计算单壁碳纳米管(SWCNT,直径1 - 3nm,长度1 - 10μm,手性(6,5) - (10,10))在室温(298K)下杨氏模量(≥1TPa)与拉伸强度(≥20GPa)基于原子力显微镜(AFM,分辨率0.1nm,拉伸力测量精度±0.1nN)与拉曼光谱(Raman,波数范围100 - 3000cm?1,分辨率1cm?1)的联合力学性能测试数据,考虑浮动催化化学气相沉积(FCCVD,铁催化剂颗粒尺寸1 - 5nm,反应温度700 - 900℃,甲烷流量10 - 30sccm)制备工艺 🆔 ID: 197132 ✅ 可用

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预测双壁碳纳米管(DWCNT,内径1 - 2nm,外径3 - 5nm,长度5 - 20μm,层间距0.34nm)在压缩应力(≥5GPa)下压缩模量(≥0.8TPa)与屈服强度(≥10GPa)通过纳米压痕仪(载荷分辨率0.1μN,位移分辨率0.01nm,测量范围1 - 1000μN)与透射电子显微镜(TEM,点分辨率0.1nm,放大倍数50万倍)的协同力学性能测试,考虑化学气相沉积(CVD,钴 - 镍合金催化剂,反应温度800 - 1000℃,乙烯流量20 - 50sccm)生长条件 🆔 ID: 197133 ✅ 可用

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量化多壁碳纳米管(MWCNT,层数5 - 15层,外径5 - 15nm,长度10 - 100μm,长径比≥5000)在弯曲(曲率半径≤10μm,弯曲次数≥10?次)下弯曲刚度(≥100N·m2)与抗疲劳性能(循环次数≥10?次,强度保持率≥80%)基于微纳米弯曲试验机(载荷分辨率0.1μN,位移分辨率0.01μm,测量范围1 - 1000μN)与扫描电子显微镜(SEM,分辨率1nm,断口分析精度0.1μm)的联合性能测试结果,考虑催化裂解(催化剂铁 - 钼合金,反应温度600 - 800℃,碳源为重油或煤焦油)制备工艺 🆔 ID: 197134 ✅ 可用

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监测碳纳米管阵列(高度1 - 100μm,密度10? - 1012/cm2,管间距10 - 100nm)在场发射(电场强度≥1V/μm,发射电流密度≥5mA/cm2)下发射电流稳定性(≤5%)与发射点密度(≥10?/cm2)通过场发射扫描电子显微镜(FE - SEM,分辨率1nm,场发射测试精度±0.1μA)与电流 - 电压特性测试仪(测量精度±0.1mA,电压分辨率0.01V,测量范围1 - 1000V)的协同场发射性能测试技术,考虑等离子体增强化学气相沉积(PECVD,射频功率200 - 500W,碳源甲烷,衬底温度700 - 900℃)生长条件 🆔 ID: 197135 ✅ 可用

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计算碳纳米管/聚合物复合材料(碳纳米管含量0.1 - 3wt%,聚合物基体为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)或聚丙烯(PP),拉伸强度≥80MPa,弹性模量≥3GPa)在热老化(温度120 - 250℃,时间50 - 500小时)后性能保持率(≥85%)基于热重 - 差示扫描量热仪(TG - DSC,温度分辨率0.1℃,质量测量精度±0.1μg)与万能材料试验机(载荷精度±0.1N,位移精度±0.01mm,测量范围1 - 5kN)的联合老化性能测试结果,考虑熔融共混(温度200 - 300℃,混合时间1 - 5小时,转速100 - 300rpm)或溶液共混(溶剂氯仿或N - 甲基吡咯烷酮,混合时间2 - 10小时)制备工艺 🆔 ID: 197136 ✅ 可用

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预测碳纳米管/金属复合材料(金属为铜、铝或银,碳纳米管含量1 - 10wt%,界面结合强度≥50MPa,热导率≥400W/(m·K))在高温(≥400℃,氧化环境氧气浓度≥3%)下抗氧化性能(氧化增重率≤0.3%/100小时)与热膨胀系数(≤8×10??/K)基于热重分析仪(TGA,温度分辨率0.1℃,质量测量精度±0.1μg,测量范围20 - 2000℃)与热机械分析仪(TMA,温度分辨率0.1℃,膨胀测量精度±0.1μm,测量范围20 - 2000℃)的联合高温性能测试数据,考虑磁控溅射(功率100 - 300W,沉积温度100 - 200℃,靶材纯度≥99.99%)或化学镀(镀液温度40 - 60℃,pH值4 - 6,反应时间1 - 3小时)制备工艺 🆔 ID: 197137 ✅ 可用

