碳纳米管 - 修改
碳纳米管及修饰

一、碳纳米管的用处及修饰方法
一般来说,碳纳米管/聚合物复合材料可以通过熔融共混 法,溶胶凝胶法,以及原位聚合方法等方法来制备。根据碳 纳米管和聚合物之间的相互作用的不同,碳纳米管/聚合物复 合材料也可以通过以下四项方法制备: • (一)通过非共价作用或共混; • (二)通过共价键连接; • (三)通过吸附作用或以组装形式; • (四)混合预先功能化的碳纳米管与聚合物。
一、碳纳米管的用处及修饰方法
(a)碳纳米管以机械方式分散于聚合物基体中 Байду номын сангаасb)聚合物键合在碳纳米上 (c)聚合物通过层层自组装的包复碳纳米管 (d)聚合物接枝的碳纳米管分散 于聚合物中
二、目前对于碳纳米管修饰的研究现状
通过非共价作用,如π-π 非共价键作用, 静电吸附作用,范德华力,疏水力,氢键等, 聚合物链组装或吸附在碳纳米管表面。 这一方法最具有吸引力的地方在于碳纳 米管的结构在功能化后得以保留,从而碳纳米 管的内在性能被保存完好。 其缺点是碳纳米管与聚合物因弱相互作 用而形成的复合物稳定性较差, 并且难以控 制碳纳米管表面上的聚合物接枝量。
一、碳纳米管的用处及修饰方法
• 碳纳米管(CNTs)自从 1991年被发现以来,它一 直是纳米科学与纳米技术 领域研究的热点。碳纳米 管主要呈六边形排列的碳 原子构成数层到数十层的 同轴圆管。根据碳纳米管 管壁包含的碳原子层数不 同可分为: 单壁(SWNTs),双壁 (DWNTs)和多壁 (MWNTs)碳纳米管。 • 碳纳米管因其具有独特的 结构和优越的性能,如极 高的机械强度、优异的电 学性能,高导热性,以及 广泛的在纳米填充物、纳 米器件、纳米生物技术等 领域潜在的应用,成为了 物理、化学、材料,甚至 生物学领域的研究热点。 然而由于其本身溶解性比 较差,而且缺少官能团极 大的限制了碳纳米管在很 多领域的应用。
多壁纳米碳管的制备与表面改性处理_纪美茹

多壁纳米碳管的制备与表面改性处理*纪美茹,傅小奇,丁海辉,赵谦,姜廷顺(江苏大学化学化工学院,江苏镇江212013)摘要:以Co-M CM-41作催化剂,采用化学气相沉积(CVD)法催化热解无水乙醇制备纳米碳管(CNTs),然后将纳米碳管在120e下用浓硝酸回流,进行纯化及表面酸氧化改性处理。
通过XRD、FT-IR、TEM、N2吸附-脱附和Ram an光谱等分析手段对酸处理前后的纳米碳管进行了表征。
结果表明制备出品质较好、管径均匀、管壁较厚、顶端开口的多壁纳米碳管。
浓硝酸氧化处理后在纳米碳管的表面存在羧基和羟基等官能团。
关键词:含钴介孔分子筛;化学气相沉积法;纳米碳管;表面改性中图分类号:TB321文献标识码:A 文章编号:1001-9731(2011)增刊Ⅴ-0901-041引言自1991年S.Iijima发现纳米碳管(carbon nano-tubes,CNTs)以来[1],它特殊的结构以及力学、热学和电学性能引起了科学家的广泛兴趣。
目前,虽然纳米碳管已经在场发射、分子电子器件、复合增强材料、储氢材料、催化剂等众多领域取得了广泛的应用[2-5],但纳米碳管的制备仍然是研究热点。
纳米碳管的制备已由最初的石墨电弧法[1]发展为激光烧蚀法[6]、化学气相沉积法[7]等。
在纳米碳管的制备过程中,无论用何种方法制备的纳米碳管都含有无定形碳、碳纳米粒子及催化剂颗粒等杂质,它们的存在影响了纳米碳管的性能测试及其应用研究。
