Los nanomateriales de carbono reciben mucha atención debido a las propiedades mecánicas y eléctricas mejoradas que surgen de la nanoconfinación. Los nanotubos de carbono (CNT) (tridimensionales) y las láminas de grafeno (bidimensionales) han visto aplicaciones como sensores, refuerzos de fibras de alta resistencia y adhesivos. El carbyne, una estructura unidimensional puramente de carbono formada por enlaces simples y triples alternados, se proyecta como el material más resistente del mundo conocido, con una resistencia específica varias veces superior a la de los CNT y el grafeno. A pesar de sus deseables propiedades, la extrema inestabilidad del carbino en condiciones normales ha impedido su desarrollo comercial. Los recientes avances en la síntesis de carbina utilizando CNT como andamiaje molecular muestran que la carbina podría finalmente pasar de la teoría a la realidad. Aquí se propone un enfoque para la preparación y estabilización del carbino de cadena larga sin el uso de CNT. Utilizando la inyección multinivel de pulsos de tensión (MLPI) para crear poros uniformes de diámetro subnanométrico en nitruro de silicio como nanorreactores térmicamente estables, los cálculos teóricos iniciales sugieren que la carbina puede sintetizarse a alta temperatura y al vacío. A continuación, las cadenas de carbina pueden extraerse de los poros y estabilizarse por inmersión en una solución de cloruro de poli(dialildimetilamonio) (PDDA). El carbyne de cadena larga puede utilizarse para múltiples aplicaciones, como sensores de bajo umbral y fibras de carbyne de alta resistencia.
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