ный эксперимент по СВС в смеси литийЦфторопласт с добавлением небольшого количества измельченного катодного депозита (фракция 50-100 m) Ч попутВыводы ного продукта получения фуллереносодержащей сажи и одновременно углеродных нанотрубок [3]. Основной 1. В ходе работ впервые получены углеродные нанокомпонентой депозита является перекристаллизованный трубки в режиме самораспространяющегося высокотемграфит, а измельченного депозита Ч графеновые фрагпературного синтеза. Исходными компонентами для осументы. Однако изменения характера восстановленного ществления синтеза были недорогие материалы: в одном в ходе СВС углерода зафиксировано не было. Наблюслучае сода и магний, во втором Ч известняк и магний давшееся небольшое количество УНТ вполне соответс добавлением никелевого или железного катализатора.
ствовало их остаточному содержанию в депозите и Нанотрубки имеют весьма разнообразную морфологию, было даже несколько меньше, т. е. новые нанотрубки схожую с морфологией нанотрубок в CVD-процессах:
не образовывались. Этот результат можно связать, с прямые многостенные нанотрубки без явных следов каодной стороны, с чрезвычайной быстротой реакции тализатора, изогнутые нанотрубки, заполненные катали(для сравнения: в экспериментах по выращиванию УНТ CVD-методами характерное время роста составляет ми- затором по всей длине, а также углеродные нановолокнуты), с другой Ч исключительно высокой температу- на. Содержание нанотрубок достигает 2-4 mass.% при рой реакции. Проанализируем оба этих фактора. Визу- добавлении примерно 10 mass.% катализатора. Поиск ально температуру в области реакции можно оценить режимов, обеспечивающих оптимальный выход нанотруиз сопоставления с температурой реакции (3), которая бок, продолжается.
оценивается снизу температурой плавления магния Ч 2. СВС в системе фторопластЦлитий при атмосфероколо 1600C. Вспышка свечения в СВС в системе ном давлении приводит к появлению шаровидного клафторопластЦлитий была гораздо ярче, и температуру стерного углерода вне зависимости от добавления катав области реакции можно оценить на уровне около лизатора.
2000C. Эта температура, очевидно, приводит к сгораРабота выполнена при финансовой поддержке Федению УНТ на воздухе, но не должна приводить к их ральной целевой научно-технической программы ДИсразрушению в атмосфере аргона или в вакууме, где нанотрубок также не наблюдалось. Поэтому кинети- следования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002Ц2006 гг.У ческий фактор более существен. Теплота реакции (1) составляет около 16 eV. Даже в предположении, что (Государственный контракт № 02.467.11.7005 от 25 мая лишь 10% этой энергии идет на кинетическую энергию 2005 г.).
Журнал технической физики, 2006, том 76, вып. Получение углеродных нанотрубок в реакциях самораспространяющегося высокотемпературного... Список литературы [1] Iijima S. // Nature. 1991. Vol. 354. P. 56Ц59.
[2] Iijima S., Ishihashi T., Ando Y. // Nature. 1992. Vol. 356.
P. 776Ц780.
[3] Ebbesen T.W., Ajayan P.M. // Nature. 1992. Vol. 358. P. 220 - 223.
[4] Cassell A., Franklin N., Chan E. et al. // J. Amer. Chem. Soc.
1999. Vol. 121. P. 7975Ц7976.
[5] Fan S., Chapline M., Franklin N. et al. // Science. 1999.
Vol. 283. P. 512Ц515.
[6] Dai H., Rinzler A.G., Nicolaev P. et al. // Chem. Phys. Letters.
1996. Vol. 262. P. 161Ц166.
[7] Harris P.J. Carbon Nanotubes and related Structures.
Cambridge Univ. Press. 1999. 316 p. (Харрис П. Углеродные наноматериалы и родственные структуры. М.:
Техносфера, 2003. 336 с.) [8] Harris P.J., Tsang S.C., Claridge J.B., Green M.L. // J. Chem.
Soc., Faraday Trans. 1994. Vol. 90. P. 2799Ц2803.
[9] Chen G.Z., Fan X., Luget A. et al. // J. Electroanalyt.
Chemistry. 1998. Vol. 446. P. 1Ц6.
[10] Bai J.B., Hamon A.L., Marraud A. et al. // Chem. Phys.
Letters. 2002. Vol. 365. P. 184Ц188.
[11] Алексеев Н.И., Половцев С.В., Чарыков Н.А. // ЖТФ, в печати.
[12] Lou Z., Chen Q., Wang W., Zhang Y. // Carbon. 2003. Vol. 41.
P. 3063Ц3074.
[13] Мержанов А.Г. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. 20 лет поисков и находок. Черноголовка.
1989. 56 с.
[14] Сычев А.Е., Мержанов А.Г. // Успехи химии. 2004. Т. 73, №2. С. 157Ц170.
Журнал технической физики, 2006, том 76, вып. Pages: | 1 | 2 | Книги по разным темам