Sci...300..783M . doi : 10.1126/science.1081294 . PMID 12730598. S2CID 36336745 .  
  79. تشين جيه، بيريبينوس في، فرايتاغ إم، تسانغ جيه، فو كيو، ليو جيه، وآخرون (نوفمبر 2005). "انبعاث الأشعة تحت الحمراء الساطع من الإكسيتونات المستحثة كهربائيًا في أنابيب الكربون النانوية". مجلة ساينس . 310 (5751): 1171-1174 . Bibcode : 2005Sci...310.1171C . doi : 10.1126/science.1119177 . PMID 16293757. S2CID 21960183 .   
  80. فرايتاغ م، مارتن ي، ميسويتش جيه إيه، مارتيل ر، أفوريس ب (2003). "التوصيل الضوئي لأنابيب الكربون النانوية المفردة". رسائل نانو . 3 (8): 1067-1071 . Bibcode : 2003NanoL...3.1067F . doi : 10.1021/nl034313e .
  81. إيتكيس، إم إي، بورونديكس، إف، يو، إيه، هادون، آر سي (أبريل 2006). "الاستجابة الضوئية بالأشعة تحت الحمراء البولومترية لأغشية أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار المعلقة" . مجلة ساينس . 312 (5772): 413-416 . Bibcode : 2006Sci...312..413I . doi : 10.1126/science.1125695 . PMID 16627739 . 
  82. ستار أ، لو ي، برادلي ك، غرونر ج (2004). "أجهزة ذاكرة إلكترونية ضوئية نانوية الأنابيب" . رسائل نانو . 4 (9): 1587-1591 . رمز Bibcode : 2004NanoL...4.1587S . doi : 10.1021/nl049337f .
  83. بول تشيروكوري، سيرجي م. باتشيلو، سيلفيو هـ. ليتوفسكي، ر. بروس وايزمان (2004). "مجهر التألق بالأشعة تحت الحمراء القريبة لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار في الخلايا البلعمية". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 126 (48): 15638-15639 . Bibcode : 2004JAChS.12615638C . doi : 10.1021/ja0466311 . PMID 15571374 . 
  84. كيفن ويلشر، سارة ب. شيرلوك، هونغجي داي (2011). "التصوير التشريحي للأنسجة العميقة للفئران باستخدام فلوروفورات أنابيب الكربون النانوية في النافذة الثانية للأشعة تحت الحمراء القريبة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 108 (22): 8943-8948 . arXiv : 1105.3536 . Bibcode : 2011PNAS..108.8943W . doi : 10.1073 /pnas.1014501108 . PMC 3107273. PMID 21576494 .  
  85. بول دبليو. بارون، سيونغ هيون بايك، دانيال أ. هيلر، مايكل س. سترانو (2005). "مستشعرات بصرية تعمل بالأشعة تحت الحمراء القريبة تعتمد على أنابيب نانوية كربونية أحادية الجدار". مجلة نيتشر ماتيريالز . 4 (1): 86-92 . Bibcode : 2005NatMa...4...86B . doi : 10.1038/nmat1276 . PMID: 15592477. S2CID : 43558342 .  
  86. بربر س، كوون واي كي، تومانيك د (مايو 2000). "موصلية حرارية عالية بشكل غير عادي لأنابيب الكربون النانوية". رسائل المراجعة الفيزيائية . 84 (20): 4613-4616 . arXiv : cond-mat/0002414 . Bibcode : 2000PhRvL..84.4613B . doi : 10.1103/PhysRevLett.84.4613 . PMID 10990753. S2CID 9006722 .  
  87. كيم ب، شي ل، ماجومدار أ، ماكوين ب ل (نوفمبر 2001). "قياسات النقل الحراري لأنابيب نانوية متعددة الجدران منفردة". رسائل المراجعة الفيزيائية . 87 (21) 215502. arXiv : cond-mat/0106578 . Bibcode : 2001PhRvL..87u5502K . doi : 10.1103/PhysRevLett.87.215502 . PMID 11736348. S2CID 12533685 .  
  88. بوب إي، مان دي، وانغ كيو، غودسون كيه، داي إتش (يناير 2006). "التوصيل الحراري لأنبوب نانوي كربوني أحادي الجدار فوق درجة حرارة الغرفة". رسائل نانو . 6 (1): 96-100 . arXiv : cond-mat/0512624 . Bibcode : 2006NanoL...6...96P . doi : 10.1021/nl052145f . PMID 16402794. S2CID 14874373 .  
  89. سينها إس، بارجامي إس، إياناتشيون جي، شواب إيه، مونش جي (5 يونيو 2005). "الخواص الحرارية خارج المحور لأغشية أنابيب الكربون النانوية". مجلة أبحاث الجسيمات النانوية . 7 (6): 651-657 . Bibcode : 2005JNR.....7..651S . doi : 10.1007/s11051-005-8382-9 . S2CID 138479725 . 
  90. كوزيول كيه كيه، جاناس دي، براون إي، هاو إل (1 أبريل 2017). "الخواص الحرارية لألياف أنابيب الكربون النانوية المغزولة باستمرار". فيزيكا إي . 88 : 104-108 . Bibcode : 2017PhyE...88..104K . doi : 10.1016/j.physe.2016.12.011 .
  91. كومانيك ب، جاناس د (مايو 2019). "التوصيل الحراري لشبكات أنابيب الكربون النانوية: مراجعة" . مجلة علوم المواد . 54 (10): 7397-7427 . Bibcode : 2019JMatS..54.7397K . doi : 10.1007/s10853-019-03368-0 .
  92. ثوستنسون إي، لي سي، تشو تي (2005). "المواد النانوية المركبة في سياقها". علوم وتكنولوجيا المواد المركبة . 65 ( 3-4 ): 491-51 . Bibcode : 2005ComST..65..491T . doi : 10.1016/j.compscitech.2004.11.003 .
  93. مينغو ن، ستيوارت د.أ، برويدو د.أ، سريفاستافا د (2008). "انتقال الفونونات عبر العيوب في الأنابيب النانوية الكربونية من المبادئ الأولى". مجلة فيزيكال ريفيو ب . 77 (3) 033418. رمز Bibcode : 2008PhRvB..77c3418M . doi : 10.1103/PhysRevB.77.033418 . hdl : 1813/10898 .
  94. آليات فعالية أنابيب الكربون النانوية كمعززات للمركبات القائمة على المغنيسيوم للتطبيقات الطبية الحيوية: مراجعة، المواد النانوية 2024، 14، 756. https://doi.org/10.3390/nano14090756
  95. إندو م (أكتوبر 2004). "تطبيقات أنابيب الكربون النانوية في القرن الحادي والعشرين". المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية في لندن. السلسلة أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية . 362 (1823): 2223-2238 . doi : 10.1098 / rsta.2004.1437 . PMID 15370479. S2CID 20752554 .  
  96. تشو، ز. (يناير 2003). "إنتاج أنابيب نانوية كربونية مزدوجة الجدران أنظف في نظام محفز عائم". الكربون . 41 (13): 2607-2611 . Bibcode : 2003Carbo..41.2607Z . doi : 10.1016/S0008-6223(03)00336-1 .
  97. 1 2 نيكولايف ب (أبريل 2004). "إنتاج أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار من أول أكسيد الكربون في الطور الغازي: مراجعة لعملية هيبكو". مجلة علوم النانو وتكنولوجيا النانو . 4 (4): 307-316 . doi : 10.1166/jnn.2004.066 . PMID 15296221 . 
  98. شولز إم جيه، شانوف في إن، يون واي (2009). تصميم الجسيمات، وأجهزة الاستشعار، والمحركات، والغرسات، والروبوتات، والأجهزة في الطب النانوي . دار أرتيك هاوس. رقم ISBN 978-1-59693-280-7.
  99. تاكيوتشي ك، هاياشي ت، كيم يا، فوجيساوا ك، إندو م (فبراير 2014). "أحدث ما توصل إليه العلم وتطبيقات أنابيب الكربون النانوية" . أنظمة النانو: الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات . 5 (1): 15-24 .
  100. برونيكوفسكي إم جيه، ويليس بي إيه، كولبيرت دي تي، سميث كيه إيه، سمولي آر إي (يوليو 2001). "إنتاج أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار في الطور الغازي من أول أكسيد الكربون عبر عملية HiPco: دراسة بارامترية". مجلة علوم وتكنولوجيا الفراغ أ: الفراغ، والأسطح، والأغشية . 19 ( 4): 1800-1805 . Bibcode : 2001JVSTA..19.1800B . doi : 10.1116/1.1380721 . S2CID 3846517 . 
  101. إيتكيس إم إي، بيريا دي إي، نيوجي إس، ريكارد إس إم، هامون إم إيه، هو إتش، وآخرون . (1 مارس 2003). "تقييم نقاء سخام أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار المُحضّر باستخدام مطيافية الأشعة تحت الحمراء القريبة في المحلول". رسائل نانو . 3 (3): 309-314 . Bibcode : 2003NanoL...3..309I . doi : 10.1021/nl025926e . 
  102. وانغ إل، بوميرا إم (أكتوبر 2014). "تلعب الشوائب المعدنية المتبقية داخل الأنابيب النانوية الكربونية دورًا مهيمنًا في تفاعلات اختزال الأكسجين التي يُفترض أنها "خالية من المعادن". مجلة الاتصالات الكيميائية . 50 (84): 12662-12664 . doi : 10.1039/C4CC03271C . PMID 25204561 . 
  103. إيتمادي أ، دارائي ح، كريم خانلو ح، كوهي م، زرغامي ن، أكبر زاده أ، وآخرون . (13 أغسطس 2014). "أنابيب الكربون النانوية: الخصائص، والتخليق، والتنقية، والتطبيقات الطبية" . رسائل أبحاث النانو . 9 (1) 393. Bibcode : 2014NRL.....9..393E . doi : 10.1186 / 1556-276X-9-393 . PMC 4141964. PMID 25170330 .   
  104. تشين ف، وانغ ب، تشين ي، لي ل ج (1 أكتوبر 2007). "نحو استخلاص أنواع منفردة من أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار باستخدام بوليمرات أساسها الفلورين" . رسائل نانو . 7 (10): 3013-3017 . Bibcode : 2007NanoL...7.3013C . doi : 10.1021/nl071349o . ISSN 1530-6984 . PMID 17867716 .  
  105. نيش أ، هوانغ جيه واي، دويغ جيه، نيكولاس آر جيه (أكتوبر 2007). "تشتيت انتقائي للغاية لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار باستخدام البوليمرات العطرية" . مجلة نيتشر لتقنية النانو . 2 (10): 640-646 . Bibcode : 2007NatNa...2..640N . doi : 10.1038/nnano.2007.290 . ISSN 1748-3395 . PMID 18654390 .  
