విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 52 - గ్రాఫీన్, కార్బన్ నానోట్యూబులు మరియు క్వాంటం డాట్లు
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
Which statement most accurately describes the atomic structure of ideal monolayer graphene?
ఆదర్శ ఏకపొర గ్రాఫీన్ పరమాణు నిర్మాణాన్ని అత్యంత సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Graphene is a one-atom-thick, two-dimensional sheet of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice.
• The carbon atoms are predominantly sp2 bonded, producing an extended network of delocalized electrons.
• A cylindrical carbon sheet describes a carbon nanotube, while a quantum dot is a different nanoscale structure.
• The carbon atoms are predominantly sp2 bonded, producing an extended network of delocalized electrons.
• A cylindrical carbon sheet describes a carbon nanotube, while a quantum dot is a different nanoscale structure.
వివరణ:
• గ్రాఫీన్ ఒక పరమాణు మందం గల రెండు పరిమాణాల కార్బన్ పొర; పరమాణులు షట్కోణ తేనెపట్టు ఆకార జాలంలో అమర్చబడుతాయి.
• కార్బన్ పరమాణులు ప్రధానంగా sp2 బంధాలతో అనుసంధానమై విస్తృత ఎలక్ట్రాన్ వ్యవస్థను ఏర్పరుస్తాయి.
• గొట్టాకార కార్బన్ నిర్మాణం కార్బన్ నానోట్యూబ్కు చెందినది; క్వాంటం డాట్ వేరే నానో నిర్మాణం.
• కార్బన్ పరమాణులు ప్రధానంగా sp2 బంధాలతో అనుసంధానమై విస్తృత ఎలక్ట్రాన్ వ్యవస్థను ఏర్పరుస్తాయి.
• గొట్టాకార కార్బన్ నిర్మాణం కార్బన్ నానోట్యూబ్కు చెందినది; క్వాంటం డాట్ వేరే నానో నిర్మాణం.
Question 2
ప్రశ్న 2
Which statement correctly distinguishes graphene from graphite?
గ్రాఫీన్ను గ్రాఫైట్ నుంచి సరిగ్గా వేరు చేసే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Graphene is an isolated two-dimensional carbon sheet, while graphite is formed from many such layers stacked through weaker interlayer interactions.
• The electronic and mechanical behaviour of an isolated graphene layer can differ substantially from bulk graphite.
• The distinction illustrates how dimensionality and stacking can change material properties without changing the element involved.
• The electronic and mechanical behaviour of an isolated graphene layer can differ substantially from bulk graphite.
• The distinction illustrates how dimensionality and stacking can change material properties without changing the element involved.
వివరణ:
• గ్రాఫీన్ వేరు చేసిన రెండు పరిమాణాల కార్బన్ పొర; గ్రాఫైట్లో అలాంటి అనేక పొరలు బలహీన అంతరపొర పరస్పర చర్యలతో పేర్చబడి ఉంటాయి.
• ఒకే గ్రాఫీన్ పొర యొక్క విద్యుత్ మరియు యాంత్రిక ప్రవర్తన పెద్ద పరిమాణ గ్రాఫైట్తో గణనీయంగా భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
• ఒకే మూలకం అయినప్పటికీ పరిమాణ స్వభావం మరియు పొరల పేర్పు పదార్థ లక్షణాలను మార్చగలవని ఇది చూపిస్తుంది.
• ఒకే గ్రాఫీన్ పొర యొక్క విద్యుత్ మరియు యాంత్రిక ప్రవర్తన పెద్ద పరిమాణ గ్రాఫైట్తో గణనీయంగా భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
• ఒకే మూలకం అయినప్పటికీ పరిమాణ స్వభావం మరియు పొరల పేర్పు పదార్థ లక్షణాలను మార్చగలవని ఇది చూపిస్తుంది.
Question 3
ప్రశ్న 3
Which combination of properties is genuinely associated with high-quality graphene rather than being a universal property of all nanomaterials?
అన్ని నానోపదార్థాలకు సాధారణంగా వర్తించేదిగా కాక, అధిక నాణ్యత గల గ్రాఫీన్కు నిజంగా సంబంధించిన లక్షణాల కలయిక ఏది?
Explanation:
• Graphene is notable for high carrier mobility, high thermal conductivity, exceptional in-plane strength and substantial transparency in monolayer form.
• These properties arise from its bonding and two-dimensional electronic structure, but they vary with defects, substrate, processing and measurement conditions.
• They should not be generalized to every nanomaterial or interpreted as implying superconductivity or unlimited energy storage.
• These properties arise from its bonding and two-dimensional electronic structure, but they vary with defects, substrate, processing and measurement conditions.
• They should not be generalized to every nanomaterial or interpreted as implying superconductivity or unlimited energy storage.
వివరణ:
• గ్రాఫీన్ అధిక విద్యుత్ వాహక కణ చలనం, అధిక ఉష్ణ వాహకత, పొర సమతలంలో విశేష బలం మరియు ఏకపొరలో అధిక పారదర్శకతకు ప్రసిద్ధి.
• ఈ లక్షణాలు దాని బంధాలు మరియు రెండు పరిమాణాల ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం వల్ల వస్తాయి; లోపాలు, ఆధార ఉపరితలం, తయారీ విధానం, కొలత పరిస్థితులతో మారవచ్చు.
• వీటిని ప్రతి నానోపదార్థానికి వర్తింపజేయరాదు; గది ఉష్ణోగ్రత అతివాహకత్వం లేదా అపరిమిత శక్తి నిల్వగా కూడా భావించరాదు.
• ఈ లక్షణాలు దాని బంధాలు మరియు రెండు పరిమాణాల ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం వల్ల వస్తాయి; లోపాలు, ఆధార ఉపరితలం, తయారీ విధానం, కొలత పరిస్థితులతో మారవచ్చు.
• వీటిని ప్రతి నానోపదార్థానికి వర్తింపజేయరాదు; గది ఉష్ణోగ్రత అతివాహకత్వం లేదా అపరిమిత శక్తి నిల్వగా కూడా భావించరాదు.
Question 4
ప్రశ్న 4
Why is pristine graphene's near-zero band gap a challenge for some conventional digital-transistor applications?
స్వచ్ఛ గ్రాఫీన్లో శక్తి అంతరం దాదాపు శూన్యంగా ఉండటం కొన్ని సాంప్రదాయ డిజిటల్ ట్రాన్సిస్టర్ వినియోగాలకు ఎందుకు సవాలుగా ఉంటుంది?
Explanation:
• Pristine graphene does not possess the sizable band gap typical of many semiconductor switching materials.
