Изготовление и автоэмиссионные свойства углеродных нанотрубок
Автор: Саи Тхвин Наинг Зо, Тхет Хму Маунг, Шешин Е.П.
Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt
Рубрика: Физика
Статья в выпуске: 2 (70) т.18, 2026 года.
Бесплатный доступ
Настоящий обзор посвящён углеродным нанотрубкам (УНТ) и охватывает их синтез, автоэмиссионные свойства и применение. Подчёркивается, что уникальная структура УНТ обеспечивает выдающиеся характеристики, делающие их перспективными материалами для наноэлектроники. Описываются основные методы получения УНТ, такие как дуговой разряд, лазерная абляция и химическое осаждение из паровой фазы (CVD), а также объясняются принципы автоэлектронной эмиссии на основе теории Фаулера – Нордгейма, где ключевую роль играет большое аспектное отношение УНТ. Особое внимание уделяется применению УНТ в качестве холодных катодов в автоэмиссионных дисплеях (FED), рентгеновских трубках и электронных устройствах, а также отмечаются существующие проблемы, включая необходимость улучшения однородности и стабильности массивов нанотрубок для их коммерческого использования.
Углеродные нанотрубки, автоэлектронная эмиссия, однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ), многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), коэффициент усиления поля
Короткий адрес: https://sciup.org/142248262
IDR: 142248262 | УДК: 537.533
Sheshin Fabrication and field emission properties of carbon nanotubes
This review focuses on carbon nanotubes (CNTs) and covers their synthesis, field emission properties, and applications. It is emphasized that the unique structure of CNTs provides outstanding performance, making them promising materials for nanoelectronics. The main methods for preparing CNTs, such as arc discharge, laser ablation, and chemical vapor deposition (CVD), are described, and the principles of field emission are explained based on the Fowler-Nordheim theory, where the large aspect ratio of CNTs plays a key role. Particular attention is paid to the application of CNTs as cold cathodes in field emission displays (FEDs), X-ray tubes, and electronic devices, and the existing challenges, including the need to improve the homogeneity and stability of nanotube arrays for their commercial use, are highlighted.