  106. ليماسون، ف. أ.، سترونك، ت.، غيرستل، ب.، هينريش، ف.، ليبيدكين، س.، بارنر-كوفوليك، س.، وآخرون . (2 فبراير 2011). "التشتيت الانتقائي لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار ذات المؤشرات الكيرالية المحددة بواسطة بولي (N-ديسيل-2،7-كربازول)" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 133 (4): 652-655 . Bibcode : 2011JAChS.133..652L . doi : 10.1021/ja105722u . ISSN 0002-7863 . PMID 21171609. S2CID 23209007 .    
  107. أرنولد إم إس، ستوب إس آي، هيرسام إم سي (1 أبريل 2005). "إثراء الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار حسب القطر في تدرجات الكثافة" . رسائل نانو . 5 (4): 713-718 . رمز Bibcode : 2005NanoL...5..713A . doi : 10.1021/nl050133o . ISSN 1530-6984 . PMID 15826114 .  
  108. غرين، أ. أ.، وهيرسام، م. س. (17 مايو 2011). "أنابيب نانوية كربونية أحادية الجدار ذات كيرالية شبه أحادية مُنتَجة عبر الطرد المركزي الفائق المتدرج الكثافة التكراري المتعامد" . المواد المتقدمة . 23 (19): 2185-2190 . Bibcode : 2011AdM....23.2185G . doi : 10.1002/adma.201100034 . ISSN 0935-9648 . PMID 21472798. S2CID 5375678 .   
  109. فلافيل، بي إس، كابيس، إم إم، كروبك، آر، هينريش، إف (23 أبريل 2013). "فصل أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بواسطة كروماتوغرافيا الاستبعاد الحجمي بوساطة 1-دوديكانول" . ACS Nano . 7 (4): 3557–3564 . Bibcode : 2013ACSNa...7.3557F . doi : 10.1021/nn4004956 . ISSN 1936-0851 . PMID 23540203 .  
  110. Huang X, Mclean RS, Zheng M (1 October 2005). "High-Resolution Length Sorting and Purification of DNA-Wrapped Carbon Nanotubes by Size-Exclusion Chromatography". Analytical Chemistry. 77 (19): 6225–6228. Bibcode:2005AnaCh..77.6225H. doi:10.1021/ac0508954. ISSN 0003-2700. PMID 16194082.
  111. Moore KE, Pfohl M, Hennrich F, Chakradhanula VS, Kuebel C, Kappes MM, et al. (22 July 2014). "Separation of Double-Walled Carbon Nanotubes by Size Exclusion Column Chromatography". ACS Nano. 8 (7): 6756–6764. Bibcode:2014ACSNa...8.6756M. doi:10.1021/nn500756a. ISSN 1936-0851. PMID 24896840.
  112. Ao G, Khripin CY, Zheng M (23 July 2014). "DNA-Controlled Partition of Carbon Nanotubes in Polymer Aqueous Two-Phase Systems". Journal of the American Chemical Society. 136 (29): 10383–10392. Bibcode:2014JAChS.13610383A. doi:10.1021/ja504078b. ISSN 0002-7863. PMID 24976036.
  113. Fagan JA, Khripin CY, Silvera Batista CA, Simpson JR, Hároz EH, Hight Walker AR, et al. (May 2014). "Isolation of Specific Small-Diameter Single-Wall Carbon Nanotube Species via Aqueous Two-Phase Extraction". Advanced Materials. 26 (18): 2800–2804. Bibcode:2014AdM....26.2800F. doi:10.1002/adma.201304873. ISSN 0935-9648. PMID 24448916. S2CID 205253171.
  114. ليو م، ميني ب، يانغ ج، لي ي، تشنغ م (26 ديسمبر 2019). "نحو فصل كامل لهجائن الحمض النووي/أنابيب الكربون النانوية باستخدام أنظمة الطورين المائيين" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 141 (51): 20177-20186 . Bibcode : 2019JAChS.14120177L . doi : 10.1021/ jacs.9b09953 . ISSN 0002-7863 . PMID 31783712. S2CID 208498347 .   
  115. لي هـ، غوردييف ج، غاريتي أ، رايش س، فلافيل ب س (28 يناير 2019). "فصل أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار ذات القطر الصغير في خطوة واحدة إلى ثلاث خطوات باستخدام الاستخلاص المائي ثنائي الطور" . ACS Nano . 13 (2): 2567–2578 . doi : 10.1021/acsnano.8b09579 . ISSN 1936-0851 . PMID 30673278. S2CID 59224819 .   
  116. يانغ ف، وانغ م، تشانغ د، يانغ ج، تشنغ م، لي ي (11 مارس 2020). " أنابيب الكربون النانوية النقية ذات الكيرالية: النمو، والفرز، والخصائص" . مجلة Chemical Reviews . 120 (5): 2693-2758 . Bibcode : 2020ChRv..120.2693Y . doi : 10.1021/acs.chemrev.9b00835 . ISSN 0009-2665 . PMID 32039585. S2CID 211071215 .   
  117. جاناس د (21 ديسمبر 2017). "نحو أنابيب الكربون النانوية أحادية الكيرالية: مراجعة للتقدم المحرز في فرز أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار" . مجلة حدود كيمياء المواد . 2 (1): 36-63 . doi : 10.1039/C7QM00427C . ISSN 2052-1537 . 
  118. وي إكس، لي إس، وانغ دبليو، تشانغ إكس، تشو دبليو، شي إس، وآخرون (مايو 2022). "التطورات الحديثة في فصل بنية أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار وتطبيقاتها في البصريات والإلكترونيات والإلكترونيات الضوئية" . العلوم المتقدمة . 9 (14) e2200054. Bibcode : 2022AdvSc...900054W . doi : 10.1002 /advs.202200054 . ISSN 2198-3844 . PMC 9108629. PMID 35293698 .    
  119. Zheng M, Semke ED (1 May 2007). "Enrichment of Single Chirality Carbon Nanotubes". Journal of the American Chemical Society. 129 (19): 6084–6085. Bibcode:2007JAChS.129.6084Z. doi:10.1021/ja071577k. ISSN 0002-7863. PMID 17458969.
  120. Liu H, Nishide D, Tanaka T, Kataura H (10 May 2011). "Large-scale single-chirality separation of single-wall carbon nanotubes by simple gel chromatography". Nature Communications. 2 (1): 309. Bibcode:2011NatCo...2..309L. doi:10.1038/ncomms1313. ISSN 2041-1723. PMC 3113293. PMID 21556063.
  121. Tanaka T, Jin H, Miyata Y, Fujii S, Suga H, Naitoh Y, et al. (8 April 2009). "Simple and Scalable Gel-Based Separation of Metallic and Semiconducting Carbon Nanotubes". Nano Letters. 9 (4): 1497–1500. Bibcode:2009NanoL...9.1497T. doi:10.1021/nl8034866. ISSN 1530-6984. PMID 19243112.
  122. 1234Ackermann J, Metternich JT, Herbertz S, Kruss S (25 April 2022). "Biosensing with Fluorescent Carbon Nanotubes". Angewandte Chemie International Edition. 61 (18) e202112372. Bibcode:2022ACIE...61E2372A. doi:10.1002/anie.202112372. ISSN 1433-7851. PMC 9313876. PMID 34978752.
  123. Nißler R, Kurth L, Li H, Spreinat A, Kuhlemann I, Flavel BS, et al. (27 April 2021). "Sensing with Chirality-Pure Near-Infrared Fluorescent Carbon Nanotubes". Analytical Chemistry. 93 (16): 6446–6455. Bibcode:2021AnaCh..93.6446N. doi:10.1021/acs.analchem.1c00168. ISSN 0003-2700. PMID 33830740.
  124. Nißler R, Ackermann J, Ma C, Kruss S (19 July 2022). "Prospects of Fluorescent Single-Chirality Carbon Nanotube-Based Biosensors". Analytical Chemistry. 94 (28): 9941–9951. Bibcode:2022AnaCh..94.9941N. doi:10.1021/acs.analchem.2c01321. ISSN 0003-2700. PMID 35786856. S2CID 250283972.
  125. 1234Ackermann J, Stegemann J, Smola T, Reger E, Jung S, Schmitz A, et al. (April 2023). "High Sensitivity Near-Infrared Imaging of Fluorescent Nanosensors". Small. 19 (14) e2206856. Bibcode:2023Small..1906856A. doi:10.1002/smll.202206856. ISSN 1613-6810. PMID 36610045.
  126. Nadeem A, Kindopp A, Wyllie I, Hubert L, Joubert J, Lucente S, et al. (26 July 2023). "Enhancing Intracellular Optical Performance and Stability of Engineered Nanomaterials via Aqueous Two-Phase Purification". Nano Letters. 23 (14): 6588–6595. Bibcode:2023NanoL..23.6588N. doi:10.1021/acs.nanolett.3c01727. ISSN 1530-6984. PMC 11068083. PMID 37410951. S2CID 259356687.
  127. Bekyarova E, Davis M, Burch T, Itkis ME, Zhao B, Sunshine S, et al. (9 October 2004). "Chemically Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes as Ammonia Sensors"(PDF). J. Phys. Chem. B. 108 (51). Washington, D.C.: ACS Publications: 19717–19720. Bibcode:2004JPCB..10819717B. doi:10.1021/jp0471857. ISSN 1520-5207. S2CID 96173424.
  128. ستاندو جي، لوكاوسكي دي، ليسيكي إف، جاناس دي (يناير 2019). "الخاصية المحبة للماء المتأصلة في شبكات أنابيب الكربون النانوية" . مجلة علوم الأسطح التطبيقية . 463 : 227-233 . Bibcode : 2019ApSS..463..227S . doi : 10.1016/j.apsusc.2018.08.206 . S2CID 105024629 . 
  129. كاروسيس ن، تاجماتارشيس ن، تاسيس د (سبتمبر 2010). "التقدم الحالي في التعديل الكيميائي لأنابيب الكربون النانوية". مراجعات كيميائية . 110 (9): 5366-5397 . doi : 10.1021/cr100018g . PMID 20545303 . 
  130. صدري ر، حسيني م، قاضي س ن، باقري س، زبير ن، سولانجي ك ح، وآخرون . (أكتوبر 2017). "نهج حيوي سهل لتحضير معلقات مائية من أنابيب الكربون النانوية الوظيفية تساهميًا وإمكاناتها كسوائل ناقلة للحرارة". مجلة علوم الغرويات والأسطح البينية . 504 : 115-123 . Bibcode : 2017JCIS..504..115S . doi : 10.1016/j.jcis.2017.03.051 . PMID 28531649 .  
