3D design leads to first stable and strong self-assembling 1

3D design leads to first stable and strong self-assembling 1D nanographene wires


 E-Mail
IMAGE: Schematic illustration of hierarchical structures of carbon nanofiber bundles made of bitten warped nanographene molecules.
view more 
Credit: NINS/IMS
Nanographene is flexible, yet stronger than steel. With unique physical and electronic properties, the material consists of carbon molecules only one atom thick arranged in a honeycomb shape. Still early in technological development, current fabrication methods require the addition of substituents to obtain a uniform material. Additive-free methods result in flimsy, breakable fibers--until now.
An international team of researchers has developed self-assembling, stable and strong nanographene wires. The results were published on March 24 in
Journal of the American Chemical Society.

Related Keywords

Nagoya , Aichi , Japan , Tokyo , Kyoto , United States , Toyoaki , Tohoku , Japan General , American , Jenny Pirillo , Taishi Nishihara , Kenichiro Itami , Kenta Kato , Nobuhiko Mitoma , Kiyofumi Takaba , Koji Yonekura , Taito Hatakeyama , Yusuke Nakanishi , Lawrencet Scott , Yasutomo Segawa , Takuma Kawada , Yuh Hijikata , Saori Maki Yonekura , Development Division , National Institutes Of Natural Science , Technology Agency , Tokyo Metropolitan University , Institute Of Multidisciplinary Research For Advanced Materials , Institute Of Transformative Bio , Department Of Structural Molecular Science , Nagoya University , Collaboration Center , Itami Molecular Nanocarbon Project At Nagoya University , University Of Nevada , Japan Society For The Promotion Of Science , Ministry Of Education , Institute Of Advanced Energy At Kyoto University , Toyoaki Scholarship Foundation , School Of Science , Kanto Chemical Co Inc , Institute For Molecular Science , Hokkaido University , Tohoku University , Department Of Chemistry , Molecules At Nagoya University , United State National Science Foundation , Central Research Laboratory Technology , Journal Of The American Chemical Society , Biostructural Mechanism Laboratory , Daiko Foundation , Institute For Chemical Reaction Design , University For Advanced , Electron Microscope Development Unit , American Chemical , Molecular Science , National Institutes , Natural Science , Graduate School , Itami Molecular Nanocarbon Project , Advanced Energy , Emergent Matter , Transformative Bio Molecules , Chemical Reaction Design , Advanced Electron Microscope Development Unit , Multidisciplinary Research , Advanced Materials , Structural Molecular Science , Graduate University , Japan Science , Japan Society , நாகோயா , ஆட்சி , ஜப்பான் , டோக்கியோ , கியோட்டோ , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , தோஹோக்கு , ஜப்பான் ஜநரல் , அமெரிக்கன் , தைஷி நிஷிஹாரா , கெந்த கட்டோ , யூசுக்கே நாகநிஷி , வளர்ச்சி பிரிவு , தேசிய நிறுவனங்கள் ஆஃப் இயற்கை அறிவியல் , டோக்கியோ பெருநகர பல்கலைக்கழகம் , நிறுவனம் ஆஃப் உருமாறும் உயிர் , துறை ஆஃப் கட்டமைப்பு மூலக்கூறு அறிவியல் , நாகோயா பல்கலைக்கழகம் , இணைந்து மையம் , பல்கலைக்கழகம் ஆஃப் நெவாடா , ஜப்பான் சமூகம் க்கு தி ப்ரமோஶந் ஆஃப் அறிவியல் , அமைச்சகம் ஆஃப் கல்வி , பள்ளி ஆஃப் அறிவியல் , கான்டோ இரசாயன இணை இன்க் , நிறுவனம் க்கு மூலக்கூறு அறிவியல் , ோக்கைடோ பல்கலைக்கழகம் , தோஹோக்கு பல்கலைக்கழகம் , துறை ஆஃப் வேதியியல் , மூலக்கூறுகள் இல் நாகோயா பல்கலைக்கழகம் , ஒன்றுபட்டது நிலை தேசிய அறிவியல் அடித்தளம் , மைய ஆராய்ச்சி ஆய்வகம் தொழில்நுட்பம் , இதழ் ஆஃப் தி அமெரிக்கன் இரசாயன சமூகம் , தைக்கோ அடித்தளம் , நிறுவனம் க்கு இரசாயன ரியாக்ஶந் வடிவமைப்பு , எதிர் மின்னணு நுண்ணோக்கி வளர்ச்சி அலகு , அமெரிக்கன் இரசாயன , மூலக்கூறு அறிவியல் , தேசிய நிறுவனங்கள் , இயற்கை அறிவியல் , பட்டதாரி பள்ளி , வெளிப்படுகிறது விஷயம் , உருமாறும் உயிர் மூலக்கூறுகள் , இரசாயன ரியாக்ஶந் வடிவமைப்பு , பலதரப்பட்ட ஆராய்ச்சி , கட்டமைப்பு மூலக்கூறு அறிவியல் , பட்டதாரி பல்கலைக்கழகம் , ஜப்பான் அறிவியல் , ஜப்பான் சமூகம் ,

© 2025 Vimarsana