因此,纳米碳管的纯化和修饰是其应用的前提和基础。
目前,纳米碳管的纯化方法大致可分为物理法[8]、化学法[9,10]和综合法[11]等。
其中,化学方法主要是根据纳米碳管与其它含碳杂质的化学稳定性不同,利用氧化剂对纳米碳管和碳纳米颗粒、无定形碳等杂质的氧化速率不同而逐步分离,由于操作简单,其应用最为普遍。
酸氧化法的分散效率高、效果好,也易于工程化应用。
硝酸氧化法是改善碳材料表面的常用方法,在碳纤维的表面处理等方面已获得应用。
碳纳米管用于储能装置的性能改进

碳纳米管用于储能装置的性能改进随着能源需求的不断增加和全球变暖问题的加剧,寻找高效可靠的储能装置变得越来越重要。
碳纳米管因其独特的材料性质和结构特点,成为研究人员关注的热点,被广泛用于改进储能装置的性能。
本文将着重讨论碳纳米管在储能装置中的应用,并探讨如何进一步改进其性能。
1. 碳纳米管的材料性质和结构特点碳纳米管是由碳原子通过特定方法构成的管状结构,具有很高的比表面积、优异的导电性和热导性,以及良好的机械性能。
这些特点使碳纳米管成为一种理想的储能装置材料。
2. 提高碳纳米管电容的方法碳纳米管电容储能装置是一种利用碳纳米管作为电极材料的新型储能技术。
为了提高碳纳米管电容储能装置的性能,我们可以从以下几个方面着手进行改进。
2.1 碳纳米管的纳米结构调控通过调控碳纳米管的纳米结构,可以改善其电容储能性能。
一种常用的方法是利用化学修饰或物理修饰的手段,对碳纳米管表面进行功能化改性。
例如,通过给碳纳米管表面修饰羧基、胺基或磷基等官能团,可以增加其与电解质之间的相互作用力,从而提高其电容性能。
同时,还可以通过控制碳纳米管的直径和长度,优化其表面积和孔隙结构,进一步提高电容值。
2.2 碳纳米管的能量储存机制在碳纳米管电容储能装置中,电荷的储存主要是通过离子在电解质和电极之间的吸附和脱附完成的。
为了提高电荷的储存效率,研究人员还可以通过调控碳纳米管的能量储存机制来改进。
一种方法是通过调控碳纳米管的孔隙结构,增加其与电解质之间的界面接触面积,从而增加电荷的传输速度。
另一种方法是引入特定的催化剂或纳米粒子,用于催化电解质中离子的吸附和脱附过程,提高储能效率。
3. 碳纳米管的闭包结构在储能装置中的应用碳纳米管的闭包结构具有极高的强度和稳定性,可以有效地抑制碳纳米管在储能过程中的损耗。
因此,将闭包结构应用于碳纳米管储能装置中,可以大幅度提高其循环寿命和稳定性。
3.1 增加储能装置的循环寿命碳纳米管的闭包结构具有很高的机械强度,能够有效地抵御循环过程中的应力和变形。
碳纳米管的表面改性 [兼容模式]
![碳纳米管的表面改性 [兼容模式]](https://img.taocdn.com/s3/m/28323e7127284b73f2425022.png)
碳纳米管的表面改性1、碳纳米管的简单介绍碳纳米管是由碳六边形的石墨烯片同轴排列、两端被像富勒烯结构的端帽封口而形成一个微小的管,直径从几个埃到十几个纳米,长度可以到达几个厘米。
碳纳米管有单壁碳纳米管和多壁碳纳米管两种主要类型单壁碳纳米管多壁碳纳米管CNT的优良性能⏹独特的分子结构:具有显著的电子特性,是构建下一代电子器件和网络颇具吸引力的材料⏹非凡的抗张强度:可用于制造CNT加强纤维和用作聚合物添加剂⏹在分析化学领域的应用包括制作各种特定用途的生物/化学传感器及纳米探针(例如,用作原子力显微镜探针尖,在体检测的生物探针等)高的比表面积和极强的吸附性碳纳米管作为储⏹高的比表面积和极强的吸附性:碳纳米管作为储氢、储能材料CNT 的局限性⏹在电子线路的微型化方面,因为CNT 是极端疏水的,并形成不溶的集合体,很难组装成有用的结构⏹由于CNT 的化学惰性,连接纳米簇之前要首先对其表面进行活化和分散。
