JP2009287112A - 金属の表面にカーボンナノチューブまたはカーボン材の被覆を作る方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】優れた特性をもつカーボンナノチューブだが、微細粒子であるため金属等と混合・接続するのはコスト的、技術的に困難である。
【解決手段】メッキの技術を応用することで金属等にカーボンナノチューブの被覆をつくることに成功した。鉄や銅、アルミといった一般に使われる材料にあらかじめ金メッキを施すことで、カーボンナノチューブの被覆材を作ることが可能である。
【解決手段】メッキの技術を応用することで金属等にカーボンナノチューブの被覆をつくることに成功した。鉄や銅、アルミといった一般に使われる材料にあらかじめ金メッキを施すことで、カーボンナノチューブの被覆材を作ることが可能である。
Description
本発明は、優れた電機特性をもったナノ構造炭素材を含有する金属材料またはその他の材料を、安価かつ簡単な工程によって得ることを目的とする。
近年、カーボンナノチューブやC60フラーレン、カーボンナノファイバー等ナノ構造炭素材が注目されている。これらナノ構造炭素材は、電子・電気部品の素材として用いられている鉄、銅、アルミといった従来の金属材料とくらべ物質特性、電機特性に優れるが、コストが高く、また微細粒子であるためそのまま直接素材として使用するのは困難である。そこでナノ構造炭素材と金属材とを混合し、低コストかつ優秀な特性を持つ新素材として使用することを考えた。
カーボンナノチューブやC60フラーレン、カーボンナノファイバーは非常に微細な粒子であるため、金属に接続・混合することが極めて困難である。いかにナノ構造炭素材を混入し、かつその電機特性を維持するかが課題であった。
電気メッキの手法で銅線、ニッケルメッキした銅線及び金メッキした銅線の3種にカーボンナノチューブを被覆する実験を行ったところ、図Bに示すとおり、金メッキを施した銅線にのみ被覆が出来た。
被覆したい素材にあらかじめ24K〜1Kまでの金、銀、白金でメッキ処理を施しておくことで、ナノ構造炭素材をその上から被覆することができることがわかった。
金、銀、白金、パラディウム、ボロンなどで表面をメッキすることが出来れば、その上にナノ構造炭素材の被覆を作ることが可能となる。
Claims (2)
- 金属材、プラスチック材、紙、木材、土、自然材などあらゆる素材の表面を、あらかじめ金、銀、白金、パラディウム又はボロン等でメッキ処理を施しておくことで、カーボンナノチューブ、フラーレン、カーボンナノファイバー等を被覆させる技術。
- 電気メッキ、化学メッキ、蒸着などの方法でカーボンナノチューブ、フラーレン、カーボンナノファイバー等を被覆させる技術。
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JP2008167924A JP2009287112A (ja) | 2008-05-30 | 2008-05-30 | 金属の表面にカーボンナノチューブまたはカーボン材の被覆を作る方法 |
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012135238A1 (en) * | 2011-03-29 | 2012-10-04 | California Institute Of Technology | Method to increase the capacitance of electrochemical carbon nanotube capacitors by conformal deposition of nanoparticles |
WO2013127444A1 (en) | 2012-02-29 | 2013-09-06 | Adamco Ag | Carbon nanotube enhanced electrical cable |
US8808792B2 (en) | 2012-01-17 | 2014-08-19 | Northrop Grumman Systems Corporation | Carbon nanotube conductor with enhanced electrical conductivity |
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2008
- 2008-05-30 JP JP2008167924A patent/JP2009287112A/ja active Pending
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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WO2012135238A1 (en) * | 2011-03-29 | 2012-10-04 | California Institute Of Technology | Method to increase the capacitance of electrochemical carbon nanotube capacitors by conformal deposition of nanoparticles |
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