  131. ساهو ب، شريستا ر.ج، شريستا ل.ك، هيل ج.ب، تاكي ت، أريغا ك (نوفمبر 2016). "أنابيب الكربون النانوية المؤكسدة سطحيًا والمغطاة بشكل متجانس بجزيئات نانوية من فيريت النيكل". مجلة البوليمرات والمواد غير العضوية والعضوية المعدنية . 26 (6): 1301-1308 . doi : 10.1007/s10904-016-0365-z . S2CID 101287773 . 
  132. ساهو ب، تان ج ب، تشانغ ز م، سينغ س ك، لو ت ب (7 مارس 2018). "هندسة البنية السطحية لجزيئات الفريت النانوية الثنائية/الثلاثية كمحفزات كهروكيميائية عالية الأداء لتفاعل توليد الأكسجين". ChemCatChem . 10 (5): 1075–1083 . doi : 10.1002/cctc.201701790 . S2CID 104164617 . 
  133. براءة الاختراع الأمريكية رقم 10000382 ، زاديركو أ، فاسيل يو إيه، "طريقة لتعديل سطح المواد الكربونية بواسطة مركبات الفلوروكربون ومشتقاتها"، صدرت في 19 يونيو 2018، مؤرشفة في 17 سبتمبر 2018 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine). 
  134. "طريقة WO16072959 لتعديل سطح المواد الكربونية بواسطة الفلوروكربونات ومشتقاتها" . patentscope.wipo.int . تاريخ الاطلاع: 17 سبتمبر 2018 .
  135. Sanei SH, Doles R, Ekaitis T (2019). "Effect of Nanocomposite Microstructure on Stochastic Elastic Properties: An Finite Element Analysis Study". ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part B: Mechanical Engineering. 5 (3) 030903. doi:10.1115/1.4043410. S2CID 140766023.
  136. 12Stefaniak AB (2017). "Principal Metrics and Instrumentation for Characterization of Engineered Nanomaterials". In Mansfield E, Kaiser DL, Fujita D, Van de Voorde M (eds.). Metrology and Standardization of Nanotechnology. Wiley-VCH Verlag. pp. 151–174. doi:10.1002/9783527800308.ch8. ISBN 978-3-527-80030-8.
  137. "ISO/TS 10868:2017 – Nanotechnologies – Characterization of single-wall carbon nanotubes using ultraviolet-visible-near infrared (UV-Vis-NIR) absorption spectroscopy". International Organization for Standardization. Archived from the original on 7 September 2017. Retrieved 6 September 2017.
  138. "ISO/TS 10797:2012 – Nanotechnologies – Characterization of single-wall carbon nanotubes using transmission electron microscopy". International Organization for Standardization. Archived from the original on 7 September 2017. Retrieved 6 September 2017.
  139. 12"ISO/TS 10798:2011 – Nanotechnologies – Characterization of single-wall carbon nanotubes using scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectrometry analysis". International Organization for Standardization. Archived from the original on 7 September 2017. Retrieved 6 September 2017.
  140. 12Fagan J (5 March 2009). "Carbon Nanotube Reference Materials". U.S. National Institute of Standards and Technology. Retrieved 6 September 2017.
  141. "SRM 2483 – Single-Wall Carbon Nanotubes (Raw Soot)". U.S. National Institute of Standards and Technology. Archived from the original on 18 February 2013. Retrieved 6 September 2017.
  142. "SWCNT-1: Single-Wall Carbon Nanotube Certified Reference Material – National Research Council Canada". Canadian National Research Council. 7 November 2014. Retrieved 6 September 2017.
  143. "RM 8281 – Single-Wall Carbon Nanotubes (Dispersed, Three Length-Resolved Populations)". U.S. National Institute of Standards and Technology. Archived from the original on 1 April 2015. Retrieved 6 September 2017.
  144. "ISO/TR 10929:2012 – Nanotechnologies – Characterization of multiwall carbon nanotube (MWCNT) samples". International Organization for Standardization. Archived from the original on 7 September 2017. Retrieved 6 September 2017.
  145. "ISO/TS 11888:2017 –Nanotechnologies – Characterization of multiwall carbon nanotubes – Mesoscopic shape factors". International Organization for Standardization. Archived from the original on 7 September 2017. Retrieved 6 September 2017.
  146. Fraser K, Kodali V, Yanamala N, Birch ME, Cena L, Casuccio G, et al. (December 2020). "Physicochemical characterization and genotoxicity of the broad class of carbon nanotubes and nanofibers used or produced in U.S. facilities". Particle and Fibre Toxicology. 17 (1) 62. Bibcode:2020PFTox..17...62F. doi:10.1186/s12989-020-00392-w. PMC 7720492. PMID 33287860.
  147. Fraser K, Hubbs A, Yanamala N, Mercer RR, Stueckle TA, Jensen J, et al. (December 2021). "Histopathology of the broad class of carbon nanotubes and nanofibers used or produced in U.S. facilities in a murine model". Particle and Fibre Toxicology. 18 (1) 47. Bibcode:2021PFTox..18...47F. doi:10.1186/s12989-021-00440-z. PMC 8686255. PMID 34923995.
  148. Barbarino M, Giordano A (March 2021). "Assessment of the Carcinogenicity of Carbon Nanotubes in the Respiratory System". Cancers. 13 (6): 1318. doi:10.3390/cancers13061318. PMC 7998467. PMID 33804168.
  149. "CDC – NIOSH Numbered Publications: Current Intelligence Bulletins (CIB) – Sorted By Date, Descending Order Without Publication Numbers". www.cdc.gov. Retrieved 9 November 2022.
  150. Howard J (April 2013). "Occupational exposure to carbon nanotubes and nanofibers". Current Intelligence Bulletin. No. 65. DHHS (NIOSH) Publication. doi:10.26616/NIOSHPUB2013145.
  151. "ccupational exposure to carbon nanotubes and nanofibers". Current Intelligence Bulletin. No. 65. 14 July 2020. doi:10.26616/NIOSHPUB2013145.
  152. Bishop L, Cena L, Orandle M, Yanamala N, Dahm MM, Birch ME, et al. (26 September 2017). "In Vivo Toxicity Assessment of Occupational Components of the Carbon Nanotube Life Cycle To Provide Context to Potential Health Effects". ACS Nano. 11 (9): 8849–8863. Bibcode:2017ACSNa..11.8849B. doi:10.1021/acsnano.7b03038. ISSN 1936-0851. PMID 28759202.
  153. "ECHA CHEM". chem.echa.europa.eu. Retrieved 10 June 2024.
  154. "REACH Registration Completed for Single-Wall Carbon Nanotubes". pcimag.com. PCI Mag. 16 October 2016. Archived from the original on 24 November 2016. Retrieved 24 November 2016.
  155. Wang P, Nie X, Wang Y, Li Y, Ge C, Zhang L, et al. (6 May 2013). "Multiwall Carbon Nanotubes Mediate Macrophage Activation and Promote Pulmonary Fibrosis Through TGF-β/Smad Signaling Pathway". Small. 9 (22): 3799–3811. Bibcode:2013Small...9.3799W. doi:10.1002/smll.201300607. ISSN 1613-6810. PMID 23650105.
  156. دونغ جيه، ما كيو (13 فبراير 2015). " تطورات في آليات ومسارات إشارات سمية أنابيب الكربون النانوية" . علم السموم النانوية . 9 (5): 658-676 . doi : 10.3109/17435390.2015.1009187 . ISSN 1743-5390 . PMC 4707672. PMID 25676622 .   
  157. مورفي، ف. أ.، بولاند، س. أ.، دافين، ر.، دونالدسون، ك. (21 أغسطس 2012). "التهاب الجنبة المعتمد على الطول واستجابات الجنبة الجدارية بعد ترسب أنابيب الكربون النانوية في الحويصلات الهوائية الرئوية للفئران". علم السموم النانوية . 7 (6): 1157-1167 . doi : 10.3109/17435390.2012.713527 . ISSN 1743-5390 . PMID 22812632 .  
  158. "تؤدي أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران ذات الأحجام المختلفة إلى تغييرات في مثيلة الحمض النووي تتوافق مع التهاب الرئة وإصابتها في نموذج فأر". doi.org . doi : 10.1021/acs.chemrestox.9b00075.s001 .
  159. رحمن ل، جاكوبسن ن ر، عزيز س أ، وو د، ويليامز أ، ياوك س ل، وآخرون . (نوفمبر 2017). "الاستجابات السامة للجينات والالتهابية والمحفزة للتليف الناجمة عن أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران في الفئران: دراسة آليات التسرطن الرئوي". بحوث الطفرات/علم السموم الوراثية والطفرات البيئية . 823 : 28-44 . Bibcode : 2017MRGTE.823...28R . doi : 10.1016/j.mrgentox.2017.08.005 . hdl : 11250/3149604 . ISSN 1383-5718 . PMID 28985945 .   
  160. سويني إس، برهانو دي، ميسرا إس كيه، ثورلي إيه جيه، فالسامي-جونز إي، تيتلي تي دي (نوفمبر 2014). "طول الأنابيب النانوية الكربونية متعددة الجدران كعامل حاسم في التفاعل الحيوي مع خلايا الحويصلات الهوائية الرئوية البشرية الأولية" . الكربون . 78 : 26-37 . Bibcode : 2014Carbo..78 ...26S . doi : 10.1016/j.carbon.2014.06.033 . ISSN 0008-6223 . PMC 4357847. PMID 25780270 .   
  161. Kolosnjaj-Tabi J, Hartman KB, Boudjemaa S, Ananta JS, Morgant G, Szwarc H, et al. (22 February 2010). "In Vivo Behavior of Large Doses of Ultrashort and Full-Length Single-Walled Carbon Nanotubes after Oral and Intraperitoneal Administration to Swiss Mice". ACS Nano. 4 (3): 1481–1492. Bibcode:2010ACSNa...4.1481K. doi:10.1021/nn901573w. ISSN 1936-0851. PMID 20175510.
  162. Mercer RR, Scabilloni J, Wang L, Kisin E, Murray AR, Schwegler-Berry D, et al. (January 2008). "Alteration of deposition pattern and pulmonary response as a result of improved dispersion of aspirated single-walled carbon nanotubes in a mouse model". American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology. 294 (1): L87–L97. doi:10.1152/ajplung.00186.2007. ISSN 1040-0605. PMID 18024722.
  163. Wang L, Castranova V, Mishra A, Chen B, Mercer RR, Schwegler-Berry D, et al. (2010). "Dispersion of single-walled carbon nanotubes by a natural lung surfactant for pulmonary in vitro and in vivo toxicity studies". Particle and Fibre Toxicology. 7 (1): 31. Bibcode:2010PFTox...7...31W. doi:10.1186/1743-8977-7-31. ISSN 1743-8977. PMC 2970581. PMID 20958985.