⏹制备、处理或操作这种纳米工程组分或共聚物时制备、处理或操作这种纳米程组分或共聚物时,需要先分散和溶解CNT,但CNT 在一般有机溶剂和水中是不溶的。
⏹CNT 的许多潜在应用都需要了解它的光激发态的性能,但CNT 在溶剂中的不溶性限制了对其的定量研究。
2、碳纳米管的表面改性⏹共价功能化:一般采用的手段是用浓酸氧化开口,截成短管,使末端或(和)侧壁的缺陷位点带上羧基,然后再进行修饰1)端口功能化Chen等[1]利用氧化开口的SWNT与SOCl2反应,再与十八胺反应,将长的脂肪链连接到CNT上,实现了CNT在有机溶剂中的溶解。
溶解的CNT与卡宾试剂进行溶液反应,实现了管壁卡宾功能化,开辟了碳管管壁的液相化学Liu等[2]同样是利用氧化开口的SWNT,通过酰化胺化反应将NH2(CH2)11SH接到碳管的端口,进一步实现了金纳米颗粒的固定;进步实现了金纳米颗粒的固定Nguyen等[ 3 ]构置垂直排列的CNT阵列纳米电极平台,采用在CNT间隙填充旋压玻璃( spin on glass, SOG)的方法,进行端口选择性氧化、继而采用碳化二亚胺辅助活(spin on glass SOG)进行端口选择性氧化继而采用碳化二亚胺辅助活化法,实现了CNT阵列的端口核酸功能化侧2)侧壁功能化Hazani等[ 4 ]通过碳化二亚胺辅助酰胺化,实现了SWNT胺基功能化的低聚核苷酸的共价修饰,得到高水溶性的加合物。
基于氢氧化钠合成碳纳米管的改进方法

基于氢氧化钠合成碳纳米管的改进方法碳纳米管是一种新型的纳米材料,其具有优异的力学、电学、热学性质,广泛应用于电子学、材料学、化学和生物医学领域。
目前,大多数研究者采用热分解法或化学气相沉积等方法合成碳纳米管,但这些方法存在着一些问题,如碳纳米管的质量不够稳定,生产成本较高等。
因此,研究基于氢氧化钠合成碳纳米管的改进方法,是现阶段的研究热点之一。
一、传统方法的不足之处目前,用氢氧化钠合成碳纳米管的方法已经有了很多研究,《Journal of Nanoscience and Nanotechnology》曾发表过论文《Synthesis of Single Walled Carbon Nanotubes by Using NaOH asthe Catalyst》,提出了利用氢氧化钠作为碳纳米管的合成催化剂。
然而,这种方法合成的碳纳米管数量较为有限,质量也不甚稳定,研究者们需要探索一种更为高效、可控的合成方法。
二、改进方案1. 确定最优催化剂用量氢氧化钠是一种强碱,过多的氢氧化钠会导致反应剧烈,从而影响碳纳米管的产率和质量。
因此,控制最优的催化剂用量是合成高质量碳纳米管的关键因素之一。
通过实验探究催化剂用量的影响,可以找到最优的催化剂用量。
在实验中,可以将催化剂的用量从低到高逐步增加,得出不同用量下碳纳米管的产率和质量情况,以此确定最优的催化剂用量。
2. 探究碳源的影响除了氢氧化钠外,碳源也是合成碳纳米管的重要因素之一。
通常,研究者们采用木材、聚丙烯、聚苯乙烯等有机物作为碳源。
不同的碳源对碳纳米管的产率和质量都有一定的影响。
例如,木材作为碳源时,容易产生大量的氧族杂质,导致碳纳米管产率和质量下降。
