碳纳米管的作用

碳纳米管的作用,第1张

1、碳纳米管可以制成透明导电的薄膜,用以代替ITO(氧化铟锡)作为触摸屏的材料。2、碳纳米管可以作为模具。3、在隐身材料中的应用,碳纳米管对红外和电磁波有隐身作用。4、在能源材料中的应用:碳纳米管由于其管道结构及多壁碳管之间的类石墨层空隙,使其成为最有潜力的储氢材料。

碳纳米管简介

碳纳米管,又名巴基管,是一种具有特殊结构的一维量子材料。碳纳米管主要由呈六边形排列的碳原子构成数层到数十层的同轴圆管。碳纳米管作为一维纳米材料,重量轻,六边形结构连接完美,具有许多异常的力学、电学和化学性能。近些年随着碳纳米管及纳米材料研究的深入其广阔的应用前景也不断地展现出来。

碳纳米管具有良好的力学性能,CNTs抗拉强度达到50~200GPa,是钢的100倍,密度却只有钢的1/6,至少比常规石墨纤维高一个数量级,除此之外,碳纳米管具有良好的导电性能,由于碳纳米管的结构与石墨的片层结构相同,所以具有很好的电学性能。理论预测其导电性能取决于其管径和管壁的螺旋角。

什么是碳纳米管碳纳米管是由类似于石墨的六边形网格所组成管状物,一般由数层到数十层组成的同轴圆管。它的层之间的距离为034nm,比石墨的层间距离大一点,局部区域呈呈凹凸状,没有手性,它的结构呈现六边形,其连接完美,有很多关于力学的异常,电学和化学性能。新词碳纳米管有很大的用处,碳纳米管有很大的需求。

碳纳米管怎么制备这里有几种方法,让我们来一起详细的了解碳纳米管怎样的制备吧。

碳纳米管的制备:热解聚合物法

用高温的方法来分解碳氢化合物来制备碳纳米管。它是用化学热解的方法,加上乙炔或苯热解有机金属原始反应物,制备出碳纳米管。通过把柠檬酸和甘醇聚酯化作用得到的聚合物在400 ℃,然后在将得到的聚合物在空气气氛下进行热处理 8h,然后冷却到室温 ,得到了碳纳米管。在420~450 ℃下在 H2 气氛下,用金属Ni 作为催化剂 , 热解粒状的聚乙烯,合成了碳纳米管。Sen等在900 ℃下,Ar和 H2 气氛下热解二茂铁、二茂镍、二茂钴,也得到了碳纳米管。这些金属化合物热解后不仅提供了碳源,而且同时也提供了催化剂颗粒,它的生长机制跟催化裂解法相似。

碳纳米管的制备:催化裂解法

催化裂解法也称做化学气相沉积法,是烃类或含碳氧化物在催化剂的催化下裂解而成。其基本原理是将有机气体(如乙炔、乙烯等)混以一定比例的氮气作为压制气体,通入事先除去氧的石英管中,在一定的温度下,在催化剂表面裂解形成碳源,碳源通过催化剂扩散,在催化剂后表面长出碳纳米管,同时推着小的催化剂颗粒前移。直到催化剂颗粒全部被石墨层包覆,碳纳米管生长结束。该方法的优点是:反应过程易于控制,设备简单,原料成本低,可大规模生产,产率高等。缺点是:反应温度低,碳纳米管层数多,石墨化程度较差,存在较多的结晶缺陷,对碳纳米管的力学性能及物理化学性能会有不良的影响。

碳纳米管的制备:激光蒸发法

原理是利用激光束照射至含有金属的石墨靶上,将其蒸发同时结合一定的反应气体,

在基底和反应腔壁上沉积出碳纳米管。Smalley等制备 C60时,在电极中加入一定量的催化剂,得到了单壁碳纳米管。Thess等改进实验条件,采用该方法首次得到相对较大数量的单壁碳纳米管。实验在 1 473 K条件下,采用50 ns的双脉冲激光照射含Ni/ Co催化剂颗粒的石墨靶,获得高质量的单壁碳纳米管管束。

碳纳米管的制备:火焰法

法是利用甲烷和少量的氧燃烧产生的热量作为加热源。在炉温达到600~1 300 ℃时,导入碳氢化合物和催化剂。该方法制备的碳纳米管结晶度低,并存在大量非晶碳。但目前对火焰法纳米结构的生长机理还没有很明确的解释。Richter 等人在乙炔、氧、氩气的混合气体燃烧后的碳黑里发现了附着大量非晶碳的单层碳纳米管。Daschowdhury等通过对苯、乙炔、乙烯和含氧气的混合物燃烧后的碳黑检测,发现了纳米级的球状、管状物。

碳纳米管的制备:太阳能法

聚焦太阳光至一坩埚中,使温度上升到3 000 K,在此高温下,石墨和金属催化剂混合物蒸发,冷凝后生成碳纳米管。这种方法早期用于生产巴基球,1996年开始用于碳纳米管的生产。Laplaze等利用太阳能合成了多壁碳纳米管和但壁碳纳米管组成的绳。

碳纳米管的制备:电解法

电解法制备碳纳米管是一种新颖的技术。该方法采用石墨电极 (电解槽为阳极)[20],在约 600 ℃的温度及空气或氩气等保护性气氛中,以一定的电压和电流电解熔融的卤化碱盐 (如LiCl) ,电解生成了形式多样的碳纳米材料[11],包括包裹或未包裹的碳纳米管和碳纳米颗粒等,通过改变电解的工艺条件可控制生成碳纳米材料的形式。Andrei 等发现在乙炔/液氨溶液中,在 n 型100) 硅电极上电解可直接生长碳纳米管。Hus等人以熔融碱金属卤化物为电解液,以石墨为电极,在氩气氛围中电解合成了碳纳米管和葱状结构。黄辉等以LiCl、LiCl + SnCl2 等为熔盐电解质,采用电解石墨的方法成功制备了碳纳米管[12]和纳米线。

现在虽然对碳纳米管研究虽然很多,但碳纳米管的制备方法及其制备工艺中仍存在许多问题有待解决。如某些制备方法得到的碳纳米管生长机理还不明确,影响碳纳米管的产量、质量及产率的因素也不清楚。另外,目前无论哪一种方法制备得到的碳纳米管都存在杂质高、产率低等缺点[19]。这些都是制约碳纳米管研究和应用的关键因素。如何能得到高纯度、高比表面积和长度、螺旋角等可控的碳纳米管[15],还有待研究和解决。

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