• Digital logic requires strong control between conducting and non-conducting states, so insufficient band gap can reduce the achievable ON/OFF ratio.
• Graphene's excellent carrier transport is therefore valuable, but it does not automatically make pristine graphene ideal for every transistor role.
• Digital logic requires strong control between conducting and non-conducting states, so insufficient band gap can reduce the achievable ON/OFF ratio.
• Graphene's excellent carrier transport is therefore valuable, but it does not automatically make pristine graphene ideal for every transistor role.
వివరణ:
• స్వచ్ఛ గ్రాఫీన్లో అనేక అర్థవాహక మార్పిడి పదార్థాల్లో ఉండేంత స్పష్టమైన శక్తి అంతరం ఉండదు.
• డిజిటల్ లాజిక్కు ప్రవాహం జరిగే మరియు జరగని స్థితుల మధ్య బలమైన నియంత్రణ అవసరం; తగిన శక్తి అంతరం లేకపోతే ON/OFF నిష్పత్తి తగ్గవచ్చు.
• గ్రాఫీన్లో విద్యుత్ వాహక కణాల చలనం చాలా మంచిదైనా, ప్రతి ట్రాన్సిస్టర్ పనికి స్వచ్ఛ గ్రాఫీన్ స్వయంగా ఉత్తమమని అర్థం కాదు.
• డిజిటల్ లాజిక్కు ప్రవాహం జరిగే మరియు జరగని స్థితుల మధ్య బలమైన నియంత్రణ అవసరం; తగిన శక్తి అంతరం లేకపోతే ON/OFF నిష్పత్తి తగ్గవచ్చు.
• గ్రాఫీన్లో విద్యుత్ వాహక కణాల చలనం చాలా మంచిదైనా, ప్రతి ట్రాన్సిస్టర్ పనికి స్వచ్ఛ గ్రాఫీన్ స్వయంగా ఉత్తమమని అర్థం కాదు.
Question 5
ప్రశ్న 5
Why can graphene be attractive for certain chemical or biological sensor designs?
కొన్ని రసాయన లేదా జీవ సంవేదక రూపకల్పనల్లో గ్రాఫీన్ ఎందుకు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది?
Explanation:
• A graphene sheet has a very large exposed surface relative to its amount of material, making surface interactions highly important.
• Adsorption, binding or charge transfer at the surface can change conductivity or other measurable electronic properties.
• Selectivity still depends on sensor design, receptors, functionalization and interference control; graphene alone does not recognize every analyte specifically.
• Adsorption, binding or charge transfer at the surface can change conductivity or other measurable electronic properties.
• Selectivity still depends on sensor design, receptors, functionalization and interference control; graphene alone does not recognize every analyte specifically.
వివరణ:
• గ్రాఫీన్ పొరకు పదార్థ పరిమాణంతో పోలిస్తే ఎక్కువ ఉపరితలం బయటపడుతుంది; అందువల్ల ఉపరితల పరస్పర చర్యలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
• ఉపరితలంపై శోషణ, బంధనం లేదా ఛార్జి బదిలీ వల్ల విద్యుత్ వాహకత వంటి కొలవగల లక్షణాలు మారవచ్చు.
• నిర్దిష్టత సంవేదక రూపకల్పన, గుర్తింపు అణువులు, ఉపరితల కార్యీకరణ, అంతరాయం నియంత్రణపై ఆధారపడుతుంది; గ్రాఫీన్ ఒక్కటే ప్రతి లక్ష్యాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తించదు.
• ఉపరితలంపై శోషణ, బంధనం లేదా ఛార్జి బదిలీ వల్ల విద్యుత్ వాహకత వంటి కొలవగల లక్షణాలు మారవచ్చు.
• నిర్దిష్టత సంవేదక రూపకల్పన, గుర్తింపు అణువులు, ఉపరితల కార్యీకరణ, అంతరాయం నియంత్రణపై ఆధారపడుతుంది; గ్రాఫీన్ ఒక్కటే ప్రతి లక్ష్యాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తించదు.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which statement best describes a single-walled carbon nanotube (SWCNT)?
ఏకగోడ కార్బన్ నానోట్యూబ్ (SWCNT)ను సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• A single-walled carbon nanotube consists of one cylindrical shell of sp2-bonded carbon with nanometre-scale diameter.
• It can be understood conceptually as a graphene sheet rolled into a seamless tube, although actual nanotube growth is more complex than literally rolling a sheet.
• Multi-walled nanotubes contain multiple concentric carbon shells.
• It can be understood conceptually as a graphene sheet rolled into a seamless tube, although actual nanotube growth is more complex than literally rolling a sheet.
• Multi-walled nanotubes contain multiple concentric carbon shells.
వివరణ:
• ఏకగోడ కార్బన్ నానోట్యూబ్ నానోమీటర్ వ్యాసం గల sp2 బంధిత కార్బన్ యొక్క ఒక గొట్టాకార గోడను కలిగి ఉంటుంది.
• భావనాత్మకంగా దీనిని గ్రాఫీన్ పొరను నిరంతర గొట్టంలా చుట్టిన నిర్మాణంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు; వాస్తవ వృద్ధి ప్రక్రియ మరింత సంక్లిష్టమైనది.
• బహుగోడ నానోట్యూబుల్లో ఒకదానిలో మరొకటి ఉన్న అనేక కార్బన్ గొట్ట గోడలు ఉంటాయి.
• భావనాత్మకంగా దీనిని గ్రాఫీన్ పొరను నిరంతర గొట్టంలా చుట్టిన నిర్మాణంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు; వాస్తవ వృద్ధి ప్రక్రియ మరింత సంక్లిష్టమైనది.
• బహుగోడ నానోట్యూబుల్లో ఒకదానిలో మరొకటి ఉన్న అనేక కార్బన్ గొట్ట గోడలు ఉంటాయి.
Question 7
ప్రశ్న 7
Why can two single-walled carbon nanotubes made entirely of carbon have very different electrical behaviour?
పూర్తిగా కార్బన్తోనే తయారైన రెండు ఏకగోడ కార్బన్ నానోట్యూబులు చాలా భిన్నమైన విద్యుత్ ప్రవర్తన ఎందుకు చూపగలవు?
Explanation:
• Single-walled carbon nanotubes exist in different chiral structures defined by the orientation with which the carbon lattice forms the tube.
• Chirality strongly determines the electronic band structure, so some SWCNTs are metallic while others are semiconducting.
• Diameter also influences the band gap of semiconducting nanotubes, which is why structural control is critical for nanoelectronics.
• Chirality strongly determines the electronic band structure, so some SWCNTs are metallic while others are semiconducting.