因此,在实验中,可以探究不同碳源对碳纳米管合成的影响,以此找到最优的碳源。
3. 优化反应条件反应条件对碳纳米管的合成影响巨大。
如反应时间、反应温度、反应气氛等,都会影响产率和质量。
因此,在实验中,可以研究不同反应条件对碳纳米管合成的影响,以此找到最佳反应条件。
碳纳米管材料制备工艺改进

碳纳米管材料制备工艺改进碳纳米管是一种具有优异性能和广泛应用潜力的纳米材料。
在电子器件、能源储存、传感器和生物医学领域等方面,碳纳米管的应用前景十分广阔。
然而,目前制备碳纳米管的工艺仍存在一些问题和挑战,其中包括碳纳米管的纯度、生产成本和制备效率等方面。
为了改进碳纳米管材料的制备工艺,可以考虑以下几个方面的改进措施。
首先,可以优化碳源和催化剂的选择。
对于碳纳米管的制备,碳源和催化剂是非常重要的组成部分。
传统的碳源和催化剂往往具有较高的成本,并且容易带来杂质的问题。
因此,研究人员可以探索新的碳源和催化剂,以提高制备碳纳米管的纯度和降低成本。
其次,可以优化反应条件和工艺参数。
在碳纳米管的制备过程中,反应条件和工艺参数对于产物的质量和产率具有重要影响。
研究人员可以通过调整反应温度、反应时间、催化剂用量和气体流量等参数,来优化碳纳米管的制备工艺。
此外,还可以采用新的反应体系和设备,比如气相沉积、溶胶凝胶法和电化学法等,以提高碳纳米管的制备效率和质量。
第三,可以引入新的材料和技术。
传统的碳纳米管制备工艺通常基于碳纳米管的化学气相沉积方法,但这种方法存在着制备成本高和生产规模有限等问题。
因此,研究人员可以考虑引入新的材料和技术,如碳纳米管的可控生长方法、自组装方法和新型纳米材料等。
这些新的材料和技术可以提供更多的选择和可能性,以改进碳纳米管的制备工艺。
此外,在碳纳米管制备的过程中,还需要加强对环境和安全方面的考虑。
碳纳米管的制备工艺通常伴随着高温、高压和有毒气体等问题,这对于操作人员和环境都存在一定的风险。
因此,在改进碳纳米管制备工艺的同时,还应当注重环境保护和操作安全,采取相应的防护措施和规范。
综上所述,为了改进碳纳米管材料的制备工艺,可以从碳源和催化剂的选择、反应条件和工艺参数的优化,以及引入新的材料和技术等方面入手。
同时,还应注重环境保护和操作安全,确保碳纳米管材料的制备过程符合相关的规范和要求。
通过以上的改进措施,相信可以提高碳纳米管的制备效率、改善材料质量,并为碳纳米管的广泛应用提供更好的支持。
稀硝酸对多壁碳纳米管的表面修饰

稀硝酸对多壁碳纳米管的表面修饰第一章:引言- 稀硝酸是一种常用的多壁碳纳米管表面修饰试剂,具有重要的应用价值- 对多壁碳纳米管表面进行改性可以提高其性能、稳定性和附着性,有利于其在生物学、材料科学等领域的应用- 概述本文旨在探讨稀硝酸对多壁碳纳米管的表面修饰及其影响第二章:稀硝酸对多壁碳纳米管的表面修饰方法- 稀硝酸可通过不同的处理方式对多壁碳纳米管进行表面修饰,如浸泡法、溶液旋涂法、加热处理等- 介绍不同方法的步骤和优缺点,并比较它们的表面修饰效果第三章:稀硝酸修饰后多壁碳纳米管的结构表征- 利用扫描电镜、透射电镜、拉曼光谱等技术对稀硝酸修饰后的多壁碳纳米管进行结构表征- 描述多壁碳纳米管的形貌、尺寸、结构等性质的变化,并解释修饰的机制第四章:稀硝酸修饰对多壁碳纳米管性质的影响- 稀硝酸修饰对多壁碳纳米管的性能影响显著,如电学性质、热学性质、光学性质等- 详细阐述稀硝酸修饰的影响和机理,并与未修饰和其他方法修饰的多壁碳纳米管进行比较第五章:结论与展望- 总结本文的研究成果,并归纳稀硝酸对多壁碳纳米管表面修饰的优点和局限性- 展望多壁碳纳米管表面修饰研究的发展趋势和未来应用前景,提出今后研究方向和解决的问题引言部分是一篇科学文献中最重要的部分之一,它为读者提供了一系列背景信息和文章研究的重要性。
