碳纳米管合成以及应用.ppt
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1、CNT在复合材料中的应用研究进展,学 生:顾 龙 成专 业:材 料 学学 号:20104209178,主要内容,1.CNT背景情况介绍2.CNT自身理论应用研究进展3.CNT在树脂基复合材料中应用研究进展4.展望,背景介绍,1991年,日本NEC公司基础研究实验室的电子显微镜专家Iijima发现了多壁碳纳米管(MultiWalled Carbon Nanotubes,MWNTs),直径为4-30nm,长度为1um。,最初称之为“Graphite tubular”。1993年单壁碳纳米管也被发现(Single-Walled Carbon Nanotubes,SWNTs),直径从0.4nm到3-4
2、nm,长度可达几微米。,碳纳米管的发现,背景介绍,图a,图c,图b,图a,b分别是多壁,单壁碳纳米管示意图,图c是碳纳米管的放大电镜图,背景介绍,碳纳米管分类:碳纳米管按照石墨烯片的层数分类可分为:单壁碳纳米管(SWNTs)和多壁碳纳米管(MWNTs),与多壁管相比,单壁管是由单层圆柱型石墨层构成,其直径大小的分布范围小,缺陷少,具有更高的均匀一致性。,按手性分:,通常依照n,m 的相对关系,将单壁碳纳米管分为 achiral 和chiral 两个基本类型。Achiral 型又分为zigzag(锯齿型)和armchair(扶手椅型)两类。当n 和m 其中之一为0 时,为zigzag 型;当n=
3、m 时为armchair 型;其它所有情况都称为chiral 型(手性管)。,Armchair(n,m)=(5,5),Zigzag(n,m)=(9,0),按形态分:,普通封口型,变径型,洋葱型,海胆型,竹节型,念珠型,纺锤型,螺旋型,其他异型,背景介绍,扫描隧道显微镜X射线衍射孔结构及比表面积电子衍射拉曼光谱,3.纳米管结构的表征:,背景介绍,背景介绍,碳纳米管的表征,碳纳米管的原始状态:团聚状态,束状,背景介绍,碳纳米管的表征,有机DMF(N,N-二甲基甲酰胺)中超声分散后碳纳米管的SEM(左)与TEM(右),背景介绍,碳纳米管的表征,石墨电弧法浮动催化法(即碳氢化合物催化分解法,又称CVD
4、法)激光蒸汽法燃烧火焰法,碳纳米管的生产方法简介:,背景介绍,背景介绍,石墨电弧法:,基本原理:电弧室充惰性气体保护,两石墨棒电极靠近,拉起电弧,再拉开,以保持电弧稳定。放电过程中阳极温度相对阴极较高,所以阳极石墨棒不断被消耗,同时在石墨阴极上沉积出含有碳纳米管的产物。,理想的工艺条件:氦气为载气,气压 6050Pa,电流60A100A,电压19V25 V,电极间距1 mm4mm,产率50。Iijima等生产出了半径约1 nm的单层碳管。,氦气保护石墨电弧法阳极-面积较小的石墨棒(石墨粉和催化剂组成)阴极-面积较大的石墨棒,氢气保护石墨电弧法,氢电弧法优点:氢气为缓冲气 含硫化合物为生长促进剂
5、 大阳极,阴极在其上方并与其成一定角度 电极角度可控可半连续制备,背景介绍,化学气相沉积法(CVD),特点:设备简单、条件易控、能大规模制备、可直接生长在合适的基底上常用气体:甲烷、一氧化碳、苯等催化剂:Fe、Co、Ni、Mo等以及它们的氧化物,背景介绍,激光蒸发法:,影响因素:催化剂保护压强(3.0 x104一4.5 x 104 Pa)气体(氦气、氩气)激光脉冲时间间隔(间隔越短,产率越高)激光脉冲功率(功率,直径),背景介绍,制备纳米碳管的其它方法:,1.微波等离子化学蒸发法2.微孔模板法3.太阳能法,背景介绍,CNT的基本性质:,优良的导体和半导体特性。量子限域所致高的比表面积。强的吸附