  164. Kobayashi N, Naya M, Mizuno K, Yamamoto K, Ema M, Nakanishi J (17 October 2011). "Pulmonary and systemic responses of highly pure and well-dispersed single-wall carbon nanotubes after intratracheal instillation in rats". Inhalation Toxicology. 23 (13): 814–828. Bibcode:2011InhTx..23..814K. doi:10.3109/08958378.2011.614968. ISSN 0895-8378. PMC 3251003. PMID 22004357.
  165. WICK P, MANSER P, LIMBACH L, DETTLAFFWEGLIKOWSKA U, KRUMEICH F, ROTH S, et al. (30 January 2007). "The degree and kind of agglomeration affect carbon nanotube cytotoxicity". Toxicology Letters. 168 (2): 121–131. Bibcode:2007ToxL..168..121W. doi:10.1016/j.toxlet.2006.08.019. ISSN 0378-4274. PMID 17169512.
  166. Murray AR, Kisin ER, Tkach AV, Yanamala N, Mercer R, Young SH, et al. (10 April 2012). "Factoring-in agglomeration of carbon nanotubes and nanofibers for better prediction of their toxicity versus asbestos". Particle and Fibre Toxicology. 9 (1): 10. Bibcode:2012PFTox...9...10M. doi:10.1186/1743-8977-9-10. ISSN 1743-8977. PMC 3379937. PMID 22490147.
  167. Vitkina T, Yankova V, Gvozdenko T, Kuznetsov V, Krasnikov D, Nazarenko A, et al. (January 2016). "The impact of multi-walled carbon nanotubes with different amount of metallic impurities on immunometabolic parameters in healthy volunteers". Food and Chemical Toxicology. 87: 138–147. doi:10.1016/j.fct.2015.11.023. ISSN 0278-6915. PMID 26683310.
  168. PULSKAMP K, DIABATE S, KRUG H (10 January 2007). "Carbon nanotubes show no sign of acute toxicity but induce intracellular reactive oxygen species in dependence on contaminants". Toxicology Letters. 168 (1): 58–74. Bibcode:2007ToxL..168...58P. doi:10.1016/j.toxlet.2006.11.001. ISSN 0378-4274. PMID 17141434.
  169. Hirano A, Wada M, Tanaka T, Kataura H (6 February 2019). "Oxidative Stress of Carbon Nanotubes on Proteins Is Mediated by Metals Originating from the Catalyst Remains". ACS Nano. 13 (2): 1805–1816. doi:10.1021/acsnano.8b07936. ISSN 1936-0851. PMID 30680990.
  170. 12Ge C, Li Y, Yin JJ, Liu Y, Wang L, Zhao Y, et al. (December 2012). "The contributions of metal impurities and tube structure to the toxicity of carbon nanotube materials". NPG Asia Materials. 4 (12): e32. Bibcode:2012npjAM...4..e32G. doi:10.1038/am.2012.60. ISSN 1884-4049.
  171. Cammisuli F, Giordani S, Gianoncelli A, Rizzardi C, Radillo L, Zweyer M, et al. (15 January 2018). "Iron-related toxicity of single-walled carbon nanotubes and crocidolite fibres in human mesothelial cells investigated by Synchrotron XRF microscopy". Scientific Reports. 8 (1): 706. Bibcode:2018NatSR...8..706C. doi:10.1038/s41598-017-19076-1. hdl:2318/1700698. ISSN 2045-2322. PMC 5768674. PMID 29335462.
  172. Hamilton RF Jr, Girtsman TA, Xiang C, Wu N, Holian A (2013). "Nickel contamination on MWCNT is related to particle bioactivity but not toxicity in the THP-1 transformed macrophage model". International Journal of Biomedical Nanoscience and Nanotechnology. 3 (1/2): 107. doi:10.1504/ijbnn.2013.054509. ISSN 1756-0799.
  173. Warheit DB (22 December 2003). "Comparative Pulmonary Toxicity Assessment of Single-wall Carbon Nanotubes in Rats". Toxicological Sciences. 77 (1): 117–125. doi:10.1093/toxsci/kfg228. ISSN 1096-0929. PMID 14514968.
  174. Morimoto Y, Horie M, Kobayashi N, Shinohara N, Shimada M (11 May 2012). "Inhalation Toxicity Assessment of Carbon-Based Nanoparticles". Accounts of Chemical Research. 46 (3): 770–781. doi:10.1021/ar200311b. ISSN 0001-4842. PMID 22574947.
  175. 12Kim M, Chen C, Yaari Z, Frederiksen R, Randall E, Wollowitz J, et al. (15 June 2023). "Nanosensor-based monitoring of autophagy-associated lysosomal acidification in vivo". Nature Chemical Biology. 19 (12): 1448–1457. doi:10.1038/s41589-023-01364-9. ISSN 1552-4450. PMC 10721723. PMID 37322156.
  176. Fagan JA (2019). "Aqueous two-polymer phase extraction of single-wall carbon nanotubes using surfactants". Nanoscale Advances. 1 (9): 3307–3324. Bibcode:2019NanoA...1.3307F. doi:10.1039/c9na00280d. ISSN 2516-0230. PMC 9417344. PMID 36133572.
  177. Fagan JA, Hároz EH, Ihly R, Gui H, Blackburn JL, Simpson JR, et al. (20 April 2015). "Isolation of >1 nm Diameter Single-Wall Carbon Nanotube Species Using Aqueous Two-Phase Extraction". ACS Nano. 9 (5): 5377–5390. Bibcode:2015ACSNa...9.5377F. doi:10.1021/acsnano.5b01123. ISSN 1936-0851. OSTI 1179583. PMID 25871430.
  178. Liu H, Nishide D, Tanaka T, Kataura H (10 May 2011). "Large-scale single-chirality separation of single-wall carbon nanotubes by simple gel chromatography". Nature Communications. 2 (1): 309. Bibcode:2011NatCo...2..309L. doi:10.1038/ncomms1313. ISSN 2041-1723. PMC 3113293. PMID 21556063.
  179. Liu H, Tanaka T, Urabe Y, Kataura H (12 April 2013). "High-Efficiency Single-Chirality Separation of Carbon Nanotubes Using Temperature-Controlled Gel Chromatography". Nano Letters. 13 (5): 1996–2003. Bibcode:2013NanoL..13.1996L. doi:10.1021/nl400128m. ISSN 1530-6984. PMID 23573837.
  180. أرنولد إم إس، ستوب إس آي، هيرسام إم سي (12 مارس 2005). "إثراء الأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار حسب القطر في تدرجات الكثافة". رسائل نانو . 5 (4): 713-718 . رمز Bibcode : 2005NanoL...5..713A . doi : 10.1021/nl050133o . ISSN 1530-6984 . PMID 15826114 .  
  181. غوش إس، باتشيلو إس إم، وايزمان آر بي (9 مايو 2010). "فرز متقدم لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بواسطة الطرد المركزي الفائق غير الخطي بتدرج الكثافة". مجلة نيتشر لتقنية النانو . 5 (6): 443-450 . Bibcode : 2010NatNa...5..443G . doi : 10.1038/nnano.2010.68 . ISSN 1748-3387 . PMID 20453856 .  
  182. 1 2 فينغ ي، تشو ج، وانغ ج، كو م، يو ز (يوليو 2003). "إزالة بعض الشوائب من أنابيب الكربون النانوية". رسائل الفيزياء الكيميائية . 375 ( 5-6 ): 645-648 . Bibcode : 2003CPL...375..645F . doi : 10.1016/s0009-2614(03)00947-3 . ISSN 0009-2614 . 
  183. حمادي، أ.ح.، جاسم، أ.م.، عبد الرزاق، ف.ح.، السمرائي، أ.م.، شريفي، ي.، بوخروب، ر.، وآخرون . (20 مايو 2020). "تنقية أنابيب الكربون النانوية المُصنّعة بترسيب شظايا اللهب باستخدام بيروكسيد الهيدروجين والأسيتون" . المواد . 13 (10 ) : 2342. Bibcode : 2020Mate...13.2342H . doi : 10.3390/ma13102342 . ISSN 1996-1944 . PMC 7288177. PMID 32443661 .    
  184. سوندارام آر إم، ويندل إيه إتش (يوليو 2017). "تنقية ألياف أنابيب الكربون النانوية المغزولة مباشرة بخطوة واحدة باستخدام المعالجة بالموجات فوق الصوتية بعد الإنتاج". المواد والتصميم . 126 : 85-90 . doi : 10.1016/j.matdes.2017.04.011 . ISSN 0264-1275 . 
  185. ميرسييه جي، هيرولد سي، ماريشي جي إف، كاهين إس، جليز جي، غانباجا ​​جي، وآخرون . (2013). “الإزالة الانتقائية للشوائب المعدنية من عينات أنابيب الكربون النانوية ذات الجدار الواحد”. المجلة الجديدة للكيمياء . 37 (3): 790. دوى : 10.1039/c2nj41057e . ردمك 1144-0546 .  
  186. وي إكس، تشانغ إكس، ما إتش، فرحة إف آي، جي إي واي، شو إف (أغسطس 2023). "تنقية أغشية أنابيب الكربون النانوية بالتلدين المتوهج بكفاءة عالية وبدون إتلاف". الأسطح والواجهات . 40 103037. doi : 10.1016/j.surfin.2023.103037 . ISSN 2468-0230 . 
  187. ماندال إيه كيه، وو إكس، فيريرا جيه إس، كيم إم، باول إل آر، كوون إتش، وآخرون (2020). "أنابيب الكربون النانوية المُصممة خصيصًا لعيوب sp3 الفلورية تُمكّن من تصوير الجسيمات المفردة في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة الثانية في شرائح الدماغ الحية بجرعات إثارة منخفضة للغاية" . التقارير العلمية . 10 (1) 5286. bioRxiv 10.1101/636860 . doi : 10.1038/s41598-020-62201-w . PMC 7093457. PMID 32210295 .    
  188. وانغ إكس، شيا تي، دوتش إم سي، جي زد، تشانغ إتش، لي آر، وآخرون . (4 مايو 2012). "طلاء بلورونيك F108 يقلل من احتمالية تليف الرئة الناتج عن أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران عن طريق الحد من تلف الليزوزومات" . رسائل نانو . 12 (6): 3050-3061 . Bibcode : 2012NanoL..12.3050W . doi : 10.1021/nl300895y . ISSN 1530-6984 . PMC 4143198. PMID 22546002 .    
  189. لي ر، وانغ إكس، جي زد، صن بي، تشانغ إتش، تشانغ سي إتش، وآخرون . (28 فبراير 2013). "الشحنة السطحية والمعالجة الخلوية لأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران ذات الوظائف التساهمية تحدد السمية الرئوية" . ACS Nano . 7 (3): 2352–2368 . Bibcode : 2013ACSNa...7.2352L . doi : 10.1021 / nn305567s . ISSN 1936-0851 . PMC 4012619. PMID 23414138 .    
