改進浮動催化化學氣相沉積法制備直徑可控的多壁碳納米管(英文)
本文關鍵詞: 改良的浮動催化化學氣相沉積法 多壁碳納米管 甲苯 二茂鐵 出處:《新型炭材料》2017年03期 論文類型:期刊論文
【摘要】:采用改進的浮動催化化學氣相沉法(FCCVD)制了直徑可控的多壁碳納米管(MWCNTs)。改進的FCCVD方法關鍵在于甲苯以氣體的形式進入反應體系避免液體甲苯在高溫下瞬間氣化造成CNTs直徑不可控�?疾炝硕F升華溫度、載氣中氫氣含量,載氣流量等因素對MWCNTs的直徑影響。結果表明:改變二茂鐵的升華溫度可以控制CNTs的直徑分布,當二茂鐵升華溫度從348 K升高到378 K時,MWCNTs的直徑分布從30~130 nm降到60~90 nm;氫氣的存在使得CNTs的直徑大幅度的減小,當氫氣含量為30 vol%時,碳納米管的直徑降至為20~40 nm;提高載氣流速也使得CNTs直徑隨著載氣流量的增加而逐漸減小。
[Abstract]:MWCNTs with controllable diameter were prepared by modified floating catalytic chemical vapor precipitation (FCCVD) method. The key of the improved FCCVD method is that toluene enters the reaction system in the form of gas to avoid the CNTs diameter being uncontrollable caused by the instantaneous gasification of liquid toluene at high temperature. The sublimation temperature of ferrocene was investigated. The results show that the diameter distribution of MWCNTs can be controlled by changing the sublimation temperature of ferrocene. When ferrocene sublimation temperature increased from 348 K to 378 K, the diameter distribution of MWCNTs decreased from 30 ~ 130 nm to 60 ~ 90 nm. The diameter of CNTs decreases greatly with the presence of hydrogen, and the diameter of carbon nanotubes decreases to 20 ~ 40 nm when the hydrogen content is 30 volr%. With the increase of carrier flow velocity, the diameter of CNTs decreases with the increase of carrier gas flow rate.
【作者單位】: 天津工業(yè)大學材料科學與工程學院;四川創(chuàng)越炭材料有限公司;
【基金】:Tianjin Research Program of Application Foundation and Advanced Technology(4JCYBJC20900) Natural Science Foundation of Tianjin Province(16JCQNJC06300) National Natural Science Foundation of China(51502201)~~
【分類號】:O613.71;TB383.1
【正文快照】: 2.四川創(chuàng)越炭材料有限公司,四川閬中637400)Preparation of diameter-controlled multi-wall carbon nanotubes byan improved floating-catalyst chemical vapor deposition methodLI Ya-juan1,MA Chang1,KANG Jian-li1,SHI Jing-li1,SHI Qiang2,WU Da-heng1(1.School of Mat
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