Los nanotubos de carbono (CNT) pueden entenderse como una o varias láminas de grafito enrolladas en un cilindro sin juntas. Los CNTs han ganado mucha atención e interés científico debido a sus propiedades únicas y aplicaciones potenciales desde su descubrimiento en 1991. En el presente trabajo, hemos depositado una película de Ni95Ti5 utilizando el método de deposición térmica. Finalmente, los nanotubos de carbono multipared (MWNTs) catalizados con Ni95Ti5 han crecido sobre sustrato de silicio utilizando el método de deposición química en fase vapor a baja presión (LPCVD) y se han estudiado las propiedades de transporte eléctrico de esta película de MWNTs en un rango de temperaturas (284-4K) para explicar el mecanismo de conducción. Hemos sugerido dos tipos de mecanismo de conducción para todo el rango de temperaturas. Para la región de temperatura (284-220K), la conducción se debe a un proceso térmicamente activado, mientras que la conducción tiene lugar a través de saltos de rango variable (VRH) para el rango de temperatura de (220-4K). El mecanismo VRH cambia de tres dimensiones a dos dimensiones a medida que descendemos a la temperatura por debajo de 50K. Por lo tanto, los datos para la región de temperatura (220-50K) se trazan para el modelo de salto de rango variable tridimensional (VRH 3D) y el salto de rango variable bidimensional (VRH 2D) para el rango de temperatura inferior de (50-4K). Estos modelos VRH dan un buen ajuste a los datos experimentales. Utilizando estos modelos, hemos calculado varios parámetros eléctricos interesantes como la energía de activación, la densidad de estados, la distancia de salto y la energía de salto.
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