• Diameter also influences the band gap of semiconducting nanotubes, which is why structural control is critical for nanoelectronics.
వివరణ:
• ఏకగోడ కార్బన్ నానోట్యూబుల్లో కార్బన్ జాలం గొట్టంగా ఏర్పడే దిశను బట్టి వేర్వేరు చిరాలిటీ నిర్మాణాలు ఉంటాయి.
• చిరాలిటీ ఎలక్ట్రానిక్ శక్తి నిర్మాణాన్ని బలంగా నిర్ణయిస్తుంది; అందువల్ల కొన్ని SWCNTలు లోహ వాహకాలుగా, మరికొన్ని అర్థవాహకాలుగా ప్రవర్తిస్తాయి.
• అర్థవాహక నానోట్యూబ్ శక్తి అంతరాన్ని వ్యాసం కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది; అందుకే నానోఎలక్ట్రానిక్స్లో నిర్మాణ నియంత్రణ కీలకం.
• చిరాలిటీ ఎలక్ట్రానిక్ శక్తి నిర్మాణాన్ని బలంగా నిర్ణయిస్తుంది; అందువల్ల కొన్ని SWCNTలు లోహ వాహకాలుగా, మరికొన్ని అర్థవాహకాలుగా ప్రవర్తిస్తాయి.
• అర్థవాహక నానోట్యూబ్ శక్తి అంతరాన్ని వ్యాసం కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది; అందుకే నానోఎలక్ట్రానిక్స్లో నిర్మాణ నియంత్రణ కీలకం.
Question 8
ప్రశ్న 8
Which is a major manufacturing challenge for using single-walled carbon nanotubes in large-scale electronic circuits?
పెద్ద స్థాయి ఎలక్ట్రానిక్ వలయాల్లో ఏకగోడ కార్బన్ నానోట్యూబులను ఉపయోగించడంలో ప్రధాన తయారీ సవాలు ఏది?
Explanation:
• Electronic applications often require semiconducting nanotubes with tightly controlled structure and properties.
• Typical synthesis can produce mixtures of chiralities, diameters, lengths and impurities, complicating device fabrication.
• Sorting, purification, alignment and reproducible placement are therefore major barriers to high-volume CNT electronics.
• Typical synthesis can produce mixtures of chiralities, diameters, lengths and impurities, complicating device fabrication.
• Sorting, purification, alignment and reproducible placement are therefore major barriers to high-volume CNT electronics.
వివరణ:
• ఎలక్ట్రానిక్ వినియోగాలకు సాధారణంగా బాగా నియంత్రించిన నిర్మాణం, లక్షణాలు గల అర్థవాహక నానోట్యూబులు అవసరం.
• సాధారణ తయారీ పద్ధతుల్లో వేర్వేరు చిరాలిటీలు, వ్యాసాలు, పొడవులు, మలినాలు కలిగిన మిశ్రమం ఏర్పడవచ్చు; ఇది పరికర తయారీని క్లిష్టం చేస్తుంది.
• అందువల్ల వర్గీకరణ, శుద్ధి, సమదిశ అమరిక, పునరుత్పాదక స్థానపరచడం పెద్ద పరిమాణ తయారీలో ప్రధాన సవాళ్లు.
• సాధారణ తయారీ పద్ధతుల్లో వేర్వేరు చిరాలిటీలు, వ్యాసాలు, పొడవులు, మలినాలు కలిగిన మిశ్రమం ఏర్పడవచ్చు; ఇది పరికర తయారీని క్లిష్టం చేస్తుంది.
• అందువల్ల వర్గీకరణ, శుద్ధి, సమదిశ అమరిక, పునరుత్పాదక స్థానపరచడం పెద్ద పరిమాణ తయారీలో ప్రధాన సవాళ్లు.
Question 9
ప్రశ్న 9
Which statement about carbon nanotubes in composite materials is most accurate?
సంయుక్త పదార్థాల్లో కార్బన్ నానోట్యూబుల గురించి అత్యంత సరైన వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Carbon nanotubes combine high aspect ratio with attractive axial mechanical properties, making them candidates for reinforcement.
• Effective strengthening depends on uniform dispersion, orientation and good interfacial bonding so stress can transfer from the matrix to the nanotubes.
• Agglomeration or poor interfaces can reduce the expected benefit, so desirable CNT properties do not automatically transfer to a bulk composite.
• Effective strengthening depends on uniform dispersion, orientation and good interfacial bonding so stress can transfer from the matrix to the nanotubes.
• Agglomeration or poor interfaces can reduce the expected benefit, so desirable CNT properties do not automatically transfer to a bulk composite.
వివరణ:
• కార్బన్ నానోట్యూబులకు అధిక పొడవు-వ్యాస నిష్పత్తి మరియు అక్ష దిశలో మంచి యాంత్రిక లక్షణాలు ఉండటం వల్ల బలవర్ధక పదార్థాలుగా ఉపయోగపడవచ్చు.
• సమర్థ బలవృద్ధికి సమాన వ్యాప్తి, సరైన దిశ అమరిక, మాధ్యమం నుంచి నానోట్యూబులకు ఒత్తిడి బదిలీ అయ్యే మంచి అంతరముఖ బంధనం అవసరం.
• గుంపులుగా చేరడం లేదా బలహీన అంతరముఖం వల్ల ప్రయోజనం తగ్గవచ్చు; CNTల మంచి లక్షణాలు స్వయంగా మొత్తం సంయుక్త పదార్థానికి మారవు.
• సమర్థ బలవృద్ధికి సమాన వ్యాప్తి, సరైన దిశ అమరిక, మాధ్యమం నుంచి నానోట్యూబులకు ఒత్తిడి బదిలీ అయ్యే మంచి అంతరముఖ బంధనం అవసరం.
• గుంపులుగా చేరడం లేదా బలహీన అంతరముఖం వల్ల ప్రయోజనం తగ్గవచ్చు; CNTల మంచి లక్షణాలు స్వయంగా మొత్తం సంయుక్త పదార్థానికి మారవు.
Question 10
ప్రశ్న 10
Which statement correctly compares graphene and carbon nanotubes at the structural level?
నిర్మాణ స్థాయిలో గ్రాఫీన్ మరియు కార్బన్ నానోట్యూబులను సరిగ్గా పోల్చేది ఏది?
Explanation:
• Graphene is a two-dimensional sheet because its thickness is atomic while it extends laterally.
• Carbon nanotubes are often described as quasi-one-dimensional because their diameter is nanoscale while their length can be much larger.
• The dimensional distinction helps explain differences in confinement, transport, processing and applications.
• Carbon nanotubes are often described as quasi-one-dimensional because their diameter is nanoscale while their length can be much larger.