  190. تشانغ تي، تانغ إم، تشانغ إس، هو واي، لي إتش، تشانغ تي، وآخرون . (فبراير 2017). "السمية الجهازية والمناعية لأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران النقية والمُغطاة بالبولي إيثيلين جلايكول في دراسة سمية بجرعات متكررة عن طريق الحقن الوريدي لمدة 28 يومًا" . المجلة الدولية لطب النانو . 12 : 1539-1554 . doi : 10.2147/ijn.s123345 . ISSN 1178-2013 . PMC 5339008. PMID 28280324 .    
  191. هيلاند أ ، ويك ب، كوهلر أ، شميد ك، سوم س (أبريل 2008). "مراجعة قاعدة المعرفة البيئية والصحية المتعلقة بأنابيب الكربون النانوية". سيينسيا إي ساودي كوليتيفا . 13 ( 2 ): 441-452 . doi : 10.1590/s1413-81232008000200019 . hdl : 20.500.11850/161765 . ISSN 1413-8123 . PMID 18813560 .  
  192. ميتشل إل إيه، غاو جيه، وال آر في، جيجليوتي إيه، بورشيل إس دبليو، ماكدونالد جيه دي (28 يوليو 2007). "الاستجابة المناعية الرئوية والجهازية لاستنشاق أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران". العلوم السمية . 100 (1): 203-214 . doi : 10.1093/toxsci/kfm196 . ISSN 1096-6080 . PMID 17660506 .  
  193. لي جي جي، لي دبليو إكس، شو جي واي، كاي إكس كيو، ليو آر إل، لي واي جي، وآخرون . (2 يوليو 2007). "دراسة مقارنة للآفات المرضية الناجمة عن أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران في رئتي الفئران عن طريق التقطير داخل الرغامى والاستنشاق". علم السموم البيئية . 22 (4): 415-421 . Bibcode : 2007EnTox..22..415L . doi : 10.1002/tox.20270 . ISSN 1520-4081 . PMID 17607736 .   
  194. شفيدوفا، أ.أ.، كيسين، إ.، موراي، أ.ر.، جونسون، ف.ج.، غورليك، أ.، أريبلي، س.، وآخرون . (أكتوبر 2008). "استنشاق مقابل شفط أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار في فئران C57BL/6: الالتهاب، والتليف، والإجهاد التأكسدي، والطفرات" . المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء. علم وظائف الخلايا والجزيئات الرئوية . 295 (4): L552– L565 . doi : 10.1152/ajplung.90287.2008 . ISSN 1040-0605 . PMC 2575941. PMID 18658273 .    
  195. إيما م، ماتسودا أ، كوباياشي ن، نايا م، ناكانيشي ج (ديسمبر 2011). "تقييم تهيج الجلد والعين وحساسية الجلد الناتجة عن أنابيب الكربون النانوية". علم السموم التنظيمي وعلم الأدوية . 61 (3): 276-281 . doi : 10.1016/j.yrtph.2011.08.007 . ISSN 0273-2300 . PMID 21893152 .  
  196. جونستون إتش جيه، هاتشيسون جي آر، كريستنسن إف إم، بيترز إس، هانكين إس، أشبيرجر كيه، وآخرون (3 فبراير 2010). "مراجعة نقدية للآليات البيولوجية الكامنة وراء سمية أنابيب الكربون النانوية في الجسم الحي وفي المختبر : مساهمة الخصائص الفيزيائية والكيميائية". علم السموم النانوية . 4 (2): 207-246 . doi : 10.3109/17435390903569639 . ISSN 1743-5390 . PMID 20795897 .   
  197. هي هـ، فام-هوي ل.أ، درامو ب، شياو د، زو ب، فام-هوي س (2013). "أنابيب الكربون النانوية: تطبيقات في الصيدلة والطب" . مجلة البحوث الطبية الحيوية الدولية . 2013 : 1-12 . doi : 10.1155/2013/578290 . PMC 3806157. PMID 24195076 .  
  198. آليات فعالية أنابيب الكربون النانوية كمعززات للمركبات القائمة على المغنيسيوم للتطبيقات الطبية الحيوية: مراجعة. المواد النانوية 2024، 14، 756. https://doi.org/10.3390/nano14090756أيقونة الوصول المجاني PMCID: PMC11085746 أيقونة الوصول المجانيPMID 38727350
  199. مركبات نانوية قائمة على المغنيسيوم مغلفة بأنابيب الكربون النانوية لتحسين الأداء الميكانيكي ومقاومة التحلل والخصائص المضادة للبكتيريا لتطبيقات الأجهزة الطبية الحيوية. Coatings 2022، 12، 1589. https://doi.org/10.3390/coatings12101589أيقونة الوصول المجاني
  200. تشاو م، سو ر، جي ل، تشانغ ي، وو ه، وين ز، وآخرون . (22 يناير 2023). "التوافق الحيوي والخصائص المضادة للبكتيريا لغرسات مركبة من المغنيسيوم مطعّمة بأنابيب الكربون النانوية في عملية تحلل بيولوجي طويلة الأمد" . مجلة المواد النانوية . 2023 (1): 1-17 . doi : 10.1155/2023/5012576 . 
  201. فرانسيس، أ. أ.، وعبد الجواد، س. أ.، وشعيب، م. أ. (يوليو 2021). "نحو طلاءات مركبة خزفية قائمة على الكيتوزان ومدعمة بأنابيب الكربون النانوية على المغنيسيوم القابل للتحلل الحيوي لزراعة الأعضاء الجراحية". مجلة تكنولوجيا وأبحاث الطلاء . 18 (4): 971-988 . doi : 10.1007/s11998-021-00468-y .
  202. كوجنيت إل، تسيبولسكي دي إيه، روشا جيه دي، دويل سي دي، تور جيه إم، وايزمان آر بي (8 يونيو 2007). " التثبيط التدريجي لتألق الإكسيتون في الأنابيب النانوية الكربونية بواسطة تفاعلات الجزيء الواحد" . مجلة ساينس . 316 (5830): 1465-1468 . arXiv : 0707.3246 . Bibcode : 2007Sci ...316.1465C . doi : 10.1126/science.1141316 . ISSN 0036-8075 . PMID 17556581. S2CID 7476534 .   
  203. 1 2 هيلر، آي.، جانسينز، أ.م.، مانيك، ج.، مينوت، إ.د.، ليماي، س.ج.، ديكر، س. (1 فبراير 2008). "تحديد آلية الاستشعار الحيوي باستخدام ترانزستورات أنابيب الكربون النانوية" . رسائل نانو . 8 (2): 591-595 . Bibcode : 2008NanoL...8..591H . doi : 10.1021/nl072996i . ISSN 1530-6984 . PMID 18162002 .  
  204. تشانغ جيه، بوغوسيان إيه إيه، بارون بي دبليو، روي إيه، كيم جيه إتش، لين دي، وآخرون . (26 يناير 2011). "الكشف عن جزيء واحد من أكسيد النيتريك باستخدام الحمض النووي d(AT) 15 الممتص على أنابيب نانوية كربونية أحادية الجدار فلورية في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 133 (3): 567-581 . Bibcode : 2011JAChS.133..567Z . doi : 10.1021/ja1084942 . ISSN 0002-7863 . PMID 21142158 .   
  205. جين هـ، وهيلر د.أ، وكالباكوفا م، وكيم ج.هـ، وتشانغ ج، وبوغوسيان أ.أ، وآخرون (أبريل 2010). "الكشف عن إشارات جزيء بيروكسيد الهيدروجين المفرد من مستقبل عامل نمو البشرة باستخدام أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار الفلورية" . مجلة نيتشر لتقنية النانو . 5 (4): 302-309 . doi : 10.1038/nnano.2010.24 . ISSN 1748-3387 . PMC 6438196. PMID 20208549 .    
  206. 123Kruss S, Salem DP, Vuković L, Lima B, Vander Ende E, Boyden ES, et al. (21 February 2017). "High-resolution imaging of cellular dopamine efflux using a fluorescent nanosensor array". Proceedings of the National Academy of Sciences. 114 (8): 1789–1794. Bibcode:2017PNAS..114.1789K. doi:10.1073/pnas.1613541114. ISSN 0027-8424. PMC 5338365. PMID 28179565.
  207. 12Wu H, Nißler R, Morris V, Herrmann N, Hu P, Jeon SJ, et al. (8 April 2020). "Monitoring Plant Health with Near-Infrared Fluorescent H 2 O 2 Nanosensors". Nano Letters. 20 (4): 2432–2442. Bibcode:2020NanoL..20.2432W. doi:10.1021/acs.nanolett.9b05159. ISSN 1530-6984. PMID 32097014. S2CID 211524215.
  208. 12Lew TT, Koman VB, Silmore KS, Seo JS, Gordiichuk P, Kwak SY, et al. (15 April 2020). "Real-time detection of wound-induced H2O2 signalling waves in plants with optical nanosensors". Nature Plants. 6 (4): 404–415. doi:10.1038/s41477-020-0632-4. ISSN 2055-0278. PMID 32296141. S2CID 215774820.
  209. Jin H, Heller DA, Kim JH, Strano MS (10 December 2008). "Stochastic Analysis of Stepwise Fluorescence Quenching Reactions on Single-Walled Carbon Nanotubes: Single Molecule Sensors". Nano Letters. 8 (12): 4299–4304. Bibcode:2008NanoL...8.4299J. doi:10.1021/nl802010z. ISSN 1530-6984. PMID 19367966.
  210. جيرالدو جيه بي، لاندري إم بي، كواك إس واي، جاين آر إم، وونغ إم إتش، إيفرسون إن إم، وآخرون . (أغسطس 2015). "مستشعر نسبي باستخدام أنابيب نانوية كربونية فلورية أحادية الكيرالية في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة: تطبيق على المراقبة الحيوية" . سمول . 11 ( 32): 3973-3984 . Bibcode : 2015Small..11.3973G . doi : 10.1002/smll.201403276 . hdl : 1721.1/102316 . ISSN 1613-6810 . PMID 25981520. S2CID 44726670 .    
  211. دينارفاند م، نيوبيرت إي، ماير د، سيلفاجيو ج، مان ف أ، إربينبيك ل، وآخرون . (11 سبتمبر 2019). "التصوير بالأشعة تحت الحمراء القريبة لإطلاق السيروتونين من الخلايا باستخدام مستشعرات نانوية فلورية" . رسائل نانو . 19 (9): 6604-6611 . Bibcode : 2019NanoL..19.6604D . doi : 10.1021/acs.nanolett.9b02865 . ISSN 1530-6984 . PMID 31418577. S2CID 201019834 .    