6、性能。优良的光学特性 发光强度随发射电流的增大而增强。,高的机械强度和弹性。强度100倍的钢,密度1/6倍的钢,背景介绍,碳纳米管的抗拉强度达到50200GPa,是钢的100倍,密度却只有钢的1/6,至 少比常规石墨纤维高一个数量级。它是最强的纤维,在强度与重量之比方面,这种纤维是最理想的。,力学性能:,背景介绍,背景介绍,力学性能:,碳纳米管力学性质,背景介绍,力学性能:,各种型号的CNT的价格,形状,性能,背景介绍,优异的化学稳定性(C-C键,无悬空键),碳纳米管具有化学惰性,经历充放电不发生化学作用。因此,数据保存在这样的一个存储器中可以拥有更长的保存时间。,由于碳纳米管的结构与石墨的片
7、层结构相同,所以具有很好的电学性能。理论预测其导电性能取决于其管径和管壁的螺旋角。当CNTs的管径大于6mm时,导电性能下降;当管径小于6mm时,CNTs可以被看成具有良好导电性能的一维量子导线。,电学性能:,背景介绍,一维管具有非常大的长径比,因而大量热是沿着长度方向传递的,通过合适的取向,这种管子可以合成高各向异性材料。虽然在管轴平行方向的热交换性能很高,但在其垂直方向的热交换性能较低。纳米管的横向尺寸比多数在室温至150oC电介质的品格振动波长大一个量级,这使得弥散的纳米管在散布声子界面的形成中是有效的,同时降低了导热性能。适当排列碳纳米管可得到非常高的各向异性热传导材料。,热学性能:,
8、背景介绍,碳纳米管的中空结构,以及较石墨(0.335nm)略大的层间距(0.343nm),是否具有更加优良的储氢性能,也成为科学家们关注的焦点。1997年,A.C.Dillon对单壁碳纳米管(SWNT)的储氢性能做了研究,SWNT在0时,储氢量达到了5%。Declutch指出:一辆燃料机车行驶500km,消耗约31kg的氢气,以现有的油箱来推算,需要氢气储存的重量和体积能量密度达到65%和62kg/m3。这两个结果大大增加了人们对碳纳米管储氢应用前景的希望。,储氢性能:,背景介绍,CNT的功能化,1、共价功能化 A:端口功能化 B:侧壁功能化2、非共价功能化 C:表面活化剂功能化 D:聚合物功
9、能化 E:内腔功能化,目的:提高CNT的溶解度,有助于纯化,并引入新的性能。,CNT应用及理论,比表面积大(250-3000m2/g)碳纳米管电容量可到每克15-200F,目前数千法拉的电容器已被生产单壁碳纳米管电容量一般为180F/g,多壁碳纳米管电容量一般为102F/g单壁碳纳米管电容器功率密度可达20KW/kg,能量密度可达7Wh/kg,超级电容器,CNT应用及理论,储氢材料,人类社会发展所使用的主要能源 煤炭石油天然气?氢能特点目前主要的氢气存储方法 金属氢化物、液化、高压储氢及有机氢化物储氢碳纳米管储氢特点影响因素 管径、管间距、管束直径,CNT应用及理论,CNT应用及理论,1997
10、年,AC Dillon等报道了单壁纳米碳管的中空管可储存和稳定氢分子,引起广泛关注,相关的实验研究和理论计算工作也相继展开,初步结果表明:纳米碳管是一种很有发展前途的储氢材料。单壁纳米碳管的吸氢过程研究发现,氢以很大密度填充到单壁纳米碳管的管体内部以及单壁纳米碳管束之间的孔隙,因此单壁纳米碳管具有极佳的储氢能力,据推测单壁纳米碳管的储氢量可达10(重量比),储氢材料,CNT应用及理论,CNT应用及理论,美国通用汽车公司液氢为能源的燃料电池概念车氢动一号,CNT应用及理论,美国通用汽车公司液氢为能源的燃料电池概念车氢动一号,碳纳米管的层间距为0.34nm,略大于石墨的层间距0.335nm,这有利
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- 纳米 合成 以及 应用

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