• The dimensional distinction helps explain differences in confinement, transport, processing and applications.
వివరణ:
• గ్రాఫీన్ పరమాణు మందం మాత్రమే ఉండి సమతల దిశల్లో విస్తరించడంతో రెండు పరిమాణాల పదార్థంగా పరిగణిస్తారు.
• కార్బన్ నానోట్యూబ్ వ్యాసం నానోస్థాయిలో ఉండి పొడవు చాలా ఎక్కువగా ఉండగలదని దాదాపు ఒక పరిమాణపు నిర్మాణంగా చెబుతారు.
• ఈ పరిమాణ తేడా క్వాంటం పరిమితీకరణ, వాహకత, తయారీ, వినియోగాల్లో తేడాలను అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
• కార్బన్ నానోట్యూబ్ వ్యాసం నానోస్థాయిలో ఉండి పొడవు చాలా ఎక్కువగా ఉండగలదని దాదాపు ఒక పరిమాణపు నిర్మాణంగా చెబుతారు.
• ఈ పరిమాణ తేడా క్వాంటం పరిమితీకరణ, వాహకత, తయారీ, వినియోగాల్లో తేడాలను అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
Question 11
ప్రశ్న 11
Which statement best defines a semiconductor quantum dot?
అర్థవాహక క్వాంటం డాట్ను సరిగ్గా నిర్వచించేది ఏది?
Explanation:
• A quantum dot is a nanoscale semiconductor structure with strong carrier confinement in all three spatial dimensions.
• Confinement produces discrete electronic energy states and makes optical and electronic properties strongly dependent on size and composition.
• This distinguishes quantum dots from extended two-dimensional graphene sheets and one-dimensional nanotubes.
• Confinement produces discrete electronic energy states and makes optical and electronic properties strongly dependent on size and composition.
• This distinguishes quantum dots from extended two-dimensional graphene sheets and one-dimensional nanotubes.
వివరణ:
• క్వాంటం డాట్ మూడు స్థల పరిమాణాల్లోనూ విద్యుత్ వాహక కణాల కదలిక బలంగా పరిమితమయ్యే నానోస్థాయి అర్థవాహక నిర్మాణం.
• ఈ పరిమితీకరణ వల్ల విభిన్న ఎలక్ట్రానిక్ శక్తి స్థితులు ఏర్పడి, కాంతి మరియు విద్యుత్ లక్షణాలు పరిమాణం, కూర్పుపై బలంగా ఆధారపడతాయి.
• అందువల్ల క్వాంటం డాట్లు రెండు పరిమాణాల గ్రాఫీన్ లేదా ఒక పరిమాణపు నానోట్యూబుల నుంచి భిన్నమైనవి.
• ఈ పరిమితీకరణ వల్ల విభిన్న ఎలక్ట్రానిక్ శక్తి స్థితులు ఏర్పడి, కాంతి మరియు విద్యుత్ లక్షణాలు పరిమాణం, కూర్పుపై బలంగా ఆధారపడతాయి.
• అందువల్ల క్వాంటం డాట్లు రెండు పరిమాణాల గ్రాఫీన్ లేదా ఒక పరిమాణపు నానోట్యూబుల నుంచి భిన్నమైనవి.
Question 12
ప్రశ్న 12
For quantum dots of the same semiconductor composition, what is the usual qualitative effect of making the dots smaller under strong quantum confinement?
ఒకే అర్థవాహక కూర్పు గల క్వాంటం డాట్లలో బలమైన క్వాంటం పరిమితీకరణ ఉన్నప్పుడు కణ పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తే సాధారణంగా ఏ మార్పు కనిపిస్తుంది?
Explanation:
• Stronger quantum confinement in smaller dots generally increases the spacing of electronic energy levels and the effective optical band gap.
• For a given material system, smaller dots therefore tend to emit higher-energy, shorter-wavelength light than larger dots.
• Exact colours also depend on composition, surface chemistry and structure, so size is important but not the only variable.
• For a given material system, smaller dots therefore tend to emit higher-energy, shorter-wavelength light than larger dots.
• Exact colours also depend on composition, surface chemistry and structure, so size is important but not the only variable.
వివరణ:
• చిన్న డాట్లలో క్వాంటం పరిమితీకరణ బలపడటం వల్ల ఎలక్ట్రానిక్ శక్తి స్థాయుల మధ్య అంతరం మరియు ప్రభావవంతమైన కాంతి శక్తి అంతరం సాధారణంగా పెరుగుతుంది.
• ఒకే పదార్థ వ్యవస్థలో చిన్న డాట్లు పెద్ద డాట్ల కంటే ఎక్కువ శక్తి, తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతిని విడుదల చేసే ధోరణి చూపుతాయి.
• ఖచ్చితమైన రంగు కూర్పు, ఉపరితల రసాయనం, నిర్మాణంపైనా ఆధారపడుతుంది; పరిమాణం ఒక్కటే కారకం కాదు.
• ఒకే పదార్థ వ్యవస్థలో చిన్న డాట్లు పెద్ద డాట్ల కంటే ఎక్కువ శక్తి, తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతిని విడుదల చేసే ధోరణి చూపుతాయి.
• ఖచ్చితమైన రంగు కూర్పు, ఉపరితల రసాయనం, నిర్మాణంపైనా ఆధారపడుతుంది; పరిమాణం ఒక్కటే కారకం కాదు.
Question 13
ప్రశ్న 13
Why are quantum dots useful in modern display technologies?
ఆధునిక ప్రదర్శక సాంకేతికతల్లో క్వాంటం డాట్లు ఎందుకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి?
Explanation:
• Quantum confinement allows quantum-dot emission wavelength to be tuned by nanoscale dimensions and material composition.
• Narrow, tunable emission can improve colour purity and colour-gamut control in display systems.
• Display performance also depends on stability, efficiency, optical architecture and material composition; quantum dots are not simply universal light sources.
• Narrow, tunable emission can improve colour purity and colour-gamut control in display systems.
• Display performance also depends on stability, efficiency, optical architecture and material composition; quantum dots are not simply universal light sources.
వివరణ:
• క్వాంటం పరిమితీకరణ వల్ల నానో పరిమాణం మరియు పదార్థ కూర్పును మార్చి క్వాంటం డాట్ ఉద్గార తరంగదైర్ఘ్యాన్ని నియంత్రించవచ్చు.
• తక్కువ విస్తీర్ణం గల నియంత్రిత ఉద్గారం ప్రదర్శకాల్లో రంగు స్వచ్ఛత మరియు రంగు పరిధి నియంత్రణను మెరుగుపరచగలదు.
