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简易法制备竹节状非晶态碳纳米管(英文)

以正硅酸乙酯为碳源,采用简易热分解法,在无催化剂的条件下合成了竹节状非晶态碳纳米管。运用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对样品进行表征,结果表明竹节状非晶态碳纳米管长几个微米,其外径和内径分别是30~40 nm和8~15 nm。该方法在无催化剂条件下制备出非晶态碳纳米管,对科学研究有着重要的意义和潜在的应用前景。


来源:无机化学学报      作者:赵率,郑明涛,谢春林,贺文启,易观贵,刘应亮     发表于: 2011年3期     

氮掺杂长竹节状碳纳米管的制备及其生长机理

采用电弧放电法,通过阳极棒与不锈钢片的共蒸发,制备了氮掺杂长竹节状碳纳米管(NDLBLCNTs)。借助扫描电子显微镜(SEM)、场发射高分辨透射电子显微镜(HRTEM)及其附带能量色散x射线(EDx)光谱仪和电子能量损失谱(EELS)、透射电子显微镜(TEM)等表征方法,对产物的形貌、结构和组成进行表征。表征结果表明,NDLBLCNTs的长度在640-835nm之间,其内径在23-35nm之间,外径在28-47nm之间;且在每一节“竹节”与另一节“竹节”的连接处形成的内腔中均有一个黑色纳米颗粒.其直径尺寸


来源:无机化学学报      作者:李玲,林奎,张帆,崔兰,王慧,陈小平,张丽爽,Sayyar     发表于: 2014年5期     

催化热解三聚氰胺合成竹节状氮掺杂碳纳米管

以三聚氰胺为原料、FeCl2·6H2O为催化剂前驱体,应用催化热解法制备竹节状氮掺杂碳纳米管,研究了反应温度和FeCl2·6H2O添加量对产物物相组成和显微结构的影响.结果表明:当反应温度为650800℃时,碳纳米管的生成量及长径比均随反应温度的升高先增后降,其最佳反应温度为750℃;在750℃热解时,随着FeCl2·6H2O添加量的增加,碳纳米管的生成量和长径比均先增后减,最佳添加量为三聚氰胺质量的0.50%,在此条件下合成的碳纳米管直径为4050nm,长度为1015μm,


来源:机械工程材料      作者:郑扬帆,梁峰,田亮,王军凯,张海军     发表于: 2018年4期     

酞菁裂解法制备定向碳纳米管阵列及其场发射性能研究

碳纳米管作为一种新型的光电材料有着广泛的应用,可用于平板显示器中的电子发射器件。定向碳纳米管阵列是碳纳米管的一种取向形态,具有其独特的性质。与缠绕无序的碳纳米管相比,定向碳纳米管更易分散、测量和应用。文章在低压条件下采用酞菁铁高温裂解法,在800~1000℃,以石英玻璃为基底,制备了大面积高度定向的碳纳米管。通过SEM和TEM对定向碳纳米管的结构进行分析。结果表明该法制备的碳纳米管长20μm,管径40~70nm,为竹节状结构的多壁碳纳米管。实验中发现系统真空度和生长温度都对定向碳纳米管生长有影响。通过对该


来源:液晶与显示      作者:宋海燕,叶晓燕,李艳楠,单志超,何品刚,孙卓,方禹之     发表于: 2007年6期     

煤基聚苯胺制掺N碳微纳米管的实验研究

我国煤炭资源丰富,以煤为原料制备碳纳米管,可以实现煤炭资源的高效利用,减少环境污染,为煤炭行业的发展提供新途径。以煤基聚苯胺为碳氮源,分别以乙酸镍或柠檬酸铁为碳源热解催化剂,以二茂镍、乙酸镍或二茂铁为碳管生长催化剂,采用催化热解-化学气相沉积耦合法成功制备出了三种高石墨化程度的掺N碳微纳米管。并对其进行了SEM、TEM、XRD、Raman、XPS等结构测试和甲醇氧化电催化剂载体应用测试,结果发现:三种掺N碳微纳米管的微观形态多样,有直立管、弯曲管、竹节状管等。二茂镍和二茂铁适合生长长而直的碳管,乙酸镍适合


来源:化工学报      作者:从少领,赵捷,杨玉飞,吴长清,贺凡,袁华,汪晓芹,熊善新,吴燕,周安宁     发表于: 2021年9期     
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