单壁碳纳米管的制备、提纯、分离及其在纳电子器件中的应用.doc
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1、北京大学政学者论文集(2002年) 单壁碳纳米管的制备、提纯、分离及其在纳电子器件中的应用单壁碳纳米管的制备、提纯、分离及其在纳电子器件中的应用The Preparation, Purification, Dispersion and Application in Nanoscale Electronic Devices of Single-walled Carbon Nanotubes电子学系 99级 赵晓雪摘要本文简要介绍了单壁碳纳米管的电弧法制备和提纯。为使其能够应用于纳电子器件中,对提纯后的样品进行了超声波分离。选用了不同的溶剂、浓度配比和超声时间。初步尝试出乙醇和异丙醇为较好的溶剂。
2、样品纯度对分离的效果有直接的影响。AbstractSingle-walled carbon nanotubes (SWCNTs) are prepared by the standard arc-discharge method and then purified. In order to pave the way for the application of SWCNTs in nanoscale field-effect transistor (FET), we disperse the tubes in several different solvents ultrasonically
3、to attain individual tubes. The best results were obtained using ethanol and isopropanol. The effect of dispersion depends remarkably on the sample purity.一、碳纳米管的制备、碳纳米管的种类理想的碳纳米管(CNT)是由碳原子形成的石墨片层卷成的无缝、中空的管体,可包含一层到上百层石墨层。只有一层石墨片层的称为单壁碳纳米管(Single- walled carbon nanotube,SWNT or SWCNT),含有一层以上石墨片层的则称为多
4、壁碳纳米管( Multi-walled carbon nanotube,MWNT or MWCNT)。(图1)图 1 石墨片层从1层到5层的碳纳米管SWCNTs的直径一般在16 nm,目前观察到的SWCNT的最小直径约为0.33 nm1,并已能合成直径0.4nm的SWCNTs阵列2。直径达6nm的SWCNTs也已有报道3。一般认为,SWCNT的直径大于6nm以后特别不稳定,容易发生SWCNT管的塌陷。单壁碳纳米管的长度则可达几百纳米到几十微米。多壁碳纳米管的层间距约为0.34纳米,外径在几个纳米到几百纳米,而已发现的最小内径为0.4nm4。其长度一般在微米量级,最长者可达数毫米。无论是 MWC
5、NT还是 SWCNT都具有很高的长径比,一般为1001000,有的甚至可达100010000,是非常好的准一维纳米材料。、单壁碳纳米管的制备目前常用于制备单壁碳纳米管的只有电弧放电法、化学气相沉积法、激光蒸发法这三种。电弧法的主要原理是在充有一定压力的惰性气体的真空反应室中,采用面积较大的石墨棒(直径为20mm)作阴极,面积较小的石墨棒 (直径为10mm)为阳极。在电弧放电过程中,两石墨电极间通过反馈始终保持约 1mm的小间隙。阳极石墨棒不断被消耗,在阴极沉积出含有碳纳米管、富勒烯(Fullerenes)、石墨微粒、无定形碳和其它形式的碳纳米颗粒的混合物,同时在反应室的壁上沉积有由无定形碳和F
6、ullerenes等碳纳米颗粒组成的烟灰(Soot)。关键的制备工艺参数有:电弧电流和电压、缓冲气体种类与气压、电极的冷却速度等。电弧电流一般为70-200A,过低时电弧不稳定,过高时则会使无定形碳、石墨微粒等杂质增多,给其后的纯化处理带来困难。此外,由于与其它的副产物如无定形碳、石墨微粒等杂质烧结于一体,对随后的分离和提纯不利,因此常用水冷等方法来降低石墨阴极的温度,从而制备出结构更完美、更纯的碳管。图2 传统电弧放电法制备碳纳米管的装置示意图此后,人们对电弧法作了更深入的研究和技术改进。比如用氦气取代氩气作为缓冲气体,并将气体压力提高到 6.710- 2MPa。这一调整使碳纳米管的产量达到
7、了克量级,而且其纯度也大大提高。电弧法由于设备较简单,技术成熟等优点而被广泛的应用于CNTs。但电弧法所制备的CNTs的缺陷较多,且易于与其它的副产物如无定形碳、纳米微粒等杂质烧结在一起,对随后的分离和提纯不利。二、碳纳米管的提纯由于CNTs的制备过程中,通常都会同时生成Fullerenes、石墨微粒、无定形碳和其它形式的碳纳米颗粒。这些杂质与碳纳米管混杂在一起,且化学性质相近,用一般的方法很难进行分离,给碳纳米管更深入的性质表征和应用研究都带来了极大的不便。因而一般都需要采取各种物理化学方法对制备所得的碳纳米管初产品进行纯化,得到纯度更高的CNTs。碳管的提纯主要有两个过程:、催化剂的去除由
8、于催化剂一般都是过渡金属或者镧系金属的氧化物,而载体一般都是Al2O3、MgO等。所以通常是用过量的酸去与制备所得CNTs初产物充分反应,然后经过过滤、干燥等步骤,去除催化剂。、石墨微粒、无定形碳和其它形式的碳纳米颗粒的去除去除各种碳纳米颗粒的方法是采用合适的氧化剂将附着在管壁四周的碳纳米颗粒氧化除掉,从而只剩下CNTs。其机理是利用氧化剂对CNTs和碳纳米颗粒两者的氧化速率不一致完成的。CNTs的管壁由六边形排列的碳原子 (即六元环 )组成,六元环与五元环、七元环相比,没有悬挂键,因而比较稳定。在氧化剂存在的情况下,有较多悬挂键的五元环和七元环优先被氧化,而无悬挂键的六元环需要较长时间才能被
9、氧化,CNTs的封口被破坏后,由六元环组成的管壁被氧化的速度十分缓慢,而碳纳米颗粒则被一层一层氧化。可供选择的氧化剂很多,如空气或氧气流、高锰酸钾、硝酸等等。在空气流下氧化是最为简便的常用方法。SWCNTs由于只有一层管壁,因此其热稳定性相对MWCNTs要差,在碳纳米颗粒的氧化过程中也氧化的比较厉害。三、单壁碳纳米管的分离制备的产品中的SWCNTs通常都不是一根根分立的,而是以管束(bundle)的形式存在的,即几根甚至几百根的单壁碳纳米管沿着相同的轴方向平行的结合在一起,形成直径约几纳米到几十纳米的单壁碳纳米管束。这些构成管束的SWCNTs的直径可以相当的均一,而且以密堆的形式排列,使得bu
10、ndle本身可能出现一定程度的晶化5。图3 晶化程度相当高的SWCNTs管束利用单根的碳管可以构造纳电子器件的基本元件碳纳米管场效应管(CNT FET)。因此,为了将其应用于纳电子器件之中,需要对碳管管束进行分离,目标是得到单根的碳管。、分离方法我们采用的是将碳管粉末溶于溶剂之中再长时间超声的方法,从而达到将其分离的目的。分离的效果主要取决于溶剂的种类和超声的时间。将处理后碳管溶液滴到硅片上制成样品,然后用扫描电镜(SEM)观察分离效果。、分离过程及结果一共尝试了乙醇、丙酮、四氯化碳、异丙醇四种溶剂。并且每种溶剂都尝试了不同的碳管浓度及超声时间。具体的过程及结果如下。溶剂碳管粉末面积(mm)体
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- 关 键 词:
- 单壁碳 纳米 制备 提纯 分离 及其 电子器件 中的 应用
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