NiP多壁碳纳米管复合镀层的制备研究毕业论文.doc
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1、毕 业 论 文自从碳纳米管被发现以来,它所具有的特殊机构和良好的性能,引起了科学家们的广泛关注,碳纳米管复合镀技术也得到迅速发展。但是,由于碳纳米管在水中的浸润性较差,在镀液中不能稳定的分散,导致碳纳米管在复合镀层中分布不均匀,从而影响复合镀层的质量。本实验包括对购买的碳纳米管进行纯化;利用三种表面活性剂(CTAB、曲拉通、十二烷基磺酸钠)对碳纳米管改性;碳纳米管的分散;镀液的配制;对镀件的预处理、化学镀、取样;对样品的观察、分析。本实验利用化学复合共沉积的方法制备碳纳米管镍磷复合镀层,获得制备均匀分散的镀液,得到理想的镀样效果。关键词:碳纳米管;表面修饰;表面活性剂;复合镀;共沉积。毕 业
2、论 文 外 文 摘 要Title Preparation of Ni-P-multiwalled carbon nanotube composite coatings Abstract:Since carbon nanotubes were discovered, it has attracted wide attention of scientists because it has the special institutions and good performance. Carbon nanotube composite plating technology has been devel
3、oping rapidly. However, because of poor wettability of the carbon nanotubes in water and unstable in the presence of dispersed in bath, it resulted in the distribution of carbon nanotubes in the composite coating is uneven. And it affect the quality of the composite coating. The experiment included
4、the purchase of purified carbon nanotubes; Using three surfactants(CTAB, Triton, sodium dodecyl sulfate) on carbon nanotubes modified; A dispersion of carbon nanotubes; Configure preparation;Pretreatment of plating, electroless plating, sampling;Observation of the sample analysis.This experiment by
5、using the method of composite chemical preparation of nickel pHospHorus compound coating, carbon nanotubes for the preparation of uniform dispersion of plating solution, get the ideal effect of plating sample.Keywords: Carbon nanotubes; Surface modification; surfactant; composite plating; co-deposit
6、ion.目 录第一章 绪论11.1 引言11.2 碳纳米管的结构和性质11.2.1 碳纳米管的结构11.2.2 碳纳米管的性质21.3 碳纳米管纯化方法21.3.1 引言21.3.2 碳纳米管纯化方法31.4 纳米复合镀技术研究现状31.4.1 复合镀的定义31.4.2 复合镀的原理41.4.3 复合镀的分类41.5 纳米复合镀层制备影响因素61.5.1 表面活性剂的影响61.5.2 镀液成分影响71.5.3 温度的影响71.5.4 pH的影响71.6 纳米复合镀层的特点与应用71.6.1 纳米复合镀层的特点71.6.2 纳米复合镀层的应用81.7 研究内容8第二章 实验仪器与实验方法82.1