在本篇文章中,我们将探讨稀硝酸对多壁碳纳米管的表面修饰,以及该过程对多壁碳纳米管应用的重要性。
多壁碳纳米管作为一种新型纳米材料,具有许多优异的物理、化学性质和广泛的应用前景。
它们被广泛应用于热学、电学、光学、生物学等领域。
这些应用通常是由多壁碳纳米管的结构特性和表面化学性质所决定的。
然而,多壁碳纳米管的表面性质可能会受到许多因素的影响而降低其应用性能。
因此,通过表面修饰来改善多壁碳纳米管的表面化学性质具有极大的潜在价值。
稀硝酸是一种常用的多壁碳纳米管表面修饰试剂。
稀硝酸对多壁碳纳米管表面的处理可以带来许多优点,如提高多壁碳纳米管的分散性、增强其化学反应性、改变其物理化学性质等。
部编版小学语文四年级下册期末句子练习检测卷- (含答案)

部编版小学语文四年级下册期末句子练习检测卷- (含答案)期末句子练习检测卷-小学语文四年级下册部编版1.照样子,注意加点的部分,把下列句子补充完整。
例:地球上的第一种恐龙和狗一般大小,两条后腿粗壮有力,能够支撑起整个身体。
(1)荔枝是一种常见的水果,个头相当于_。
(2)这种桃子十分甜,比____。
2.按要求改写句子。
(1)小白菊抬起头。
(扩句)______ ____(2)溪水哗啦啦流淌。
(改成拟人句)______ ____(3)说它贪玩吧,的确是呀,要不怎么会一天一夜不回家呢?(改为陈述句)______ ____3.按要求完成句子练习(1)我们不能因为学习任务重就不参加体育活动。
(改为反问句)______ ____(2)医生说:“我们必须尽快给你的父亲进行手术。
”(改为转述句)______ ____4.按要求完成句子练习。
(1)老师对李明说:“学校让你明天出席小学生座谈会。
”(改为转述句)______ ____(2)明天下雨。
明天正常上学。
(用恰当的关联调语连成一句话)______ ____(3)面对这个失去亲人的孩子,我们不能袖手旁观。
(改为反问句)______ ____(4)五彩缤纷的焰火在夜空中构成了一幅美丽的图案。
(缩句)______ ____(5)昨天的数学作业,我大部分全做对了。
(修改病句)______ ____5.按要求改写句子。
(1)当四周很安静的时候,蟋蟀就在这平台上叫。
(改为拟人句)______ ____(2)新同学来到我们班,大家热心鼓掌欢迎他。
(修改病句)______ ____(3)说它贪玩吧,的确是啊,要不怎么会一天一夜不回家呢?(改为陈述句)______ ____(4)春风吹拂着脸庞。
(扩句,最少扩两处)______ ____(5)有一种叫作“碳纳米管”的神奇材料,比钢铁结实百倍。
(注意加点的部分,照样子介绍一个事物)______ ____(6)它要是高兴,能比谁都温柔可亲:用身子蹭你的腿,把脖子伸出来让你给它抓痒。
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(A)氧气(或空气)氧化法
