由不同碳源合成及制备纳米碳管的进展

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1、Seediscussions,stats,andauthorprofilesforthispublicationat:https://www.researchgate.net/publication/296805558AdvancesinsynthesizingandpreparingcarbonnanotubesfromdifferentcarbonsourcesArticleinXinxingTanCailiao/NewCarbonMaterials·December2003CITATIONSREADS41974authors,including:Hui-MingChe

2、ngShenyangNationalLaboratoryforMaterialsSciences,InstituteofMetalResearch,ChineseAcademyofSciences621PUBLICATIONS61,040CITATIONSSEEPROFILESomeoftheauthorsofthispublicationarealsoworkingontheserelatedprojects:transferofCVD-growngraphenefilmsanditsapplicationsinflexibleoptoelectronicdevicesV

3、iewprojectlithiumsulfurbatteriesViewprojectAllcontentfollowingthispagewasuploadedbyHui-MingChengon08March2016.Theuserhasrequestedenhancementofthedownloadedfile.第18卷第4期新 型 炭 材 料Vol.18No.42003年12月NEWCARBONMATERIALSDec.2003文章编号:100728827(2003)0420250215由不同碳源合成及制备纳米碳管的进展11,231王茂章, 李 峰, 杨全红, 成会

4、明(1.沈阳材料科学国家(联合)实验室,中国科学院金属研究所,辽宁沈阳 110016;2.TheNanomaterialsCentre,DepartmentofChemicalEngineering,TheUniversityofQueensland,StLucia,QLD4072Australia;3.InstituteofMultidisciplinaryResearchforAdvancedMaterials,TohokuUniversity,Sendai950872,Japan)摘 要:纳米碳管可通过石墨、煤炭及炭黑等高含碳固体物,甲烷、乙烯或苯之类的有机化合物,一

5、氧化碳和碳化硅等含碳无机化合物的转化来制备,甚至还可由低分子芳烃化合物来逐级合成。根据各种不同碳源,按不同转化过程及制备方法进行了总结与归纳,期望能对纳米碳管的合成及制备有一总体理解;通过简要、系统地介绍各种转化过程及制备方法,并对其中一些有发展前途的方法特别是电弧法、激光烧蚀法及化学气相沉积法的最新改进和发展进行了考察,分析了这些方法的优缺点;最后概述了目前纳米碳管规模制备方法的进展情况。关键词:纳米碳管;合成;制备和过程;碳源+中图分类号:TQ127.11TB383文献标识码:A1 前言相之间就不易再相互转化。CNT的独特性质受到凝聚态物理、化学和材料n  碳原子的外层

6、电子通过sp杂化可形成众多的科学领域,从科学技术到工业界的广泛关注。单壁分子、分子型晶体(如C60分子形成的晶体)、原子型纳米碳管(SWNT)是理想的分子纤维,不仅在理论晶体(如金刚石或石墨)以及非晶态碳(过渡态碳或研究方面有重要意义,而且在电子器件及复合材料无定形碳)的同素异性体,不同的碳同素异性体之间增强等方面也具有极其广阔的应用前景。可以说纳[2]在不同的物化条件下可相互转化。作为碳的一种同米技术在许多领域应用将以CNT的进展为基础。[3]素异性体纳米碳管(Carbonnanotube,CNT),和金刚自1991年饭岛(S.Iijima)发现CNT以来,它已成石一样,

7、是动力学稳定、热力学亚稳定的全碳物质。为目前世界上研究得最多的单一材料,其新的合成由于构成CNT的石墨烯片弯曲,因而碳原子具有一途径和制备方法不断被开发,更新颖的特性被发现。定的应力能并处于较高的能量状态。但直径大于然而,目前在CNT研究中,最重要、最为迫切的仍然1nm的CNT中碳原子的能量与石墨中的碳仅差是如何进一步开发实用、价廉的可大量制备的方法0.03eV,与金刚石的0.02eV接近,比C60的0.45eV以及能控制所得产品、尤其是SWNT的特性(结构、[1][4,5]要低得多。室温时CNT的Gibbs自由能

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