• స్థిరత్వం, సామర్థ్యం, కాంతి నిర్మాణం, పదార్థ కూర్పు కూడా పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయి; క్వాంటం డాట్లు అన్ని సందర్భాల్లో ఒకేలా పనిచేసే కాంతి మూలాలు కావు.
• తక్కువ విస్తీర్ణం గల నియంత్రిత ఉద్గారం ప్రదర్శకాల్లో రంగు స్వచ్ఛత మరియు రంగు పరిధి నియంత్రణను మెరుగుపరచగలదు.
• స్థిరత్వం, సామర్థ్యం, కాంతి నిర్మాణం, పదార్థ కూర్పు కూడా పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయి; క్వాంటం డాట్లు అన్ని సందర్భాల్లో ఒకేలా పనిచేసే కాంతి మూలాలు కావు.
Question 14
ప్రశ్న 14
Which pairing is INCORRECT?
క్రింది జతల్లో తప్పైనది ఏది?
Explanation:
• The first three pairs correctly describe characteristic features of graphene, carbon nanotubes and quantum dots.
• A conventional semiconductor quantum dot is the structure associated with three-dimensional carrier confinement and strongly size-tunable emission.
• Graphene is an extended two-dimensional carbon sheet and should not be assigned every characteristic quantum-dot property.
• A conventional semiconductor quantum dot is the structure associated with three-dimensional carrier confinement and strongly size-tunable emission.
• Graphene is an extended two-dimensional carbon sheet and should not be assigned every characteristic quantum-dot property.
వివరణ:
• మొదటి మూడు జతలు గ్రాఫీన్, కార్బన్ నానోట్యూబులు, క్వాంటం డాట్ల ప్రత్యేక లక్షణాలను సరిగ్గా వివరిస్తాయి.
• మూడు పరిమాణాల్లో విద్యుత్ వాహక కణాల పరిమితీకరణ మరియు బలమైన పరిమాణ ఆధారిత ఉద్గారం సాధారణ అర్థవాహక క్వాంటం డాట్కు సంబంధించిన లక్షణాలు.
• గ్రాఫీన్ విస్తరించిన రెండు పరిమాణాల కార్బన్ పొర; క్వాంటం డాట్ లక్షణాలన్నింటినీ గ్రాఫీన్కు ఆపాదించరాదు.
• మూడు పరిమాణాల్లో విద్యుత్ వాహక కణాల పరిమితీకరణ మరియు బలమైన పరిమాణ ఆధారిత ఉద్గారం సాధారణ అర్థవాహక క్వాంటం డాట్కు సంబంధించిన లక్షణాలు.
• గ్రాఫీన్ విస్తరించిన రెండు పరిమాణాల కార్బన్ పొర; క్వాంటం డాట్ లక్షణాలన్నింటినీ గ్రాఫీన్కు ఆపాదించరాదు.
Question 15
ప్రశ్న 15
Which statement best explains why graphene or carbon nanotubes may be used as conductive additives in some battery or supercapacitor electrodes?
కొన్ని బ్యాటరీ లేదా సూపర్కెపాసిటర్ ఎలక్ట్రోడ్లలో గ్రాఫీన్ లేదా కార్బన్ నానోట్యూబులను విద్యుత్ వాహక సహాయక పదార్థాలుగా ఎందుకు ఉపయోగించవచ్చు?
Explanation:
• Graphene sheets and CNT networks can provide conductive pathways that improve electron transport through composite electrodes.
• Their large accessible surface and nanoscale architecture can also help form porous or interconnected electrode structures.
• Performance depends on dispersion, contact resistance, stability and compatibility with the active material, so they do not guarantee unlimited energy storage.
• Their large accessible surface and nanoscale architecture can also help form porous or interconnected electrode structures.
• Performance depends on dispersion, contact resistance, stability and compatibility with the active material, so they do not guarantee unlimited energy storage.
వివరణ:
• గ్రాఫీన్ పొరలు మరియు CNT జాలాలు సంయుక్త ఎలక్ట్రోడ్లలో ఎలక్ట్రాన్ రవాణాకు విద్యుత్ వాహక మార్గాలను అందించగలవు.
• అధిక అందుబాటు ఉపరితలం మరియు నానో నిర్మాణం రంధ్రాలున్న లేదా పరస్పరం అనుసంధానమైన ఎలక్ట్రోడ్ నిర్మాణాలను రూపొందించడంలో సహాయపడవచ్చు.
• పనితీరు వ్యాప్తి, సంపర్క నిరోధం, స్థిరత్వం, క్రియాశీల పదార్థంతో అనుకూలతపై ఆధారపడుతుంది; అపరిమిత శక్తి నిల్వకు ఇవి హామీ ఇవ్వవు.
• అధిక అందుబాటు ఉపరితలం మరియు నానో నిర్మాణం రంధ్రాలున్న లేదా పరస్పరం అనుసంధానమైన ఎలక్ట్రోడ్ నిర్మాణాలను రూపొందించడంలో సహాయపడవచ్చు.
• పనితీరు వ్యాప్తి, సంపర్క నిరోధం, స్థిరత్వం, క్రియాశీల పదార్థంతో అనుకూలతపై ఆధారపడుతుంది; అపరిమిత శక్తి నిల్వకు ఇవి హామీ ఇవ్వవు.
Question 16
ప్రశ్న 16
Which statement is most scientifically appropriate regarding biomedical use of graphene, carbon nanotubes and quantum dots?
గ్రాఫీన్, కార్బన్ నానోట్యూబులు మరియు క్వాంటం డాట్ల జీవవైద్య వినియోగం గురించి అత్యంత శాస్త్రీయమైన వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Graphene-based materials, CNTs and quantum dots are investigated for biosensing, imaging, drug delivery and other biomedical applications because of different material-specific properties.
• Safety is not determined by nanoscale size alone; composition, impurities, dimensions, surface functionalization, dose and route of exposure can alter biological effects.
• Some semiconductor quantum dots can contain potentially toxic elements, and CNT or graphene toxicity can also vary with preparation and surface state.
• Safety is not determined by nanoscale size alone; composition, impurities, dimensions, surface functionalization, dose and route of exposure can alter biological effects.
• Some semiconductor quantum dots can contain potentially toxic elements, and CNT or graphene toxicity can also vary with preparation and surface state.
వివరణ:
• గ్రాఫీన్ ఆధారిత పదార్థాలు, CNTలు, క్వాంటం డాట్లు వాటి వేర్వేరు ప్రత్యేక లక్షణాల వల్ల జీవ సంవేదనం, చిత్రీకరణ, ఔషధ చేరవేత వంటి పరిశోధనల్లో పరిశీలించబడుతున్నాయి.