该方法有Ajayan和Ebbesen等提出[11]。 他们将电弧放电法制备的碳纳米混合物在空气 中加热到700℃以上时,重量发生损失。在 850℃温度下加热15min后,样品全部消失, 他们发现当样品损失率达到99%以上时,残 留的样品基本上全部是碳纳米管。 缺点:该反应的选择性较差,碳纳米颗粒被氧 化侵蚀的过程要持续一个较长时间,而且纳米 颗粒与纳米管交织在一起,当碳纳米颗粒基本 上全部去除时,多层碳纳米管的管壁也被氧化 侵蚀掉,最后剩下单层的碳纳米管。
(C)浓硝酸氧化法
将碳纳米管加入到浓硝酸中搅拌,超声波分散 后加热回流处理。自然冷却后用蒸馏水稀释、 洗涤至中性,经真空干燥、研磨后既得到纯化 处理的碳纳米管[14]。 优点:经过适当浓度硝酸氧化处理一定时间的 CNTs,其基本结构未发生本质变化,而表面 活性基团显著增加,在乙醇中分散浓度、均匀 性、稳定性得到提高,在复合材料中的分散均 匀性及与树脂的结合性能也得到相应提高。硝 酸氧化处理是CNTs表面活化的有效方法。
(D)激光法
机理:与电弧放电法类似,主要是将一根金属催化剂/ 石墨混合的石墨靶放置于一长形石英管中间,该管 则置于一加热炉内。当炉温升至1200℃时,将惰性 气体充入管内,并将一束激光聚焦于石墨靶上。石 墨靶在激光照射下将生成气态碳,这些气态碳和催 化剂粒子被气流从高温区带向低温区,在催化剂的 作用下生长成碳纳米管。 研究者:Rice大学的Richard Smally和他的合作者 产率:在催化剂合适的条件下,可大量制备单层碳纳 米管,一般产率可达70%。 优点:主产物为单层碳纳米管,通过改变反应温度可 控制管的直径。 缺点:需要非常昂贵的激光器,所以此法耗费最的大。
(B)CO2 氧化法 该法由英国学者Tsang 等[13]将电弧放 电法所得的阴极沉积物放入一个两端有塞子的 石英管中,在850℃下通入CO2 (20mL/ min) ,持续5h 后,约有10(wt)%损失,此 时碳纳米管的封口被打开。继续加热,碳纳米 颗粒、碳纳米球、无定形炭将被氧化烧蚀,被 氧化除去。而且当氧化时间足够时,MWNTs 的管壁会受到侵蚀,从而变成SWNTs。
碳纳米管专题 Carbon Nano-tubes
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碳纳米管的发展背景 碳纳米管的结构 碳纳米管的制备与后处理方法 碳纳米管的基本性质 碳纳米管的相关应用
1 碳纳米管的发展背景
背景:纳米材料的发展 1984年德国萨尔兰大学Gleiter以及美国的 阿贡实验室的Sieyel相继制得了纯物质的纳米 细粉。Gleiter在高纯净真空的条件下将粒径为 6nm的Fe粒子原位加压成型,烧结得到纳米微 晶块体,从而使纳米材料进入了一个新的阶段。 1990年7月在美国召开的第一届国际纳米科学 技术会议,正式宣布纳米材料科学为材料科学 的一个新分支。
发现:1991年,日本学者Ijima和美国的Bethune 等人在掺加过渡金属催化剂的石墨电极间起弧放 电,并在制备产物中分别发现了单壁纳米管。 研究结果:理论预计该材料具有优异的力学、 电学、磁学等性能,极具理论研究和实际应用价 值,因而激起了国内外学者的极大兴趣,碳纳米 管的研究成为材料界以及凝聚态物理研究的前沿 和热点。 近年来,美国,日本,德国,中国相继成 立了纳米材料研究机构,使得碳纳米管的研究进 展随之加快,在制备及应用方面都取得了突破性 的进展。
碳纳米管的高分辨电子显微镜照片,从左 到右为SWNT,MWNT (包含2层、3层、4层石墨片层)From Ref. 3, 6