7、 实验原理92.2 实验仪器与分析仪器102.2.1 实验仪器102.2.2 分析仪器112.4 实验药品试剂122.5 实验过程122.5.1 碳纳米管的纯化122.5.2 真空抽滤,干燥132.5.3 研磨,称量132.5.4 加表面活性剂分散132.5.5 镀液成分称量,配镀液132.5.6 化学镀工艺流程142.6 实验方法对比法142.6.1 表面活性剂的含量142.6.2 pH值152.6.3 温度152.6.4 镀液中的镍磷含量152.7.1 金相显微镜观察162.7.2 扫描电子显微镜(SEM)观察16第三章 实验结果分析与讨论163.1 碳纳米管复合镀层沉积机理分析163.2
8、 影响碳纳米管复合镀层的因素183.2.1 表面活性剂的影响183.2.2 pH值的影响203.2.4 镀液成分的影响213.2.5 碳纳米管含量的影响213.3 复合镀层的形貌分析21结论23参考文献25第一章 绪论1.1 引言自1991年,由日本的一个叫Iijima的专家通过电弧法制造C60时发现了一种由同轴纳米管分子一碳纳米管1,之后非常短的时间内,碳纳米管的各种优异性能陆续的被发现,它的应用前景不可估量。由于CNTs具有奇特的特征结构,从而表现出奇异的电学、磁学、电学、光学以及储氢性能2,很有希望在电磁屏蔽、纳米电子元器件、储氢与储能、场发射、导电材料、平板显示等众多应用领域获得普遍的
9、使用。各个学科的科学家们都对它的性能极为关注。目前,碳纳米管作为增强相能够提高金属基体和高分子材料的力学性能和导电性能,在制作高强度材料和防静电器件方面取得了一定的进展,并且经过对碳纳米管进行修饰,可产生优秀的化学、物理、光学、储能以及生物性能,在生物科学和纳米材料的分散等方面都获得了巨大的成就,因此关于碳纳米管的研究已经成为近十年来科学研究的一大热点。本章介绍了CNTs的结构、性质和纯化方法,然后对碳纳米管复合镀的研究现状进行了描述。1.2 碳纳米管的结构和性质1.2.1 碳纳米管的结构图 1-1 碳纳米管的结构碳纳米管中的结构主要以sp2杂化为主,而且六边型的网格构造存在一些弯曲结构,形成
10、了空间拓扑结构,其中应该存在一些sp3杂化键。即构成碳纳米管的化学键,在具有sp2杂化的同时具有sp3杂化,即sp2、sp3混合杂化,如图1-1所示。碳纳米管是存在弯曲的,部分区域存在一些凸凹形貌,因为在六边形结构的编制过程当中突变成了五边形或七边形。碳纳米管的形貌有很多种,有L形,T形和Y形等。可以按照管壁层数的分别,将碳纳米管分为单壁碳纳米管(SWNT)和多壁碳纳米管(MWNT)。如果碳纳米管是由一个单一的层包围石墨圆筒表面,它被称为单壁碳纳米管;如果多个圆柱面和嵌入式碳纳米管,称为多壁碳纳米管。与单壁管壁管相比,直径的分布范围小,单壁管缺陷少,均匀,一致。单壁碳纳米管的最经典直径是0.6
11、2nm,多壁碳纳米管的最内层直径可达0.4nm,最粗的可达几百纳米,但其典型管径为2100nm。1.2.2 碳纳米管的性质碳纳米管拥有管径小,长径比大,比表面积大的特征,使其具备杰出的性能。由于碳纳米管和很少的缺陷,如大家所知,为石墨的C-C键是自然界中最稳定的最强化学键,因此碳纳米管具有强度高,韧性大和高弹性模量。碳纳米管拥有极强的力学性能,它的抗拉强度大约为50200GPa,是钢的抗拉强度100倍,但它的密度却仅仅是钢密度的1/6;碳纳米管具有的弹性模量可达1TPa,大约与金刚石的相当,弹性模量大约是钢的5倍。理想结构的碳纳米管的抗拉强度大约为800GPa,被认为是至今为止发现的最高强度的
12、纤维。碳纳米管和聚合物材料的结构是相似的,但它的结构是更稳定的聚合物材料。如果以其他的材料作为基体与碳纳米管制备成复合材料,可以令复合材料拥有杰出杰出的强度、抗疲劳性、各向异性以及弹性,给复合材料的机能带来极大的改进。碳纳米管在空气氛围中、温度在700以下时基本上不会被氧化,并且能够在2800的真空中保持稳定3,拥有非常好的热稳定性能。碳纳米管还具有非常优秀的电学性能和导热性能。理论预测,热传导性的单壁碳纳米管在室温可达6600W/(mK)4。此外,碳纳米管的电化学、生物学、光学等,广泛的应用于这些方面。1.3 碳纳米管纯化方法1.3.1 引言碳纳米管之间存在非常强的范德华力并且具有非常大的长