• నానో పరిమాణం ఒక్కటే భద్రతను నిర్ణయించదు; కూర్పు, మలినాలు, పరిమాణాలు, ఉపరితల కార్యీకరణ, మోతాదు, పరిచయ మార్గం జీవ ప్రభావాలను మార్చగలవు.
• కొన్ని అర్థవాహక క్వాంటం డాట్లలో విషపూరిత మూలకాలు ఉండవచ్చు; CNT లేదా గ్రాఫీన్ విష ప్రభావం కూడా తయారీ, ఉపరితల స్థితిని బట్టి మారవచ్చు.
• నానో పరిమాణం ఒక్కటే భద్రతను నిర్ణయించదు; కూర్పు, మలినాలు, పరిమాణాలు, ఉపరితల కార్యీకరణ, మోతాదు, పరిచయ మార్గం జీవ ప్రభావాలను మార్చగలవు.
• కొన్ని అర్థవాహక క్వాంటం డాట్లలో విషపూరిత మూలకాలు ఉండవచ్చు; CNT లేదా గ్రాఫీన్ విష ప్రభావం కూడా తయారీ, ఉపరితల స్థితిని బట్టి మారవచ్చు.
Question 17
ప్రశ్న 17
Consider the following statements: 1. Graphene is a one-atom-thick carbon sheet. 2. All single-walled carbon nanotubes are metallic conductors. 3. Quantum-dot emission can depend on particle size. 4. Good intrinsic nanoscale properties do not automatically guarantee easy large-scale manufacturing. How many of the statements given above are correct?
క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి: 1. గ్రాఫీన్ ఒక పరమాణు మందం గల కార్బన్ పొర. 2. అన్ని ఏకగోడ కార్బన్ నానోట్యూబులు లోహ వాహకాలే. 3. క్వాంటం డాట్ ఉద్గారం కణ పరిమాణంపై ఆధారపడవచ్చు. 4. నానోస్థాయిలో మంచి అంతర్గత లక్షణాలు ఉన్నంత మాత్రాన పెద్ద స్థాయి తయారీ సులభమవుతుందని హామీ లేదు. పై వాక్యాల్లో ఎన్ని సరైనవి?
Explanation:
• Statements 1 and 3 are correct: graphene is a one-atom-thick carbon sheet, and quantum-dot optical behaviour can be strongly size-dependent.
• Statement 2 is incorrect because SWCNT electronic behaviour depends on chirality; some are metallic and others semiconducting.
• Statement 4 is correct because synthesis uniformity, purity, defects, integration, stability and cost can limit translation even when intrinsic properties are excellent.
• Statement 2 is incorrect because SWCNT electronic behaviour depends on chirality; some are metallic and others semiconducting.
• Statement 4 is correct because synthesis uniformity, purity, defects, integration, stability and cost can limit translation even when intrinsic properties are excellent.
వివరణ:
• 1, 3 వాక్యాలు సరైనవి; గ్రాఫీన్ ఒక పరమాణు మందం గల కార్బన్ పొర, క్వాంటం డాట్ కాంతి ప్రవర్తన పరిమాణంపై బలంగా ఆధారపడవచ్చు.
• 2వ వాక్యం తప్పు; SWCNT విద్యుత్ ప్రవర్తన చిరాలిటీపై ఆధారపడుతుంది; కొన్ని లోహ వాహకాలుగా, మరికొన్ని అర్థవాహకాలుగా ఉంటాయి.
• 4వ వాక్యం సరైనది; అంతర్గత లక్షణాలు అద్భుతమైనా తయారీ సమానత్వం, స్వచ్ఛత, లోపాలు, సమన్వయం, స్థిరత్వం, ఖర్చు వంటి అంశాలు వాణిజ్య వినియోగాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు.
• 2వ వాక్యం తప్పు; SWCNT విద్యుత్ ప్రవర్తన చిరాలిటీపై ఆధారపడుతుంది; కొన్ని లోహ వాహకాలుగా, మరికొన్ని అర్థవాహకాలుగా ఉంటాయి.
• 4వ వాక్యం సరైనది; అంతర్గత లక్షణాలు అద్భుతమైనా తయారీ సమానత్వం, స్వచ్ఛత, లోపాలు, సమన్వయం, స్థిరత్వం, ఖర్చు వంటి అంశాలు వాణిజ్య వినియోగాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు.
Question 18
ప్రశ్న 18
Match the material with the feature most characteristic of it: 1. Graphene — two-dimensional single-layer carbon lattice 2. SWCNT — chirality-dependent metallic or semiconducting behaviour 3. Quantum dot — three-dimensional quantum confinement with size-tunable optical properties 4. CNT-reinforced composite — properties depend strongly on nanotube dispersion and interface quality. Which option is correct?
పదార్థాన్ని దానికి అత్యంత ప్రత్యేకమైన లక్షణంతో జతపరచండి: 1. గ్రాఫీన్ — రెండు పరిమాణాల ఏకపొర కార్బన్ జాలం 2. SWCNT — చిరాలిటీపై ఆధారపడే లోహ లేదా అర్థవాహక ప్రవర్తన 3. క్వాంటం డాట్ — మూడు పరిమాణాల క్వాంటం పరిమితీకరణతో పరిమాణ నియంత్రిత కాంతి లక్షణాలు 4. CNT బలవర్ధిత సంయుక్త పదార్థం — నానోట్యూబుల వ్యాప్తి మరియు అంతరముఖ నాణ్యతపై పనితీరు బలంగా ఆధారపడటం. సరైన ఎంపిక ఏది?
Explanation:
• Graphene is a two-dimensional carbon sheet, while SWCNT electrical character is strongly chirality-dependent.
• Quantum dots exhibit strong three-dimensional carrier confinement and size-dependent optical transitions.
• CNT composite performance depends on translating nanoscale properties into the bulk through good dispersion and interfaces, so all four pairs are correct.
• Quantum dots exhibit strong three-dimensional carrier confinement and size-dependent optical transitions.
• CNT composite performance depends on translating nanoscale properties into the bulk through good dispersion and interfaces, so all four pairs are correct.
వివరణ:
• గ్రాఫీన్ రెండు పరిమాణాల కార్బన్ పొర; SWCNT విద్యుత్ స్వభావం చిరాలిటీపై బలంగా ఆధారపడుతుంది.
• క్వాంటం డాట్లలో మూడు పరిమాణాల్లో బలమైన వాహక కణ పరిమితీకరణ ఉండి కాంతి మార్పులు పరిమాణంపై ఆధారపడతాయి.
