Шупље угљени нанотуб, као нова врста угљеника наноматеријала, привукла је широку пажњу на пољу науке о материјалима последње године због своје јединствене структуре и одличне свеобухватне својства, чинећи их једном од истраживачких токова за научнике.
Из структурне перспективе, шупљи угљенични нанотубови формирају се котрљањем појединачних или више графичких слојева у шупљу цевасте структуре на одређеном спиралном углу. Њихови пречници цеви обично се крећу од неколико нанометара до неколико десетина нанометара, док њихове дужине могу достићи ниво микрометра. Ова јединствена шупља цеваста структура доноси много предности које се други материјали не могу подударати, постављати темељ за њихове примене у вишеструким областима.
У погледу перформанси, шупљи карбонски нанотубови показују изванредне карактеристике. У погледу механичких својстава, они имају изузетно високу чврстоћу затезања, далеко већи од традиционалних металних материјала, а такође поседују добру флексибилност, способни да издрже одређене степене савијања и деформације и веома лагане тежине, што их чини веома вредним у пољима у којима је материјална тежина и снага веома вредна у областима. У погледу електрична својства имају одличну проводљивост, упоредиву са неким металима и одлични су материјали за производњу електронских уређаја. Њихова топлотна проводљивост је такође изванредна, способна да ефикасно спроведе топлоту. Поред тога, због јединствене шупље структуре, има велику специфичну површину и високу порозност, што га чини одличним у адсорпцији и преносу супстанци.
Поља захтјева у шупљим угљеним нанотубовима су веома опсежни. У области складишта енергије, широко се користе као материјали електрода у литијуму - ион батерије и суперкапацијачима. У литијуму - ион батерије, може пружити глатки канал за миграцију литијум јона, на тај начин побољшати ефикасност за пуњење и пражњење и стабилност циклуса батерије; У суперкапацијаторима, његова велика специфична површина може побољшати капацитет складиштења набоја, побољшање густине енергије суперкапација. У пољу катализе шупље угљенике нанотуб је идеалан превозник катализатора, који може побољшати дисперзију катализатора, побољшати стабилност катализатора и на тај начин побољшати ефикасност каталитичких реакција, играјући важну улогу у индустријској производњи као што је хемијска синтеза. У биомедицинском пољу, његова шупља структура може се користити за учитавање молекула лека, постизање циљане испоруке лекова, смањујући нежељене ефекте лекова на нормално ткиве. Истовремено, његова добра биокомпатибилност и стабилност такође то чини великим потенцијалом у биолуминесценцији, биосенсорима и другим областима.
Тренутно поступци за припрему шупље угљеније нанотубове углавном укључују хемијску таложење паре и методе пражњења АРЦ-а. Метода испарења испарења хемијског паре је релативно уобичајена метода, гдје се извори угљеника разграђују и узгајају на површини катализатора, што може добро да контролише величину и структуру угљеника нанотубова и погодно је за велике заробљене:- скала. Метода пражњења АРЦ има релативно једноставну опрему, али чистоћа и уједначеност производа припремљених овим методом и даље је потребно побољшати. Данас истраживачи континуирано оптимизују врсте и дозе катализатора и побољшању реакционих услова за тећање на веће квалитете производа и нижим трошковима производње шупље угљеније нанотуб-а.
Са брзим развојем повезаних индустрија као што је нова енергија и биомедицина, потражња за шупљим угљеним нанотубовима расте, а њихова величина тржишта се непрестано шири. Иако је развој шупљих угљених нанотуба и даље суочен са неким изазовима, као што су високи трошкови за велике производње - производња и мање зреле апликативне технологије, а континуирани пробоји и иновације у технологији, верује се да ће проспективни изгледи у шупљим угљеним нанотубовима шири, доносећи нову виталност на развој различитих области.

