【摘 要】
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由于其独特的一维结构和优异的性能,自从1991年发现以来,碳纳米管吸引了大量的研究兴趣。这些研究既有从理论基础的角度,也有从未来的潜在应用角度加以开展。对于后者,研究人
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由于其独特的一维结构和优异的性能,自从1991年发现以来,碳纳米管吸引了大量的研究兴趣。这些研究既有从理论基础的角度,也有从未来的潜在应用角度加以开展。对于后者,研究人员已经成功得制备了诸如场效应晶体管,太阳能电池,气体传感器,以及DNA探测器等基于碳纳米管的器件。由于明显优于其传统的竞争对手,碳纳米管被认为是下一代电子学,光子学,和传感器件的基本构筑单元。然而,碳纳米管的选择性和可控的排布仍然是一个很大的挑战。最近,研究人员证明了双向电泳是一种非常有效的操控碳纳米管的方法。不需要特殊的功能化,双向电泳能够分离金属性和半导体性的碳纳米管;将碳纳米管连接到电极表面;并能实现大尺度的排布。这方面有大量的理论和实验方面的研究,大部分都侧重于碳纳米管电泳行为的频率依赖性,以及碳纳米管在电场作用下的平动和转动过程。然而,在电极上可控的排布碳纳米管的机制还没有被完全弄清楚。在这篇文章里,我们使用电泳模型去建模和分析碳纳米管在电极表面的空间分布。我们考虑了诸电极类型,电泳电压,以及布朗运动等因素的影响。特别的,我们仔细探讨了已经预先沉积的碳纳米管对后续碳纳米管电泳的影响
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