• CNT సంయుక్త పదార్థంలో నానోస్థాయి లక్షణాలను పెద్ద పదార్థానికి సమర్థంగా బదిలీ చేయడానికి మంచి వ్యాప్తి, అంతరముఖ బంధనం అవసరం; అందువల్ల నాలుగు జతలూ సరైనవి.
• క్వాంటం డాట్లలో మూడు పరిమాణాల్లో బలమైన వాహక కణ పరిమితీకరణ ఉండి కాంతి మార్పులు పరిమాణంపై ఆధారపడతాయి.
• CNT సంయుక్త పదార్థంలో నానోస్థాయి లక్షణాలను పెద్ద పదార్థానికి సమర్థంగా బదిలీ చేయడానికి మంచి వ్యాప్తి, అంతరముఖ బంధనం అవసరం; అందువల్ల నాలుగు జతలూ సరైనవి.
Question 19
ప్రశ్న 19
Which statement best reflects a major technological challenge shared across graphene, carbon-nanotube and quantum-dot applications?
గ్రాఫీన్, కార్బన్ నానోట్యూబులు మరియు క్వాంటం డాట్ వినియోగాల్లో సాధారణంగా కనిపించే ప్రధాన సాంకేతిక సవాలును సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Nanoscale properties can depend sensitively on dimensions, defects, chirality, composition and surface chemistry.
• Laboratory demonstrations therefore must be translated into reproducible synthesis, purification, characterization and integration processes for manufacturing.
• This challenge appears in different forms for graphene films, CNT populations and quantum-dot ensembles and is separate from their intrinsic material promise.
• Laboratory demonstrations therefore must be translated into reproducible synthesis, purification, characterization and integration processes for manufacturing.
• This challenge appears in different forms for graphene films, CNT populations and quantum-dot ensembles and is separate from their intrinsic material promise.
వివరణ:
• నానోస్థాయి లక్షణాలు పరిమాణాలు, లోపాలు, చిరాలిటీ, కూర్పు, ఉపరితల రసాయన స్వభావంపై సున్నితంగా ఆధారపడవచ్చు.
• అందువల్ల ప్రయోగశాల ఫలితాలను తయారీ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలంటే పునరుత్పాదక సంశ్లేషణ, శుద్ధి, లక్షణ నిర్ధారణ, పరికర సమన్వయం అవసరం.
• గ్రాఫీన్ పొరలు, CNT సమూహాలు, క్వాంటం డాట్ సమూహాల్లో ఈ సవాలు వేర్వేరు రూపాల్లో కనిపిస్తుంది; ఇది వాటి అంతర్గత సామర్థ్యానికి భిన్నమైన తయారీ సమస్య.
• అందువల్ల ప్రయోగశాల ఫలితాలను తయారీ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలంటే పునరుత్పాదక సంశ్లేషణ, శుద్ధి, లక్షణ నిర్ధారణ, పరికర సమన్వయం అవసరం.
• గ్రాఫీన్ పొరలు, CNT సమూహాలు, క్వాంటం డాట్ సమూహాల్లో ఈ సవాలు వేర్వేరు రూపాల్లో కనిపిస్తుంది; ఇది వాటి అంతర్గత సామర్థ్యానికి భిన్నమైన తయారీ సమస్య.
Question 20
ప్రశ్న 20
An individual carbon nanotube can have high axial thermal conductivity. Why does this not guarantee equally high thermal conductivity in a bulk CNT composite?
ఒక కార్బన్ నానోట్యూబ్ అక్ష దిశలో అధిక ఉష్ణ వాహకతను కలిగి ఉండవచ్చు. అయితే CNTలతో తయారైన పెద్ద సంయుక్త పదార్థంలో అదే స్థాయి ఉష్ణ వాహకత తప్పనిసరిగా ఎందుకు రాదు?
Explanation:
• High intrinsic thermal conductivity of an individual nanotube is mainly along its length and does not automatically transfer to a random bulk network.
• Misalignment, defects and thermal boundary resistance at tube-tube and tube-matrix contacts can impede heat flow.
• Composite performance therefore depends on architecture and interfaces as well as on the intrinsic properties of the nanotube.
• Misalignment, defects and thermal boundary resistance at tube-tube and tube-matrix contacts can impede heat flow.
• Composite performance therefore depends on architecture and interfaces as well as on the intrinsic properties of the nanotube.
వివరణ:
• ఒక్క నానోట్యూబ్లో అధిక అంతర్గత ఉష్ణ వాహకత ప్రధానంగా దాని పొడవు దిశలో ఉంటుంది; అది యాదృచ్ఛిక పెద్ద జాలానికి స్వయంగా అలాగే బదిలీ కాదు.
• దిశ అమరిక లోపం, నిర్మాణ లోపాలు, ట్యూబ్-ట్యూబ్ మరియు ట్యూబ్-మాధ్యమ సంపర్కాల్లో ఉష్ణ సరిహద్దు నిరోధం వేడి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవచ్చు.
• అందువల్ల సంయుక్త పదార్థ పనితీరు నానోట్యూబ్ అంతర్గత లక్షణాలతో పాటు నిర్మాణ అమరిక, అంతరముఖాలపై కూడా ఆధారపడుతుంది.
• దిశ అమరిక లోపం, నిర్మాణ లోపాలు, ట్యూబ్-ట్యూబ్ మరియు ట్యూబ్-మాధ్యమ సంపర్కాల్లో ఉష్ణ సరిహద్దు నిరోధం వేడి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవచ్చు.