  212. ^ جيونج إس، يانج د، بيني إيه جي، ديل بونيس-أودونيل جيه تي، جيست آم، نافارو إن، وآخرون . (6 ديسمبر 2019). "تطور إنتاجية عالية لمستشعرات السيروتونين النانوية القريبة من الأشعة تحت الحمراء" . تقدم العلوم . 5 (12) eaay3771. بيب كود : 2019SciA....5.3771J . دوى : 10.1126/sciadv.aay3771 . ردمك 2375-2548 . بمك 6920020 . بميد 31897432 .    
  213. مانوهاران ج، بوسيل ب، ثين ج، هولتمانسبوتر م، مينغاست ل، شميدت م، وآخرون . (25 فبراير 2023). "تفعيل أنابيب الكربون النانوية المعالجة بالسيليكون بتقنية النقر: من الهياكل غير العضوية غير المتجانسة إلى الهجائن النانوية للاستشعار الحيوي" . مجلة Molecules . 28 (5): 2161. doi : 10.3390/molecules28052161 . ISSN 1420-3049 . PMC 10004328. PMID 36903408 .    
  214. ديل بونيس-أودونيل جيه تي، بينالز آر إل، جيونغ إس، ثاكار إيه، وولفينجر آر دي، لاندري إم بي (8 يناير 2019). "الأساليب الكيميائية القياسية لتطوير أجهزة استشعار نانوية تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتصوير الأنثراسيكلينات" . الكيمياء الحيوية . 58 (1): 54-64 . doi : 10.1021/acs.biochem.8b00926 . ISSN 0006-2960 . PMC 6411385. PMID 30480442 .   
  215. وونغ إم إتش، جيرالدو جيه بي، كواك إس واي، كومن في بي، سنكلير آر، ليو تي تي، وآخرون . (فبراير 2017). "الكشف عن المركبات النيتروأروماتية والتواصل بالأشعة تحت الحمراء من النباتات البرية باستخدام تقنية النانو الحيوية النباتية" . مجلة نيتشر ماتيريالز . 16 (2): 264-272 . Bibcode : 2017NatMa..16..264W . doi : 10.1038/nmat4771 . ISSN 1476-1122 . PMID 27798623 .   
  216. 1 2 Xu X, Clément P, Eklöf-Österberg J, Kelley-Loughnane N, Moth-Poulsen K, Chávez JL, et al. (11 يوليو 2018). "أجهزة استشعار متعددة الإرسال قابلة لإعادة التشكيل باستخدام أنابيب الكربون النانوية" . رسائل نانو . 18 (7): 4130-4135 . Bibcode : 2018NanoL..18.4130X . doi : 10.1021/acs.nanolett.8b00856 . ISSN 1530-6984 . PMID 29923734. S2CID 49310769 .    
  217. جينا بي في، روكسبري دي، جالاسي تي في، أكاري إل، هوروسكو سي بي، إيا دي بي، وآخرون . (28 نوفمبر 2017). " مؤشر بصري من أنابيب الكربون النانوية يرسم خريطة تدفق الدهون في الإندوليسوزومات" . ACS Nano . 11 (11): 10689–10703 . Bibcode : 2017ACSNa..1110689J . doi : 10.1021/acsnano.7b04743 . ISSN 1936-0851 . PMC 5707631. PMID 28898055 .    
  218. Galassi TV, Jena PV, Shah J, Ao G, Molitor E, Bram Y, et al. (3 October 2018). "An optical nanoreporter of endolysosomal lipid accumulation reveals enduring effects of diet on hepatic macrophages in vivo". Science Translational Medicine. 10 (461) eaar2680. doi:10.1126/scitranslmed.aar2680. ISSN 1946-6234. PMC 6543545. PMID 30282694.
  219. Bisker G, Dong J, Park HD, Iverson NM, Ahn J, Nelson JT, et al. (8 January 2016). "Protein-targeted corona phase molecular recognition". Nature Communications. 7 (1) 10241. Bibcode:2016NatCo...710241B. doi:10.1038/ncomms10241. ISSN 2041-1723. PMC 4729864. PMID 26742890.
  220. Kim J, Campbell AS, de Ávila BE, Wang J (April 2019). "Wearable biosensors for healthcare monitoring". Nature Biotechnology. 37 (4): 389–406. doi:10.1038/s41587-019-0045-y. ISSN 1087-0156. PMC 8183422. PMID 30804534.
  221. Barone PW, Strano MS (11 December 2006). "Reversible Control of Carbon Nanotube Aggregation for a Glucose Affinity Sensor". Angewandte Chemie International Edition. 45 (48): 8138–8141. Bibcode:2006ACIE...45.8138B. doi:10.1002/anie.200603138. ISSN 1433-7851. PMID 17099921.
  222. 12Zubkovs V, Wang H, Schuergers N, Weninger A, Glieder A, Cattaneo S, et al. (2022). "Bioengineering a glucose oxidase nanosensor for near-infrared continuous glucose monitoring". Nanoscale Advances. 4 (11): 2420–2427. Bibcode:2022NanoA...4.2420Z. doi:10.1039/D2NA00092J. ISSN 2516-0230. PMC 9154020. PMID 35746900.
  223. Harvey JD, Jena PV, Baker HA, Zerze GH, Williams RM, Galassi TV, et al. (13 March 2017). "A carbon nanotube reporter of microRNA hybridization events in vivo". Nature Biomedical Engineering. 1 (4) 0041. doi:10.1038/s41551-017-0041. ISSN 2157-846X. PMC 5568023. PMID 28845337.
  224. Harvey JD, Baker HA, Ortiz MV, Kentsis A, Heller DA (24 May 2019). "HIV Detection via a Carbon Nanotube RNA Sensor". ACS Sensors. 4 (5): 1236–1244. Bibcode:2019ACSSe...4.1236H. doi:10.1021/acssensors.9b00025. ISSN 2379-3694. PMC 7556989. PMID 31056899.
  225. Kallmyer NE, Abdennadher MS, Agarwal S, Baldwin-Kordick R, Khor RL, Kooistra AS, et al. (23 March 2021). "Inexpensive Near-Infrared Fluorimeters: Enabling Translation of nIR-Based Assays to the Field". Analytical Chemistry. 93 (11): 4800–4808. Bibcode:2021AnaCh..93.4800K. doi:10.1021/acs.analchem.0c03732. ISSN 0003-2700. PMID 33703890. S2CID 232188200.
  226. Shumeiko V, Paltiel Y, Bisker G, Hayouka Z, Shoseyov O (14 September 2020). "A Paper-Based Near-Infrared Optical Biosensor for Quantitative Detection of Protease Activity Using Peptide-Encapsulated SWCNTs". Sensors. 20 (18): 5247. Bibcode:2020Senso..20.5247S. doi:10.3390/s20185247. ISSN 1424-8220. PMC 7570893. PMID 32937986.
  227. 12345Nißler R, Bader O, Dohmen M, Walter SG, Noll C, Selvaggio G, et al. (25 November 2020). "Remote near infrared identification of pathogens with multiplexed nanosensors". Nature Communications. 11 (1): 5995. Bibcode:2020NatCo..11.5995N. doi:10.1038/s41467-020-19718-5. ISSN 2041-1723. PMC 7689463. PMID 33239609.
  228. Clément P, Ackermann J, Sahin-Solmaz N, Herbertz S, Boero G, Kruss S, et al. (November 2022). "Comparison of electrical and optical transduction modes of DNA-wrapped SWCNT nanosensors for the reversible detection of neurotransmitters". Biosensors and Bioelectronics. 216 114642. doi:10.1016/j.bios.2022.114642. PMID 36055131.
  229. O'Connell MJ, Bachilo SM, Huffman CB, Moore VC, Strano MS, Haroz EH, et al. (26 July 2002). "Band Gap Fluorescence from Individual Single-Walled Carbon Nanotubes". Science. 297 (5581): 593–596. Bibcode:2002Sci...297..593O. doi:10.1126/science.1072631. ISSN 0036-8075. PMID 12142535. S2CID 22623119.
  230. Xu B, Wu X, Kim M, Wang P, Wang Y (28 January 2021). "Electroluminescence from 4-nitroaryl organic color centers in semiconducting single-wall carbon nanotubes". Journal of Applied Physics. 129 (4): 044305. Bibcode:2021JAP...129d4305X. doi:10.1063/5.0039047. ISSN 0021-8979.
  231. Li MK, Riaz A, Wederhake M, Fink K, Saha A, Dehm S, et al. (23 August 2022). "Electroluminescence from Single-Walled Carbon Nanotubes with Quantum Defects". ACS Nano. 16 (8): 11742–11754. Bibcode:2022ACSNa..1611742L. doi:10.1021/acsnano.2c03083. ISSN 1936-0851. OSTI 1879407. PMID 35732039. S2CID 249956650.
  232. Hong G, Antaris AL, Dai H (10 January 2017). "Near-infrared fluorophores for biomedical imaging". Nature Biomedical Engineering. 1 (1) 0010. Bibcode:2017AsDyn...1.0010H. doi:10.1038/s41551-016-0010. ISSN 2157-846X. S2CID 78795936.
  233. Hong G, Diao S, Antaris AL, Dai H (14 October 2015). "Carbon Nanomaterials for Biological Imaging and Nanomedicinal Therapy". Chemical Reviews. 115 (19): 10816–10906. Bibcode:2015ChRv..11510816H. doi:10.1021/acs.chemrev.5b00008. ISSN 0009-2665. PMID 25997028.
  234. Dong J, Salem DP, Sun JH, Strano MS (24 April 2018). "Analysis of Multiplexed Nanosensor Arrays Based on Near-Infrared Fluorescent Single-Walled Carbon Nanotubes". ACS Nano. 12 (4): 3769–3779. Bibcode:2018ACSNa..12.3769D. doi:10.1021/acsnano.8b00980. ISSN 1936-0851. PMID 29614219.
  235. Salem DP, Gong X, Liu AT, Akombi K, Strano MS (7 January 2020). "Immobilization and Function of nIR-Fluorescent Carbon Nanotube Sensors on Paper Substrates for Fluidic Manipulation". Analytical Chemistry. 92 (1): 916–923. Bibcode:2020AnaCh..92..916S. doi:10.1021/acs.analchem.9b03756. ISSN 0003-2700. PMID 31829619. S2CID 209340238.
  236. Roxbury D, Jena PV, Williams RM, Enyedi B, Niethammer P, Marcet S, et al. (21 September 2015). "Hyperspectral Microscopy of Near-Infrared Fluorescence Enables 17-Chirality Carbon Nanotube Imaging". Scientific Reports. 5 (1) 14167. Bibcode:2015NatSR...514167R. doi:10.1038/srep14167. ISSN 2045-2322. PMC 4585673. PMID 26387482.
