碳纳米管的制备与纯化-李玲玲.ppt

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1、碳纳米管(CNTs)的制备及纯化一、碳纳米管简介纳米材料被誉为是21世纪的重要材料,将是构成未来智能社会的四大支柱之一,而碳纳米管是纳米材料中最富有代表性,并且是性能最优异的材料。碳纳米管的理论抗拉强度是钢的100倍,而密度仅为钢的1/60碳纳米管的理论比表面积可达8000耐/g,可作为双电层超级电容器的极板材料,达到很高的比功率。采用碳纳米管作为场发射的阴极材料,在逸出功、A值电压和散热等方面比钥尖锥具有明显的优越性,因此,在场发射显示器领域有广阔的应用前景。由于碳纳米管具有强度高、重量轻、性能稳定、柔软灵活、导热性好、比表面积大,并具有许多

2、吸引人的电子性质,故在无线电通信、储氢电池、航空航天、军事等方面都有广泛应用。碳纳米管是一种具有特殊结构的一维量子材料,径向尺寸为2~20nm,轴向尺寸为微米量级、管子两端基本上都封口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。碳纳米管也可以看成是由石墨层卷曲而成的圆柱形管状物。碳纳米管可以分为多壁碳纳米管和单壁碳纳米管两类。多壁碳纳米管:由多层石墨卷曲而成的一组同轴圆柱形管。单壁碳纳米管:由一层石墨卷曲而成的一个圆柱形管。碳纳米管的主要性质二、制备方法电弧放电法。(已用于工业化生产)激光蒸发法。化学气相沉淀法。太阳能法。火焰法。增强

3、等离子体热流体化学化学蒸气分解沉法。等离子体法。水热法。超临界流体技术。固相复分解反应制备法。…………碳源石墨是最早也是最容易获得的碳源。激光法、电弧法中常以石墨靶为碳源,后来随着碳纳米管制备技术的发展,纳米管的碳源也可从各种含碳物质的热解或转化来制得。含碳和氢,以及混杂有氧、氮、硫等其它杂质的有机化合物,低沸点的有机金属化合物(如各种金属茂、金属酞脊等),在加热时,特别是催化加热时通过歧化或炭化转化为高碳或纯碳材料,然后在合适的条件下部分或完全转化成碳纳米管。根据碳源的物理形态可以设计相应的实验。如石墨可用作电弧法和激光蒸发法。co,烃类气体

4、适用于各类CVD法、低沸点的金属茂、金属酞菁等也可通过加热升华后用于CVD法;苯、金属茂、金属酞菁等经有机溶剂溶解,利用溶胶-凝胶技术和载体均匀混合后可用于固相热解法。一般说来,碳源的选择不影响产物的性质,但是对碳纳米管的成长速率有一定的影响。不同的碳源,分解温度不同,因而热传导率也不同。另外,在反应中加入一些生长促进剂(如硫、磷、唾吩等)可以加速碳源的分解,有利于生成纳米管。此外,载体法中随着碳源的分解,碳的浓度和压强在载体孔隙中逐渐增大,达到一定浓度时,便开始在催化剂颗粒上沉积成核,开始碳纳米管的生长。所以与其它方法相比,载体催化热解法能充

5、分利用载体孔隙增大积碳压强而降低合成温度。电弧放电法制备装置简图如图1所示,在真空反应室中充惰性气体或氢气,采用较粗大的石墨为阴极,填充有铁或钻作为催化剂的较细石墨棒为阳极。高纯度的CNTs取决于两极间电弧的稳定性,惰性气体的种类及其压力采用不同的工艺条件等。电弧法中最典型的是氦气保护石墨电弧法和氢气保护电弧放电法。激光蒸发法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1473K条件下,采用50ns的双脉冲激光照射含Ni/Co催化剂颗

6、粒的石墨靶,获得高质量的单壁碳纳米管管束。这种方法易于连续生产,但制备出的碳纳米管的纯度低,易缠结,且需要昂贵的激光器,耗费大。化学气相沉淀法化学气相沉积法是在制备碳纤维的基础上制备单壁碳纳米管的。在制备中,常采用浮动裂解法,在1100一1200℃的温度范围内,以二茂铁为催化剂,通过其引入量来控制催化剂颗粒的大小和碳氢比,以苯为碳源,添加适量的唾吩可以制得碳纳米管,如图3所示。采用CVD法可以制备碳纳米管阵列,这也是CVD法的一大优势。尽管CVD法制备的碳纳米管会有一些缺陷,但是通过.高温热处理就能改善碳纳米管的结构。相对于前两种方法,化学碳原

7、子数目必须是偶数,气相沉积法则由于其设备简单,反应温度低,操作方便,反应过程易控以及能大量制备而成为了目前最常用的方法。按照催化剂加入或存在方式又可分为3种方法:基体法、喷淋法、悬浮法。所谓基体法是用硅或石墨作基体,将催化剂附着于基体上,以这些催化剂颗粒作“种子”.高温下通入含碳气体使之分解并在催化剂颗粒一侧生长出碳纳米管。因碳纳米管只在催化剂基体生长,故产量不高,难于工业化生产。所谓喷淋法就是将催化剂溶解于液体碳源中,在反应炉温度达到生长温度时,由于催化剂与碳氢化合物的比例难以优化,喷撒过程中催化剂颗粒分布不均喷撤的催化剂颗粒很难以纳米量级的

8、形式存在,因此碳纳米管所占比例少,而且常有大量碳黑生成。悬浮法采用直接加热催化剂前驱体使之以气体形式引入反应室,因其单位时间内产量较大,可连续生产.太

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