13、径比,因此很容易形成大的团聚体,如何提高碳纳米管的分散性能,消除大的团聚,成为制备碳纳米管复合材料的前提条件。碳纳米管的生长过程是一个相当复杂的进程,不管应用什么方法制备的碳纳米管都会伴生有一些杂质,如碳纳米管颗粒、催化剂、无定形碳及碳纳米球等。碳纳米管与杂质混合在一起,严重阻碍了碳纳米管的性能研究和实际应用研究,为了更好的发挥碳纳米管增强效果,必须对其进行纯化。1.3.2 碳纳米管纯化方法到现今为止,科学家们提出了很多对碳纳米管纯化的方法,大概分为物理法和化学法。物理法一般是依照杂质与碳纳米管之间的物理性质差别而将它们互相分离开来,如过滤法、空间排斥色谱法、色层分离法和超声波等。化学法是根据
14、杂质碳纳米管的被氧化速度不同,使拥有强氧化性的物质同含有杂质的碳纳米管样品反应,除去CNTs中的杂质,得到纯净的碳纳米管。例如,气相氧化、液相氧化以及插层氧化等方法。因为碳纳米管同其它杂质成分的物理性质很相近,采用常规的物理方法很难将碳纳米管与其它形式的碳分子分离,所以需要采用化学的方法对碳纳米管进行纯化。如今,使用化学纯化碳纳米管的方法有许多,但因为使用液相氧化法纯化碳纳米管不但能够提纯碳纳米管,并且能够在碳纳米管的表面加入少许化学官能团,使碳纳米管的活性变强,有利于制备复合材料。因此,目前采用最多的是液相氧化法纯化碳纳米管。液相氧化法是在液体氧化剂中进行,常用的液体氧化剂有硫酸、硝酸、硫酸
15、和硝酸的混合酸以及高锰酸钾溶液等5,6。纯化碳纳米管的液相氧化方法主要是石墨颗粒,无定形碳和碳纳米颗粒很容易被氧化,但碳纳米管的形状稳定,在一定的条件下,不易氧化,所以可以使用具有强氧化能力的氧化剂把这些杂质氧化。此外,气相氧化法可以提高碳纳米管的质量,所以也常被用来纯化碳纳米管。其原理是氧化剂存在下,五和七元环会氧化,而六元环需要高温才能氧化。于是,无定形炭、碳纳米颗粒、碳纳米球的氧化温度要比碳纳米管的氧化温度低6,从而获得纯净碳纳米管,去除掉杂质。1.4 纳米复合镀技术研究现状1.4.1 复合镀的定义采取电镀和化学镀的方法,在搅拌状态下使加入到镀液中的纳米微粒与基质金属共沉积从而得到复合涂
16、层,称为纳米复合涂层或纳米复合镀层。而纳米复合镀层的制备技术称为纳米复合镀技术。伴随着纳米材料的发展,大家也更加了解纳米粒子的性质。纳米粒子具备许多杰出的物理化学性能7,8,包含小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等,怎么开发以及如何实际应用,已然成为研究的重点。在金属镀层中引入纳米微粒从而令金属镀层拥有纳米粒子所具有的特异的物理化学性能,是复合镀技术同纳米材料技术完美结合的成果,是复合镀技术的一次跨越式发展。虽然只在二十世纪90年代才开始对纳米复合镀技术的研究,但纳米复合涂料具有许多优异的性能,使得纳米复合镀迅速成为一个研究热点,电镀和化学镀技术的开发,我们可以预见纳米复合镀
17、技术将迅速发展。1.4.2 复合镀的原理关于纳米颗粒与基质金属共沉积机理的研究,国内外许多学者提出过不同的观点。Guglielmi9电沉积理论是最具代表性的理论,他提出了两步吸附理论:第一步是弱吸附,即最先吸附在阴极表面的事表面带有吸附离子层的颗粒;第二步是强吸附,即较弱吸附在阴极表面的那些颗粒的离子层被还原,颗粒与阴极发生强吸附。关于化学复合镀技术,大多数人接受的理论是Cutzeit 的催化理论,以Ni-P为例,该理论把共沉积的过程分为以下几个阶段 10 :1) 溶液中的次磷酸根在催化表面( 基体) 上催化脱氢,同时氢化物离子吸附到催化表面,而本身在溶液中脱氢,氧化成亚磷酸根,同时产生初生态