  237. وي إكس، تاناكا تي، أكيزوكي إن، مياوتشي واي، ماتسودا كيه، أوهفوتشي إم، وآخرون . (19 مايو 2016). "فصل الكيرالية الأحادية والخواص البصرية لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (5،4)" . مجلة الكيمياء الفيزيائية ج . 120 (19): 10705-10710 . doi : 10.1021/acs.jpcc.6b03257 . ISSN 1932-7447 .  
  238. ^ سيلفاجيو جي، تشيزيك أ، نيسلر آر، كوهلمان إل، ماير د، فونج إل، وآخرون . (20 مارس 2020). "تقشير صفائح سيليكات الفلورسنت النانوية القريبة من الأشعة تحت الحمراء للضوئيات (الحيوية)" . اتصالات الطبيعة . 11 (1): 1495. بيب كود : 2020NatCo..11.1495S . دوى : 10.1038/s41467-020-15299-5 . ISSN 2041-1723 . بمك 7083911 . بميد 32198383 .    
  239. سيستميتش إل، غالونسكا ب، ستيغمان ج، أكرمان ج، كروس إس (12 يونيو 2023). "التصوير الفلوري بالأشعة تحت الحمراء القريبة لعمر تألق الجزيئات الحيوية باستخدام أنابيب الكربون النانوية**" . Angewandte Chemie International Edition . 62 (24) e202300682. Bibcode : 2023ACIE...62E0682S . doi : 10.1002/anie.202300682 . ISSN 1433-7851 . PMID 36891826 .  
  240. كروس إس، هيلمر إيه جيه، تشانغ جيه، ريول إن إف، مو بي، سترانو إم إس (ديسمبر 2013). "أنابيب الكربون النانوية كمستشعرات حيوية طبية بصرية" . مراجعات توصيل الأدوية المتقدمة . 65 (15): 1933-1950 . doi : 10.1016/j.addr.2013.07.015 . PMID 23906934 . 
  241. بوغوسيان، أ.أ.، تشانغ، ج.، بارون، ب.و.، ريول، ن.ف.، كيم، ج.هـ.، هيلر، د.أ.، وآخرون . (18 يوليو 2011). "مجسات فلورية قريبة من الأشعة تحت الحمراء تعتمد على أنابيب نانوية كربونية أحادية الجدار لتطبيقات علوم الحياة" . ChemSusChem . 4 (7): 848-863 . Bibcode : 2011ChSCh...4..848B . doi : 10.1002/cssc.201100070 . ISSN 1864-5631 . PMID 21751417 .   
  242. نيسلر ر، مولر أ ت، دورمان ف، كورت ل، لي هـ، كوسيو إي ج، وآخرون . (10 يناير 2022). "الكشف عن استجابة النبات لمسببات الأمراض وتصويرها باستخدام مستشعرات البوليفينول الفلورية القريبة من الأشعة تحت الحمراء" . Angewandte Chemie International Edition . 61 (2) e202108373. Bibcode : 2022ACIE...61E8373N . doi : 10.1002 / anie.202108373 . ISSN 1433-7851 . PMC 9298901. PMID 34608727 .    
  243. إليزاروفا س، شعيب أ.أ، شعيب أ، هيل ب، مان ف، بروس ن، وآخرون . (31 مايو 2022). "طلاء نانوي فلوري يستشعر إطلاق الدوبامين عند تفرعات المحاور العصبية بدقة مكانية وزمانية عالية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 119 (22) e2202842119. Bibcode : 2022PNAS..11902842E . doi : 10.1073 / pnas.2202842119 . ISSN 0027-8424 . PMC 9295782. PMID 35613050 .    
  244. جيرستمان إي، وهندلر-نيومارك أ، وولف ف، وبيسكر ج (10 مايو 2023). "مراقبة تكوين جلطات الفيبرين كجزء من سلسلة التخثر باستخدام أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار الفلورية" . مجلة ACS للمواد والتطبيقات . 15 (18): 21866-21876 . Bibcode : 2023AAMI...1521866G . doi : 10.1021 / acsami.3c00828 . ISSN 1944-8244 . PMC 10176323. PMID 37128896 .   
  245. إيرليخ ر، هندلر-نيومارك أ، وولف ف، أمير د، بيسكر ج (يوليو 2021). "مستشعرات نانوية بصرية للتغذية الراجعة الآنية لإفراز الأنسولين بواسطة خلايا بيتا" . سمول . 17 (30) e2101660. doi : 10.1002/smll.202101660 . ISSN 1613-6810 . PMID 34197026 .  
  246. كيم م، تشين ج، وانغ ب، مولفي ج ج، يانغ ي، وون ج، وآخرون . (17 مارس 2022). "الكشف عن سرطان المبيض عبر البصمة الطيفية لأنابيب الكربون النانوية المعدلة بعيوب الكم في مصل الدم باستخدام التعلم الآلي" . مجلة نيتشر للهندسة الطبية الحيوية . 6 (3): 267-275 . doi : 10.1038/s41551-022-00860-y . ISSN 2157-846X . PMC 9108893. PMID 35301449 .    
  247. ميترنيخ جيه تي، وارتمان جيه إيه، سيستميش إل، نيسلر آر، هيربرتز إس، كروس إس (12 يوليو 2023). "مستشعرات حيوية فلورية تعمل بالأشعة تحت الحمراء القريبة تعتمد على روابط تساهمية مع الحمض النووي" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 145 (27): 14776-14783 . Bibcode : 2023JAChS.14514776M . doi : 10.1021/jacs.3c03336 . ISSN 0002-7863 . PMID 37367958. S2CID 259261621 .   
  248. أكرمان ج، ريجر إي، يونغ إس، موهر ج، هيربرتز إس، سيدل ك، وآخرون . (فبراير 2024). "شرائح ذكية للمراقبة البصرية للعمليات الخلوية" . مواد وظيفية متقدمة . 34 (6) 2309064. رمز Bibcode : 2024AdvFM..3409064A . doi : 10.1002/adfm.202309064 . ISSN 1616-301X .  
  249. "الأنابيب النانوية الذكية - تطوير مستشعرات الغاز" . الأنابيب النانوية الذكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 فبراير 2024 .
  250. "مرحباً" . www.zymosense.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 فبراير 2024 .
  251. باجني ج (5 مارس 2010). "أمروي تهدف إلى أن تصبح رائدة في مجال النانو" . أخبار البلاستيك الأوروبية. مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2011.
  252. "شريط أنابيب الكربون النانوية يبقى لاصقاً في درجات الحرارة القصوى" . نشرة نانوورك . الجمعية الكيميائية الأمريكية. 10 يوليو 2019.
  253. "أطراف الأنابيب النانوية" . أدوات علوم النانو. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2011.
  254. بوشباراج ف، شايجومون، مانيكوث م، كومار أ، موروجيسان س، سي ل، فاجتاي ر، وآخرون (2007). " أجهزة تخزين طاقة مرنة تعتمد على ورق نانو مركب" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 104 (34): 13574-7 . Bibcode : 2007PNAS..10413574P . doi : 10.1073/pnas.0706508104 . PMC 1959422. PMID 17699622 .   {{cite journal}}: CS1 maint: overridden setting ( link )
  255. "حلول الأنابيب النانوية للأجهزة الطبية معتمدة لدخول سوق الاتحاد الأوروبي" . ابتكارات التكنولوجيا الطبية . 21 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 سبتمبر 2024 .
  256. كيم إم جيه، كيم إتش، كيم جيه، لي واي جيه، لي دبليو، هوانغ جيه واي، وآخرون . (28 يونيو 2024). "التهجين على المستوى الجزيئي لأنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار ومركب نحاسي بتفاعلات كهروستاتيكية متوازنة" . مواد الاتصالات . 5 (1): 111. Bibcode : 2024CoMat...5..111K . doi : 10.1038/s43246-024-00548-7 . ISSN 2662-4443 .  
  257. باليو إيه جيه، مارتينيز-روبي واي، كراوس بي، بوتشكه بي، جاكوبينيك إم بي، أشرفي بي، وآخرون . (13 أكتوبر 2023). " صفائح مركبة من أنابيب الكربون النانوية والبولي يوريثان لمواد كهروحرارية مرنة" . مجلة ACS للمواد النانوية التطبيقية . 6 (19): 17986-17995 . Bibcode : 2023ACSAN...617986P . doi : 10.1021/acsanm.3c03247 . ISSN 2574-0970 . PMC 10580240. PMID 37854856 .    
  258. تيزا إم تي (6 ديسمبر 2022). "تطبيقات المواد النانوية في رصف الطرق السريعة" . نانو إيرا (2(2)، 23-29 ) - عن طريق مطبعة جامعة أتاتورك.
  259. ديمسكي إس، ميسياك إم، ماجكرويتش ك، كوموروفسكا جي، ليبكوفسكي إيه، ستانكيفيتش ك، وآخرون . (21 مايو 2024). "إعادة التدوير الميكانيكي لألياف الكربون المقواة بالبوليمر (CFRP) القائمة على راتنج الأكريليك الحراري مع إضافة أنابيب الكربون النانوية" . التقارير العلمية . 14 (1): 11550. Bibcode : 2024NatSR..1411550D . doi : 10.1038/s41598-024-62594- y . ISSN 2045-2322 . PMC 11109235. PMID 38773242 .    
  260. نيتشوسوف س، ميرييف أ (15 سبتمبر 2024). "مركبات أيونوجيل عالية التوصيلية قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد للأجهزة المرنة متعددة الوظائف" . مجلة الهندسة الكيميائية . 496 153759. Bibcode : 2024ChEnJ.49653759N . doi : 10.1016/j.cej.2024.153759 . ISSN 1385-8947 . 
  261. نويس إس جي، دوهرتي جيه إل، تشينغ زد، هان إتش، بوين إس، فرانكلين إيه دي (مارس 2019). "الاستقرار الإلكتروني لترانزستورات أنابيب الكربون النانوية تحت تأثير إجهاد انحياز طويل الأمد". رسائل نانو . 19 (3): 1460-1466 . Bibcode : 2019NanoL..19.1460N . doi : 10.1021/acs.nanolett.8b03986 . PMID 30720283. S2CID 73450707 .  
  262. "منشورات حول تطبيقات أنابيب الكربون النانوية بما في ذلك تصنيع الهياكل الدقيقة" . nano.byu.edu . 27 مايو 2014.
  263. بيلكين أ، هابلر أ، بيزريادين أ (فبراير 2015). "الهياكل النانوية المتذبذبة ذاتية التجميع ومبدأ إنتاج أقصى إنتروبيا" . التقارير العلمية . 5 8323. Bibcode : 2015NatSR...5.8323B . doi : 10.1038/srep08323 . PMC 4321171. PMID 25662746 .  