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量化碳纳米管/氧化物复合材料(氧化物为二氧化钛(TiO?)或氧化锌(ZnO),碳纳米管含量5 - 20wt%,光催化活性(降解甲基橙速率≥10??mol/L·s,量子产率≥30%))在光照(波长300 - 400nm,光强5 - 15mW/cm2)下光催化性能(降解率≥90%,循环使用次数≥10次)基于紫外 - 可见分光光度计(波长范围200 - 800nm,测量精度±0.1nm,吸光度测量精度±0.001)与光催化反应装置(反应体积100 - 500mL,温度控制精度±1℃,光照均匀性≥90%)的联合光催化性能测试结果,考虑水热合成(温度180 - 220℃,反应时间12 - 24小时,前驱体钛酸丁酯或硝酸锌)制备工艺 🆔 ID: 197138 ✅ 可用

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监测碳纳米管传感器(检测限10?? - 10?12g/L,响应时间≤10?3s,恢复时间≤10?3s)在气体(如一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO?)、氨气(NH?),浓度1 - 100ppm,温度298 - 320K)下选择性(≥10)与稳定性(连续工作≥500小时)通过气敏测试系统(气体流量精度±1sccm,浓度控制精度±1ppm,测量范围1 - 1000ppm)与电学性能测试仪(电阻测量精度±0.1Ω,电容测量精度±0.1pF,测量范围1 - 10?Ω,1 - 10pF)的联合气体传感性能测试技术,考虑化学气相沉积(CVD,金属氧化物修饰,退火温度150 - 300℃)或功能化(羧基、羟基等官能团修饰)制备工艺 🆔 ID: 197139 ✅ 可用

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计算碳纳米管纤维(直径10 - 50μm,长度1 - 100m,拉伸强度≥1GPa,弹性模量≥50GPa)在拉伸(应变≥5%)下应力 - 应变曲线(弹性阶段斜率≥50GPa,断裂伸长率≥5%)基于电子万能试验机(载荷精度±0.1N,位移精度±0.01mm,测量范围1 - 10kN)与光学显微镜(分辨率1μm,放大倍数1000倍)的联合力学性能测试数据,考虑湿法纺丝(聚合物溶液浓度5 - 20wt%,牵伸倍数1 - 5倍,凝固浴温度10 - 30℃)或干法纺丝(聚合物溶液浓度10 - 30wt%,牵伸倍数2 - 6倍,热空气温度80 - 150℃)制备工艺 🆔 ID: 197140 ✅ 可用

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预测碳纳米管薄膜(厚度1 - 10μm,面电阻≤100Ω/□,透光率≥85%)在弯曲(曲率半径≤0.5mm,弯曲次数≥10?次)下电阻变化率(≤8%)与透光率变化率(≤3%)通过四探针电阻测试仪(测量精度±0.1Ω,测量范围1 - 10?Ω)与光谱椭偏仪(SE,波长范围300 - 1000nm,测量精度±0.1°,测量范围1 - 1000nm)的联合光学 - 电学性能测试技术,考虑真空过滤(滤纸孔径0.1 - 1μm,过滤压力0.1 - 0.5MPa,溶液浓度0.1 - 1mg/mL)或旋涂法(转速1000 - 3000rpm,溶液浓度0.5 - 2mg/mL)制备工艺 🆔 ID: 197141 ✅ 可用

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量化碳纳米管/碳复合材料(碳纳米管含量1 - 5wt%,碳基体为石墨或炭黑,热导率≥500W/(m·K),电导率≥10?S/m)在电场(≥10?V/m)下漏电流密度(≤10??A/cm2)与击穿场强(≥10?V/m)基于高压测试仪(电压精度±0.1V,电流测量精度±0.1μA,测量范围1 - 10?V,1 - 10?μA)与热刺激电流法(TSC,温度分辨率0.1℃,电流测量精度±0.1nA,测量范围1 - 10??A)的联合电学性能测试结果,考虑化学气相沉积(CVD,甲烷流量10 - 30sccm,生长温度1000 - 1100℃,碳布衬底)或液相浸渍(浸渍时间2 - 10小时,碳纳米管分散液浓度0.1 - 1mg/mL)制备工艺 🆔 ID: 197142 ✅ 可用

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监测碳纳米管/生物材料复合材料(生物材料为胶原蛋白或羟基磷灰石,碳纳米管含量0.1 - 1wt%,细胞相容性(细胞存活率≥90%,细胞增殖率≥80%))在生物环境(模拟体液,pH值7.4,温度37℃)下生物活性(成骨诱导率≥20%,细胞黏附率≥80%)与稳定性(浸泡时间≥30天)通过细胞培养实验(细胞接种密度10? - 10?cells/cm2,培养时间1 - 7天,培养基更换周期2 - 3天)与扫描电子显微镜(SEM,分辨率1nm,细胞观察精度0.1μm)的联合生物性能测试技术,考虑化学接枝(接枝率≥10%,接枝官能团为氨基或羧基)或物理混合(混合时间1 - 5小时,转速100 - 300rpm)制备工艺 🆔 ID: 197143 ✅ 可用

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