18、原子氢。H2PO2 -+ H2OHPO3 2-+ H+ + 2H2) 初生态的氢原子吸附在基体表面,镍离子在镀液中被其还原而沉积出金属镍。Ni2+ + 2H Ni+ 2H+3) 催化基体表面上的初生态原子氢使次磷酸根还原成单质磷。H2PO2 -+ HH2O+ OH -+ P4) 镍原子和磷原子共沉积而形成镍-磷合金镀层。1.4.3 复合镀的分类1.4.3.1 化学镀纳米复合镀层1997年,郑瑞伦11报告了化学镀Ni-P /- Al2O3纳米复合涂料的研究结果。所制备的纳米复合涂层中,-A12O3纳米粒子拥有非常好的分散性能。XRD分析表明,基质金属具有非晶态结构(图1-2)。实验结果表明,纳米
19、复合涂层的硬度比普通复合涂层的硬度更高。陈卫祥等利用化学镀技术制备了Ni-P-碳纳米管复合涂层和Ni-P/IF-WS2纳米复合镀层,并将Ni-P/纳米碳管纳米复合镀层与Ni-P化学镀层、Ni-P/石墨复合镀层、Ni-P/SiC复合镀层的摩擦学性能进行了比较。发现Ni-P-碳纳米管复合涂层拥有非常好的润滑能力,摩擦系数仅为0. 06,而Ni-P化学镀层、Ni-P/石墨复图 1-2 化学镀Ni-P /-Ai2 O3纳米复合镀层的TEM照片。合镀层、Ni-P/SiC复合镀层的摩擦系数依次为0.090.12、0.09、0.07。Ni-P/纳米碳管纳米复合镀层具有的耐磨性能也更高。试验采取的碳纳米管具有
20、微米量级的长度、纳米量级的直径,结构是中空管状,此类的纳米碳管具有极强的材料力学性能。他们认为,Ni-P-MWNTs纳米复合涂层在摩擦过程中释放出的纳米碳管作为第三体,改进了摩擦副表面间的接触,并可在摩擦副表而间作滚动和滑动,从而使复合镀层的摩擦系数降低了,使其耐磨性能提高。周苏闽等12使用化学镀的方法制备Ni-P/CeO2纳米复合镀层。为使微粒在镀层和镀液中均匀分散,分别采取酚醛类非离子表面活性剂和铵盐类阳离子表面活性剂对CeO2纳米微粒进行预处理。实验结果表明,阳离子表面活性剂对CeO2与Ni-P的共沉积有利,但是制得的化学镀层粗糙。用非离子表面活性剂制备的化学镀层质量很好,但是沉积的速度
21、比较慢。他们混合使用两种表面活性剂,综合了两者的优点,制得了更好的Ni-P-CeO2纳米复合镀层,该镀层在10%NaCl溶液和1%H2S气体中表现出杰出的耐腐蚀性能。1.4.3.2 刷镀纳米复合镀层对电刷镀纳米复合镀层在磨损件修复的研究也取得了很大的进步13,14。国内的徐滨士院士所领导的小组在这一方面进行了非常多的研究工作。他们采取刷镀法制备成功了Ni-金刚石、Ni-SiC和Ni-ZrO2纳米复合镀层。他们认为,Ni-金刚石纳米复合镀层中的纳米金刚石粒子的弥散强化作用,可以对镀层的生长进行改良,削弱镀层的内应力,增强其显微硬度。所以在室温、高负荷条件下,纳米复合镀层拥有优秀的抗磨擦和抗疲劳性
22、能,它的耐磨性能是纯镍镀层的4倍。ZrO2纳米粒子的纳米复合涂料在刷镀Ni-ZrO2中起到抑制金属在高温下进行晶粒长大的作用,保证涂层拥有较高的高温硬度。1.4.3.3 电镀复合镀层1996年,马洁等15,先后报道了电沉积高催化活性Ni-Mo纳米晶复合镀层和Ni/Co-Mo纳米晶复合镀层。他们利用机械研磨分别将镍-钼或者钼-钴的粉末混合研磨成镍-钼纳米晶微粒或钴-钼纳米晶微粒,然后将上述微粒加入镀镍溶液中,利用复合镀技术成功制备出镍/镍-钼纳米晶复合涂层和镍/钴-钼纳米晶复合涂层。这两种纳米复合镀层在碱性溶液中的析氢表现出很高的催化活性,而且镍/镍-钼纳米晶复合涂层表现出的电催化活性比镍/钴-
23、钼纳米晶复合涂层更高。他们认为纳米晶复合镀层得到高的电催化活性的最主要原因是由于纳米晶供应了大量高活性的表面原子。2000年,Deguchi等16报道了把Zn/TiO2纳米复合镀层用作气相氧化甲醇的光催化电极,发现伴随着TiO2含量的提高其光催化活性也提高。如果将这类纳米复合镀层在673K下进行热处理,因为形成ZnO与TiO2的协同效应,这种纳米复合电极的光催化活性还将在原有基础上进一步升高1. 5倍。1.5 纳米复合镀层制备影响因素进行复合镀的基质金属和共沉积的纳米颗粒的配合确定了纳米复合镀层的质量。复合量的增加,可提高涂层的特殊性能。影响复合量的因素很多,包括:表面活性剂的种类及用量、纳米
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