研究目的
研究通过结合快速加热方法与催化剂载体工程来提高超长碳纳米管(CNTs)生长密度的途径。
研究成果
采用快速加热化学气相沉积工艺,并以氧化石墨烯(GO)作为四氧化三铁(Fe3O4)纳米颗粒的催化剂载体进行催化剂载体工程化处理,实现了超长碳纳米管的高密度生长。然而,在提高风筝状生长碳纳米管的密度方面仍存在其他限制因素。
研究不足
研究表明,风筝生长法在高密度碳纳米管生长方面存在额外限制和复杂性,这些因素制约了高密度合成。
1:实验设计与方法选择:
该研究结合了快速加热化学气相沉积(CVD)工艺与催化剂载体工程,采用氧化石墨烯(GO)作为四氧化三铁(Fe3O4)催化剂纳米颗粒的载体。
2:样本选择与数据来源:
将5纳米Fe3O4纳米颗粒与GO薄片的水分散液混合后滴涂在SiO2/Si基底上。
3:实验设备与材料清单:
扫描电子显微镜(SEM,日立S-4800)、原子力显微镜(AFM,布鲁克Dimension FastScan)、拉曼光谱仪(赛默飞世尔科技NICOLET ALMEGA XR)、透射电子显微镜(TEM,TOPCON EM-002B)。
4:0)、原子力显微镜(AFM,布鲁克Dimension FastScan)、拉曼光谱仪(赛默飞世尔科技NICOLET ALMEGA XR)、透射电子显微镜(TEM,TOPCON EM-002B)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将基底转移至预加热至900°C的炉中,在H2:CH4 = 1:1的环境下生长碳纳米管(CNT)。
5:数据分析方法:
通过SEM、AFM和拉曼光谱对生长的碳纳米管及催化剂进行表征。
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获取完整内容-
SEM
S-4800
Hitachi
Characterization of the grown CNTs and the catalyst
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AFM
Dimension FastScan
Bruker
Characterization of the grown CNTs and the catalyst
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Raman spectroscopy
NICOLET ALMEGA XR
Thermo Fisher Scientific
Characterization of the grown CNTs
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TEM
EM-002B
TOPCON
Observation of Fe3O4 nanoparticles on GO flakes
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