3 碳纳米管的制备纯化与表面修饰
(1)碳纳米管的制备方法 碳纳米管的制备方法很多,到目前为止, 人们尝试了多种制备方法,如石墨电弧法、热 解法、激光蒸发法、等离子体法、化学气相沉 积法(催化分解法)等等。其中,电弧放电 (arc discharge)、激光蒸发(laser ablation) 和化学气相沉积(Chemical vapor deposition ,CVD)是碳纳米管的主要制备方法。 当今世界公开报道高质、高效、连续大批 量工业化生产碳纳米管的实例:沸腾床催化法、 化学气相沉积法
(2)碳纳米管的纯化
常用的提纯方法:氧化法、过滤法、气相沉积 法、离心分离法。 氧化法的基本思想:碳纳米管两端活性较强, 所以氧化先从端口开始,由于端口长度与纳 米杂质粒子及无定形碳的长度相差几个数量 级,因此,在相同的速度下氧化,杂质粒子 和无定形碳先被氧化掉,最后只剩较为纯净、 甚至被打开端口的碳管。
耐磨性:利用碳纳米管的高耐磨性,可以用 其制造刀具和模具等。这不仅能够提高产品的 耐磨性,还能提高产品的期限,若能实现产业 化,其效益将是非常巨大的。 自润滑性:利用碳纳米管的自润滑性,可以 用来制造润滑材料,关于这一点,已取得了一 些成果 作为针尖:1996年Smalley用一个碳纳米管修 饰的针尖观察到了原子缝底的情况, Lieber用 这个方法研究生物分子,解决了许多STM针 尖无法解决的问题,其分辨率也高。
同一平面上,键角∠FBF等于 120°。B原子的外层电子构型 是2s2 2p1,成键时1个2s电子 激发到1个空的2p轨道上,与 此同时,1个s轨道和2个p轨道 “混合”起来成为3个杂化轨道, 分别与3个F原子成键
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碳纳米管的结构
碳纳米管是单层或多层石墨片围绕中心 轴按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管。 每层纳米管是一个由碳原子通过SP2杂化与周 围3个碳原子完全键合后所构成的六边形平面 组成的圆柱面。其平面六角晶胞边长为2.46 Å, 最短的碳碳键长1.42 Å。
(E)长碳纳米管束制造新方法
中国清华大学和美国伦塞勒理工学院的研究人 员,制造出的碳纳米管束最长达到了20厘米,状如 人的发丝。这一成果是向制造可用于电子设备的微 型导线等迈出的重要一步。 中美科学家在研究中对合成碳纳米管常用的化 学气相淀积方法进行了改进。改进结果显示,在化 学气相淀积过程中加入氢和另外一种含硫化合物后, 不仅能制造出更长的碳纳米管束,而且这些碳纳米 管束可由单层碳纳米管通过自我组装而有规律地排 列组成。 研究人员认为,他们的新方法作为一种更为简便 的替代工艺,也许还可以用来生产高纯度的单层碳 纳米管材料。
常用提纯方法:物理法和化学法两大类。 物理法:根据碳纳米管与杂质的物理性质的不同这— 特点,主要指利用超声波降解、离心、沉积和过滤 而将其分离。物理法对于提纯单壁碳纳米管是一种 有效的方法。 化学法:主要是用碳纳米管与杂质的氧化速度不同 而除去杂质来提纯碳纳米管。 常用的氧化剂:空气、硝酸、混酸、重铬酸钾等, 或几种氧化剂相结合且分步来氧化提纯碳纳米管。 基本原理:优先氧化碳纳米管管壁周围悬挂的五元 环和七元环,而没有悬挂键的六元环需要较长时间 才能被氧化。当碳纳米管的封口遭到破坏,由六元 环组成的管壁被氧化的速率十分缓慢,而碳颗粒则 一层层被氧化,最后只剩下碳纳米管,从而达到提 纯的目的。