• అందువల్ల సంయుక్త పదార్థ పనితీరు నానోట్యూబ్ అంతర్గత లక్షణాలతో పాటు నిర్మాణ అమరిక, అంతరముఖాలపై కూడా ఆధారపడుతుంది.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: C. A single atomic layer of sp2-bonded carbon atoms arranged in a two-dimensional hexagonal lattice సమాధానం: C. రెండు పరిమాణాల షట్కోణ జాలంలో sp2 బంధాలతో అమర్చబడిన కార్బన్ పరమాణుల ఒక్క పరమాణు మందం గల పొర
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: A. Graphene is a single carbon sheet, whereas graphite consists of many graphene-like layers stacked together సమాధానం: A. గ్రాఫీన్ ఒకే కార్బన్ పొర; గ్రాఫైట్లో అలాంటి అనేక కార్బన్ పొరలు ఒకదానిపై మరొకటి పేర్చబడి ఉంటాయి
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: A. High carrier mobility, high thermal conductivity, strong in-plane mechanical strength and high optical transparency for a monolayer సమాధానం: A. అధిక విద్యుత్ వాహక కణ చలనం, అధిక ఉష్ణ వాహకత, పొర సమతలంలో అధిక యాంత్రిక బలం మరియు ఏకపొరకు అధిక కాంతి పారదర్శకత
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: D. It can make achieving a very low-current OFF state and a large ON/OFF ratio difficult సమాధానం: D. చాలా తక్కువ విద్యుత్ ప్రవాహం గల OFF స్థితి మరియు పెద్ద ON/OFF నిష్పత్తిని సాధించడం కష్టమవుతుంది
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: B. Its exposed two-dimensional surface can interact strongly with adsorbed species, and those interactions can alter measurable electrical properties సమాధానం: B. దాని బయటపడిన రెండు పరిమాణాల ఉపరితలం శోషించబడిన అణువులతో బలంగా పరస్పర చర్య చేసి కొలవగల విద్యుత్ లక్షణాలను మార్చగలదు
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: A. A hollow cylinder formed conceptually from a single graphene-like sheet of sp2-bonded carbon సమాధానం: A. sp2 బంధిత కార్బన్తో కూడిన ఒక గ్రాఫీన్-లాంటి పొరను గొట్టంలా చుట్టినట్లు భావించగల ఖాళీ సిలిండర్ నిర్మాణం
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: C. Their electrical character depends strongly on how the graphene lattice is wrapped, that is, on nanotube chirality and diameter సమాధానం: C. గ్రాఫీన్ జాలం గొట్టంగా ఎలా చుట్టబడిందో, అంటే నానోట్యూబ్ చిరాలిటీ మరియు వ్యాసంపై విద్యుత్ స్వభావం బలంగా ఆధారపడుతుంది
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: D. Producing or separating nanotubes with the required chirality, diameter, purity and placement in sufficiently uniform large quantities సమాధానం: D. అవసరమైన చిరాలిటీ, వ్యాసం, స్వచ్ఛత, స్థాన నియంత్రణ కలిగిన నానోట్యూబులను తగినంత సమానత్వంతో పెద్ద పరిమాణంలో తయారు చేయడం లేదా వేరు చేయడం
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: C. Their high aspect ratio and mechanical properties can help reinforce composites, but dispersion and load transfer across the nanotube-matrix interface are critical సమాధానం: C. అధిక పొడవు-వ్యాస నిష్పత్తి మరియు యాంత్రిక లక్షణాలు సంయుక్త పదార్థ బలాన్ని మెరుగుపరచగలవు; కానీ సమాన వ్యాప్తి మరియు నానోట్యూబ్-మాధ్యమ సరిహద్దులో బలం బదిలీ కీలకం
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: D. Graphene is commonly treated as a two-dimensional carbon sheet, whereas a carbon nanotube is a quasi-one-dimensional tubular carbon structure సమాధానం: D. గ్రాఫీన్ను సాధారణంగా రెండు పరిమాణాల కార్బన్ పొరగా పరిగణిస్తారు; కార్బన్ నానోట్యూబ్ దాదాపు ఒక పరిమాణపు గొట్టాకార కార్బన్ నిర్మాణం
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: D. A nanoscale semiconductor structure in which charge carriers are confined in all three spatial dimensions, producing discrete size-dependent electronic states సమాధానం: D. విద్యుత్ వాహక కణాలు మూడు స్థల పరిమాణాల్లోనూ పరిమితమై, పరిమాణ ఆధారిత విభిన్న శక్తి స్థితులు ఏర్పడే నానోస్థాయి అర్థవాహక నిర్మాణం
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: A. The effective energy gap tends to increase, shifting emission toward shorter wavelengths సమాధానం: A. ప్రభావవంతమైన శక్తి అంతరం సాధారణంగా పెరిగి, ఉద్గార కాంతి తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యాల వైపు మారుతుంది
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: C. Their emission colour can be tuned through particle size and composition, and appropriately engineered dots can provide relatively narrow spectral emission సమాధానం: C. కణ పరిమాణం మరియు కూర్పుతో ఉద్గార రంగును నియంత్రించవచ్చు; సరైన రూపకల్పన చేసిన డాట్లు తక్కువ విస్తీర్ణం గల స్పష్టమైన వర్ణపట ఉద్గారాన్ని ఇవ్వగలవు
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: D. Graphene — a semiconductor nanocrystal whose emission colour is determined primarily by three-dimensional quantum confinement సమాధానం: D. గ్రాఫీన్ — మూడు పరిమాణాల క్వాంటం పరిమితీకరణ వల్ల ప్రధానంగా ఉద్గార రంగు నిర్ణయించబడే అర్థవాహక నానోస్ఫటికం
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: D. They can form electrically conductive networks and provide high interfacial area, helping electron transport and electrode architecture సమాధానం: D. విద్యుత్ వాహక జాలాలను ఏర్పరచి అధిక అంతరముఖ వైశాల్యాన్ని అందించడం ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ రవాణా మరియు ఎలక్ట్రోడ్ నిర్మాణానికి సహాయపడగలవు
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: C. Their optical, electrical or surface properties can support sensing, imaging or delivery research, but biocompatibility and toxicity depend on factors such as composition, size, shape, surface chemistry, dose and exposure route సమాధానం: C. వాటి కాంతి, విద్యుత్ లేదా ఉపరితల లక్షణాలు సంవేదనం, చిత్రీకరణ లేదా చేరవేత పరిశోధనకు సహాయపడవచ్చు; కానీ జీవ అనుకూలత మరియు విష ప్రభావం కూరర్పు, పరిమాణం, ఆకారం, ఉపరితల రసాయనం, మోతాదు, పరిచయ మార్గం వంటి అంశాలపై ఆధారపడతాయి
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: B. Only three సమాధానం: B. మూడు మాత్రమే
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: D. 1, 2, 3 and 4 సమాధానం: D. 1, 2, 3 మరియు 4
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: D. Achieving reproducible control of material quality, dimensions, defects, surface chemistry and integration at manufacturing scale సమాధానం: D. తయారీ స్థాయిలో పదార్థ నాణ్యత, పరిమాణాలు, లోపాలు, ఉపరితల రసాయనం మరియు పరికర సమన్వయాన్ని పునరుత్పాదకంగా నియంత్రించడం
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: B. Heat transfer in a composite can be limited by tube orientation, defects, tube-to-tube contacts and thermal resistance at nanotube-matrix interfaces సమాధానం: B. సంయుక్త పదార్థంలో వేడి బదిలీ నానోట్యూబుల దిశ అమరిక, లోపాలు, ట్యూబ్-ట్యూబ్ సంపర్కాలు మరియు నానోట్యూబ్-మాధ్యమ అంతరముఖ ఉష్ణ నిరోధం వల్ల పరిమితం కావచ్చు
