CVD法制备多壁碳纳米管的研究进展.pdf
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1、信息记录材料 年 月 第 卷第 期 法制备多壁碳纳米管的研究进展葛菊芳,黄海军,黄先锋,张玮煜,张 晗,刘凯璐,(通信作者)(克拉玛依大越华烁石油科技有限公司 新疆 克拉玛依)(重质油国家重点实验室 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 新疆 克拉玛依)【摘摘要要】碳纳米管在力、热、光、电等方面均表现出独特的性质,因此受到众多领域专家的广泛关注。但碳纳米管价格较高,制作过程复杂,严重限制了大规模推广。因而探索高产量、低成本的碳纳米管制作方法备受关注。碳纳米管采用化学气相沉积(,)法制备,可实现连续批量化生产。综述了 法制备碳纳米管的生长机理,不同工艺参数对碳纳米管生产的影响,以及在定向碳纳米管的研
2、究现状,并对 法制备的多壁碳纳米管在石油化工领域的应用前景做出了展望,为学者在 法制备多壁碳纳米方面的研究提供了一定参考。【关关键键词词】碳碳纳纳米米管管;法法;生生长长机机理理;工工艺艺参参数数【中中图图分分类类号号】【文文献献标标识识码码】【文文章章编编号号】(),(),;(),【】,(),【】;作者简介:葛菊芳(),女,安徽蒙城,本科,工程师,研究方向:油田化学。引言石化燃料燃烧造成的环境污染问题日益严重,开发新型的储能装置是解决这一问题的关键途径。超级电容器具有储能大、快速充电等优点,受到了研究者的重视,其中,电极材料是影响超级电容器性能的一个决定性因素。而碳纳米管具有比表面积大、电导
3、率高等优点,在电极材料、催化剂载体、能量储存和复合材料等众多领域中有广阔的潜在应用前景。碳有多种存在形态,例如石墨、碳纳米管、金刚石或者富勒烯,这主要是因为碳最外层的四个电子可以位于、或者 杂化轨道上,形成不同的成键结构,进而生成不同的物质。碳纳米管是由石墨层卷曲形成的特殊管状结构,碳原子呈现出六边形的空间排列结构,最外层的电子成键主要是,管状构造会导致量子限域和 再杂化,使 键偏移出平面,轨道向管外侧偏离,使得碳纳米管具有比石墨更优异的导电性和导热性,以及更强的机械强度,因此受到了人们的广泛关注。化学气相沉积法中碳纳米管生长机理碳纳米管在催化剂的作用下要依次经历溶解、扩散、析出这三个阶段。首
4、先,催化剂会将反应所得的碳氢化合物吸附到表层,形成一个过饱和的状态,之后碳原子在催化剂表面逐渐溶解并向内扩散,碳纳米管则在催化剂的另一端析出生成。在碳纳米管的生长过程中,含碳中间产物在催化剂上的沉积速率和碳原子的析出速率对产物的质量都有显著影响。若沉积速率过快,含碳中间产物会覆盖在催化剂的表面,导致催化剂失活。并且,碳原子析出速率要保持稳定,如果突然改变会导致畸形碳纳米管的生成。因此,深入了解和探究碳纳米管的生长机理对于实现可控结构的合成具有重要意义。大量化学气相沉积(,)法制备碳纳米管的研究表明,所得碳纳米管产物的末端都包含着催化剂颗粒。根据催化剂颗粒与生长基底结合力强弱,可将 法制备碳纳米
5、管的生长模型分为三类,分信息记录材料 年 月 第 卷第 期别为顶部生长、底部生长或者两者结合。当催化剂和基底之间的作用力较弱时,不断析出的碳原子会将催化剂顶起,碳纳米管将按照顶部生长模型生长。相反,底部生长的催化剂在基底的强力作用下会黏附在基底上,碳原子从催化剂中析出后向上扩散进而生成碳纳米管。曹元甲等对所制得的碳纳米管进行了表征分析,提出了底部生长与顶部生长并存理论。经透射电镜观察,发现有些碳纳米管是开口的,即通过底部生长产生。并且通过元素分析发现又有一些 顶端包裹着纳米 颗粒,表明碳纳米管是在 颗粒下面通过顶端生长形成的。原始的“底部生长”“顶部生长”等模型认为碳纳米管内、外石墨烯层的生长
6、速度相同,只适用于形状规则的催化剂颗粒,如球形、圆柱形等,但不能解释形状不规则的催化剂颗粒的催化机理。张天开等建立了煤催化热解过程中碳纳米管“阶梯式”生长模型:首先,煤中的、等芳香结构将碳酸钾、氧化钾中的钾组分转化为单质钾,其次,由单质钾将 结构中的 转化为碳原子或碳簇,然后在 粒子的催化下生成碳纳米管。工艺参数对碳纳米管的影响 碳源目前,用于制备碳纳米管的碳源有很多种,主要分为气态碳源和固态碳源。对气态碳源的研究较早、较深入,主要为甲烷、乙炔和一氧化碳等。气态碳源的优点是纯度高,气流量易控制,但存在储存不便,易燃易爆,安全性低的缺点。碳源种类影响碳纳米管的生长速率及直径大小,等以 为催化剂前
7、驱体,分别以 和 为碳源,合成了不同直径大小的碳纳米管,分为 和 。随着技术的进步,新型的固态碳源已经开始被普遍应用,它们的价格更具竞争力,而沥青、煤炭作为最常见的碳源,也因此获得了越来越高的重视。刘仕涛等以新疆石油沥青为碳源,以 为催化剂,通过 技术将碳源置入 的氮气环境,经过 的恒温处理,制得的多壁碳纳米管的直径介于 之间,而长度则介于 之间,经检测石墨化程度较低。温度反应温度会影响碳源分解的速度和催化剂的活性。一般多壁碳纳米管生长于 ,当温度升高时,催化剂的活性也随之升高。但温度过高,会使碳源分解过快,碳原子在短时间内无法规则排列,以无定形碳等形式在催化剂表面沉积下来,从而降低催化剂活性
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