4 碳纳米管的基本性质
(1)力学性能:sp2杂化形成的C=C共价键是自然界 最强的价键之一,赋予碳纳米管极强的强度、韧性 及弹性模量,使碳纳米管具有优异的力学性能。由 于碳纳米管的纳米尺度和易缠绕的特点,直接用传 统实验方法测量其力学性能比较困难,因此最初对 碳纳米管力学性能的研究集中在理论预测上。 初步估算,碳纳米管的强度大概是钢的100倍。 Lieber运用STM技术测试了碳纳米管的弯度。因此 用碳纳米管作为金属表面上的复合镀层,可以获得 超强的耐磨性和自润滑性,其耐磨性要比轴承钢高 100倍,摩擦系数为0.06~0.1,且还发现该复合镀层 还具有高的热稳定性和耐腐蚀性等性能。
(C)化学气相沉积法(催化热裂解法)
CVD法是一种发展比较成熟的制备碳纳米管特别是 SWNTs 的技术。通过激光等将过渡金属微粒和碳氢化合物同 时加热到高温而使碳氢化合物发生热解而产生的。 基本原理:以含碳气体(一般为烃类气体或CO)为给料气体 (feedstock)供给碳源,在金属催化剂(过渡金属如Fe、Co、 Mo、Ni等及其氧化物)的作用下直接在衬底表面裂解合成出 SWNTs。 特点:由于制备时温度较低(一般控制在500~1000 ℃),生成 的SWNTs缺陷较少,同时设备简单、产率较高、条件易控, CVD技术有着很好的工业化前景。 参数控制:通过施加电场和控制给料的气流方向,可以对 SWNTs的生长方向进行控制;而通过控制作为催化剂的纳米 颗粒尺寸大小,可以控制合成的SWNTS的直径范围。
(3)碳纳米管的表面修饰
定义:碳纳米管的修饰是指通过溴水、重铬酸钾、混 酸等氧化剂氧化碳纳米管的端口和侧壁,在其上引 进一些基团,从而克服碳纳米管间的短程作用力。 分类: 按修饰部位:端头修饰、侧壁修饰; 端头修饰是化学修饰中最常见的一种。碳纳米管可 以被视为线性富勒烯分子,其端头是由碳的五元环 和六元环组成的半球形,具有球形富勒烯的凸起结 构,强氧化剂可将端头打开而氧化成羧基,从而与 其它的化学试剂反应,引入增溶基。同时,碳纳米 管侧壁碳原子的SP2杂化形成大量的高度离域化π电 子,这些π电子可以被用来与其他化合物通过π-π非 共价键作用相结合,得到修饰的碳纳米管。
碳纳米管结构示意图 (A) 椅形单壁碳纳米管 (B) Z字形单壁碳纳米管 (C) 手性单壁碳纳米管 (D) 螺旋状碳纳米管 (E) 多壁碳纳米管截面图
(A)电弧放电法:其方法及设备与制备C60的 方法和设备都较相似。阴极采用厚约10mm, 直径约为30mm的高纯高致密的石墨片,阳极 采用直径约为6mm的石墨棒,整个系统保持 在气压约104Pa的氦气气氛中,放电电流为50 A左右,放电电压20V。通过调节阳极进给速 度,可以保持在阳极不断消耗和阴极不断生长 的同时,两电极的放电端面距离不变,从而可 以得到大面积离散分布的碳纳米管,同时还可 能产生碳纳米微粒。 特点:产量很低,仅局限在实验室中应用, 不适于大批量连续生产。
(B)热解法:这种方法也很简单,将一块基板放 进加热炉里加热至600℃,然后慢慢充入甲烷 一类的含碳气体。气体分解时产生自由的碳原 子,碳原子重新结合可能形成碳纳米管。 优点:最容易实现产业化,也可能制备很长的 碳纳米管。 缺点:制得的碳纳米管是多壁的,常常有许多 缺陷。与电弧放点法制备的碳纳米管相比,这 种碳纳米管抗张强度只有前者的十分之一。