碳纳米技术发展综述.doc

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1、碳纳米管技术发展概况学院:电子信息工程学院专业:通信工程姓名:彭昱学号:【摘要】随着社会经济的飞速发展,碳纳米材料的应用日趋广泛,以富勒烯、石墨烯和碳纳米管为代表的碳纳米材料。在经历20世纪90年代的研究高潮后,如今也已经进入了平稳扎实的研究阶段。随着研究的不断深入,碳纳米材料在人类生产生活中显示出越来越多不可替代的重要作用。碳纳米管(CNT)也是“纳米世界”中的重要一员,因其独特的结构和优异的物理化学性能,具有广阔的应用前景和商业价值。本文综述了碳纳米管的发展历程、结构性能,应用及其发展前景及

2、展望。【关键词】碳纳米管;发展历程;结构;特性;应用;前景1、碳纳米管的发展历程1985年英国萨塞克斯大学的波谱学家Kroto教授与美国莱斯大学的Smalley和Curl两教授在合作研究中,发现碳元素可以形成由60个或70个碳原子构成的高度对称性笼状结构的C60和C70分子,被称为巴基球(Buckyballs);1991年,日本NEC科学家Iijima在制取C60的阴极结疤中首次采用高分辨隧道电子显微镜发现一种外径为515nm、内径为213nm,仅由两层同轴类石墨圆柱面叠而成的碳纳米管;1992

3、年,科研人员发现碳纳米管壁曲卷结构不同而呈现出半导体或良导体的特异导电性;1995年,科学家研究并证实其优良的场发射性能;1996年,我国科学家实现碳纳米管大面积定向生长;1998年,科研人员应用碳纳米管作电子管阴极,同年,科学家使用碳纳米管制作室温工作的场效应晶体管;1999年,韩国一个研究小组制成碳纳米管阴极彩色显示器样管;2000年,日本科学家制成高亮度的碳纳米管场发射显示器样管。2、碳纳米管的结构碳纳米管是由单层或多层石墨片绕中心按一定角度卷曲而成的无缝、中空纳米管。按照所含石墨片层数的

4、不同,碳纳米管可分为:单壁碳纳米管和多壁碳纳米管。单壁管典型直径在0.6-2nm,多壁管最内层可达0.4nm,最粗可达数百纳米,但典型管径为2-100nm。下图为常见的碳纳米管结构图。虽然从本质上讲,碳纳米管都是有相同的石墨层构成的但它们的导电特性却并不一样,具体情况取决于起的是金属还是半导体的作用。3、碳纳米管的特性碳纳米管的独特结构决定了它具有许多特殊的物理和化学性质。组成碳纳米管的C=C共价键是自然界最稳定的化学键,所以使得碳纳米管具有非常优异的力学性能。理论计算表明,碳纳米管具有极高的强

5、度和极大的韧性。其理论值估计杨氏模量可达5TPa,强度约为钢的100倍,而重量密度却只有钢的1/6。Treacy等首次利用了TEM测量了温度从室温到800度变化范围内多壁碳纳米管的均方振幅,从而推导出多壁碳纳米管的平均杨氏模量约为1.8Tpa。而Salvetat等测量了小直径的单壁碳纳米管的杨氏模量,并导出其剪切模量为1Tpa。Wong等用原子力显微镜测量多壁碳纳米管的弯曲强度平均值为14.2±10.8GPa,而碳纤维的弯曲强度却仅有1GPa。碳纳米管无论是强度还是韧性,都远远优于任何纤维,被认

6、为是未来的“超级纤维”。直径、螺旋角以及层间作用力等存在的差异是碳纳米管兼导体和半导体的特性;独特的螺旋分子结构使碳纳米管构筑的吸波材料具有比一般吸收材料高的吸收率。此外,碳纳米管还具有独特的光学性能,良好的热传导性,极高的耐酸、碱性和热稳定性。1、碳纳米管的应用由于碳纳米管良好的电学性能,使得目前碳纳米管的研究主要集中在电学领域,其本身曲率半径小的结构特点使其在代替釦针作场发射电极时,具有较低的激发电压,并具有自修补功能,可大大提高视屏系统的效率和功能。碳纳米管复合材料具有良好的减磨耐磨性能,

7、该复合材料的磨损过程包含跑合阶段和稳态磨损阶段,在稳态磨损阶段主要发生氧化磨损和磨粒磨损;碳纳米管体积分数在12%-15%之间时,起润滑和抑制基体氧化的效果较好,因而复合材料的减磨耐磨性能最佳。对于MWPCVD过程中基体(硅片)表面经过碳纳米管处理能够获得较高的金刚石形核密度,碳纳米管存在的sp3杂化键促进了MWPCVD的金刚石形核,同时在沉积过程中提高了基体表面碳浓度从而加快金刚石膜生长过程,这种方法具有简洁易行的特点。2、碳纳米管的发展前景及展望碳纳米管可以制成透明导电的薄膜,用以代替ITO

8、(氧化铟锡)作为触摸屏的材料。先前的技术中,科学家利用粉状的碳纳米管配成溶液,直接涂布在PET或玻璃衬底上,但是这样的技术至今没有进入量产阶段。碳纳米管触摸屏首次于2007~2008年间成功被开发出,并由天津富纳源创公司于2011年产业化,至今已有多款智慧型手机上使用碳纳米管材料制成的触摸屏。工程师更开发出利用碳纳米管导电异向性的定位技术,仅用一层碳纳米管薄膜即可判断触摸点的X、Y座标;碳纳米管触摸屏还具有柔性、抗干扰、防水、耐敲击与刮擦等特性,可以制做出曲面的触摸屏,具有高度的潜力可应用于穿戴

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