  264. تان سي دبليو، تان كيه إتش، أونغ واي تي، محمد إيه آر، زين إس إتش، تان إس إتش (سبتمبر 2012). "تطبيقات أنابيب الكربون النانوية في مجالي الطاقة والبيئة" . رسائل الكيمياء البيئية . 10 (3): 265-273 . Bibcode : 2012EnvCL..10..265T . doi : 10.1007/s10311-012-0356-4 . S2CID 95369378 . 
  265. تاكر أ. "جاك أندراكا، المعجزة المراهقة لسرطان البنكرياس" . مجلة سميثسونيان . تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2021 .
  266. US 9329021 ، DeLuca MJ، Felker CJ، Heider D، "نظام وأساليب للاستخدام في مراقبة هيكل ما"، نُشر في 3 مايو 2016 
  267. "مركبة بيرانا السطحية غير المأهولة المصنوعة باستخدام ألياف الكربون النانوية المعززة مسبقًا" . ReinforcedPlastics.com. ١٩ فبراير ٢٠٠٩. مؤرشفة من الأصل في ٣ مارس ٢٠١٢.
  268. لابيدوس م (22 مارس 2021). "أغشية EUV جاهزة أخيرًا" . هندسة أشباه الموصلات . تم الاسترجاع في 13 نوفمبر 2022 .
  269. زانيلو إل بي، تشاو بي، هو إتش، هادون آر سي (مارس 2006). "تكاثر خلايا العظام على أنابيب الكربون النانوية". رسائل نانو . 6 (3): 562-567 . رمز Bibcode : 2006NanoL...6..562Z . doi : 10.1021/nl051861e . PMID 16522063 . 
  270. «دراسة: حدة وقوة السيوف الأسطورية مستمدة من الأنابيب النانوية» . news.nationalgeographic.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 نوفمبر 2006.
  271. غولابالي إس، وونغ إم إس (2011). "تقنية النانو: دليل للأجسام النانوية" (ملف PDF) . التقدم في الهندسة الكيميائية . 107 (5): 28-32 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 13 أغسطس 2012. تم الاطلاع عليه في 24 نوفمبر 2011 .
  272. سيمونيت ت. "شركة آي بي إم تتوقع أن تكون رقائق الكمبيوتر ذات الترانزستورات النانوية جاهزة بعد عام 2020 بقليل" . مجلة إم آي تي ​​للتكنولوجيا .
  273. بيلينغتون ج (4 أغسطس 2022). "شحن أسرع وبطاريات سيارات كهربائية أكثر قوة بفضل إنتاج أنابيب الجرافين النانوية" . مجلة تكنولوجيا المركبات الكهربائية والهجينة الدولية . تم الاطلاع عليه في 7 أغسطس 2024 .
  274. مور، س. (31 أغسطس 2020). "أنابيب الجرافين النانوية تجعل البولي أميد قابلاً للطلاء" . مجلة بلاستيكس توداي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2024 .
  275. "شركة Clear Skies Coatings تقدم برايمر موصل مائي ومُحسِّن للالتصاق مع أنابيب نانوية من الجرافين - IPCM" . www.ipcm.it. تاريخ الاطلاع: 7 أغسطس 2024 .
  276. "التغلب على تحديات أرضيات التحكم في التفريغ الكهروستاتيكي: دليل شامل لمعيار ANSI/ESD S20.20-2021 | اتجاهات الأرضيات والتركيب" . www.floortrendsmag.com . تاريخ الاطلاع: 7 أغسطس 2024 .
  277. سوتو بيوبيدي أ، بييري ر، ساكاش ز، سبارواسير ك، كايتسا إي جي، جورجيوبولوس إي، وآخرون (يناير 2024). " مطيافية رامان تكشف مصير وتحول أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار بعد التآكل الكاشط لطلاءات أرضيات الإيبوكسي" . مواد نانوية . 14 (1): 120. doi : 10.3390/nano14010120 . ISSN 2079-4991 . PMC 10780583. PMID 38202575 .    
  278. "الجرافين يدخل حيز الاستخدام الصناعي دون ضجة كبيرة" . www.compositesworld.com . 26 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2024 .
  279. "OCSiAl، دايكن تُحسّن مقاومة الفلوروبوليمر للظروف القاسية | المجلة الأوروبية للمطاط" . www.european-rubber-journal.com . تاريخ الاطلاع: 7 أغسطس 2024 .
  280. ليو جي، وانغ إتش، رين تي، تشين واي، ليو إس (يناير 2024). "دراسة منهجية لخصائص تحلل مركبات مطاط النتريل بوتادين/بولي أميد إيلاستومر/أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار في بيئات الأكسدة الحرارية والزيوت الساخنة" . بوليمرات . 16 ( 2): 226. doi : 10.3390/polym16020226 . ISSN 2073-4360 . PMC 10820770. PMID 38257025 .   
  281. "شركة بوفا تُطلق مجموعة جديدة من طبقات الجل الموصلة" . www.compositesworld.com . 26 يوليو 2024. تاريخ الاطلاع: 7 أغسطس 2024 .
  282. "ألياف البوليمر المزودة بأنابيب نانوية من الجرافين تُتيح تسخين العناصر المعقدة الشكل التي يصعب الوصول إليها - مجلة مودرن بلاستيكس إنديا" . 21 فبراير 2022. تاريخ الاطلاع: 7 أغسطس 2024 .
  283. توماس دي جيه (يونيو 2018). "خيوط نانوية فائقة النعومة من أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران المُجرافنة لتصنيع أقمشة موصلة كهربائيًا". المجلة الدولية لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة . 96 ( 9-12 ): 3805-3808 . doi : 10.1007/s00170-017-1320-z . S2CID 115751858 . 
  284. ساندرسون ك (2006). "أشدّ قطع من سيف الأنابيب النانوية" . أخبار الطبيعة . doi : 10.1038/news061113-11 . S2CID 136774602 . 
  285. ريبولد م، باوفلر ب، ليفين أ.أ، كوخمان و، باتزكه ن، ماير د.س (نوفمبر 2006). "المواد: أنابيب الكربون النانوية في سيف دمشقي قديم" . مجلة نيتشر . 444 (7117): 286. Bibcode : 2006Natur.444..286R . doi : 10.1038/444286a . PMID 17108950. S2CID 4431079 .  
  286. فالنتي جي، بوني أ، ميلكيونا إم، كارنييلو إم، ناسي إل، بيرتوني جي، وآخرون . (ديسمبر 2016). "هياكل غير متجانسة محورية تدمج ثاني أكسيد البلاديوم/التيتانيوم مع أنابيب الكربون النانوية لإنتاج الهيدروجين الكهروكيميائي بكفاءة عالية" . نيتشر كوميونيكيشنز . 7 13549. Bibcode : 2016NatCo...713549V . doi : 10.1038/ncomms13549 . PMC 5159813. PMID 27941752 .   
  287. 1 2 ليني ج، ثيل م (2018). "الحد من الهجرة الكهربائية في التصميم الفيزيائي". أساسيات تصميم الدوائر المتكاملة الواعية بالهجرة الكهربائية . سبرينغر. ص 138-140 . doi : 10.1007/978-3-319-73558-0 . ISBN  978-3-319-73557-3.
  288. ديكر، سي (مايو 1999). "أنابيب الكربون النانوية كأسلاك كمومية جزيئية". فيزياء اليوم . 52 (5): 22-28 . Bibcode : 1999PhT....52e..22D . doi : 10.1063/1.882658 .
  289. مارتيل ر، ديريك ف، لافوا س، أبينزيلر ج، تشان ك ك، تيرسوف ج، وآخرون . (ديسمبر 2001). "النقل الكهربائي ثنائي القطب في أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار شبه الموصلة". رسائل المراجعة الفيزيائية . 87 (25) 256805. رمز Bibcode : 2001PhRvL..87y6805M . doi : 10.1103/PhysRevLett.87.256805 . PMID 11736597 .  
  290. سوسانتيوكو، ر. أ.، كرم، ز.، الخوري، س.، مصطفى، إ.، وو، س. هـ.، والمهيري، س. (2017). "تقنية تصنيع الصفائح النانوية الكربونية ذاتية الدعم باستخدام تقنية صب الشرائط المُهندسة سطحيًا". مجلة كيمياء المواد أ . 5 (36): 19255-19266 . doi : 10.1039/c7ta04999d .
  291. كرم ز، سوسانتيوكو ر.أ، الحمادي أ، مصطفى إ، وو تش، المهيري س (يونيو 2018). "تطوير طريقة صب الشريط المُهندس سطحيًا لتصنيع صفائح أنابيب الكربون النانوية القائمة بذاتها والمحتوية على جسيمات Fe2O3 النانوية للبطاريات المرنة". مواد هندسية متقدمة . 20 (6) 1701019. doi : 10.1002/adem.201701019 . S2CID 139283096 . 
  292. بهابتو ن، يونغ سي سي، تسينتالوفيتش دي إي، كلاينرمان أو، وانغ إكس، ما إيه دبليو، وآخرون . (يناير 2013). "ألياف قوية وخفيفة ومتعددة الوظائف من أنابيب الكربون النانوية ذات موصلية فائقة". مجلة ساينس . 339 (6116): 182-186 . Bibcode : 2013Sci...339..182B . doi : 10.1126/science.1228061 . hdl : 1911/70792 . PMID 23307737. S2CID 10843825 .   
  293. بيراو إل، أراوجو إف إيه، بوي تي إن، أوتو إم جيه، إيسي جيه بي (26 أغسطس 2015). "النقل الكمي ثنائي الأبعاد في ألياف أنابيب الكربون النانوية عالية التوصيل". مجلة Physical Review B. 92 ( 8) 085428. Bibcode : 2015PhRvB..92h5428P . doi : 10.1103/PhysRevB.92.085428 .
  294. ليو ف، واغترفيلد ر.م، جيبين ب، أوتو م.ج، بيشيفيل ب.م، هاميلرز هـ.ف (نوفمبر 2014). "خيوط أنابيب الكربون النانوية كأقطاب كهربائية سعوية موصلة ومرنة وقوية" . مجلة اتصالات علوم الغرويات والأسطح البينية . 3 : 9-12 . doi : 10.1016/j.colcom.2015.02.001 .
  295. بيرونين ج، مونتونين ج، ليند ب، فوتيرين ج، أوتو م (28 فبراير 2015). "استبدال النحاس بمواد نانوية كربونية جديدة في لفائف الآلات الكهربائية". المجلة الدولية للهندسة الكهربائية . 10 (1): 12. CiteSeerX 10.1.1.1005.8294 . doi : 10.15866/iree.v10i1.5253 . 
  296. خيوط أنابيب الكربون النانوية تُدير محركات كهربائية في جامعة لورانس للتكنولوجيا (LUT) . يوتيوب