A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Method Article
פריקה קשת anodic היא אחת השיטות הכי פרקטי ויעיל לסנתז ננו פחמן שונים. כדי להגדיל את controllability קשת וגמישות, שדה מגנטי לא אחידה הוצג תהליך הסינתזה צעד אחד בקנה מידה גדול פתיתי גראפן צינורות פחמן הטוהר גבוהה אחת חומה.
ננו פחמן כגון יחיד חומה פחמן (SWCNT) ו גרפן למשוך מבול של עניין של חוקרים בשל כיום ליישום מבטיח מאוד שלהם חיישנים מולקולריים, טרנזיסטור אפקט שדה סופר מכשירים אלקטרוניים דק וגמיש 1-4. פריקה קשת anodic נתמך על ידי שחיקה של החומר האנודה היא אחת השיטות הכי פרקטי ויעיל, אשר יכול לספק ספציפיים שאינם שיווי משקל תהליכי זרימה גבוהה של החומר פחמן למבנים פיתוח בטמפרטורה גבוהה יחסית, ולכן כפי- המוצרים מסונתז יש פגמים מבניים כמה crystallinity טוב יותר.
כדי לשפר את controllability והגמישות של סינתזה של ננו פחמן הפרשות קשת, שדות מגנטיים יכול להיות מיושם במהלך תהליך הסינתזה על פי התגובות מגנטי חזק של פלזמות קשת. זה היה הוכיחו כי מגנטית מוגברת קשת discharge יכולים להגדיל את האורך הממוצע של SWCNT 5, לצמצם את חלוקת הקוטר של חלקיקי הזרז מתכתי פחמן 6, ולשנות את היחס בין מתכתי פחמן 7 מוליכים למחצה, כמו גם להוביל סינתזה גרפן 8.
יתר על כן, כדאי להעיר שכאשר אנחנו מציגים שדה מגנטי לא אחידה עם רכיב נורמלי הנוכחית קשת, כוח לורנץ לאורך J × בכיוון B יכול לייצר את מטוס פלזמות ולעשות משלוח יעיל של חלקיקי יון פחמן חום שטף דגימות. כתוצאה מכך, בקנה מידה גדול פתיתי גראפן צינורות פחמן הטוהר גבוהה אחת חומה נוצרו בו זמנית על ידי שיטה כזו מגנטית מוגברת חדש קשת anodic. ארק הדמיה, מיקרוסקופ אלקטרונים סורק (SEM), מיקרוסקופ אלקטרונים הילוכים (TEM) ו ספקטרוסקופיית ראמאן הועסקו לנתח את האפיון של ננו פחמן. ממצאים אלה מצביעים עלקשת רחבה של אפשרויות לתמרן עם התכונות של ננו המיוצר פלזמות באמצעות שליטה על התנאים קשת.
1. האנודה הכנה
2. תשתית התקנה
3. הצתה של קשת פלסמה
4. פוסט סינתזה ניתוח ואפיון
5. נציג תוצאות
"> תמונות וידאו שהושגו בעת ובעונה אחת מן viewports ימין מול האולם מוצגים באיור 1b, ד עבור h = 75 מ"מ. תמונות אלו ממחישות ההפרעות משמעותי של הטור קשת פלזמה בנוכחות של שדה מגנטי חיצוני בהשוואה עמודה קשת סימטרי axially צפו במקרה ללא שדה מגנטי 10.איור 2a ו-2b להציג את המורפולוגיה האופיינית של חלקיקים SWCNT ו זרז שנאספו על הצווארון של קטודה ללא השדה המגנטי עם השדה המגנטי של B = 0.06 Tesla תחת TEM, בהתאמה. ניתן לראות כי SWCNT עם השדה המגנטי קרובים, ארוזים בתוך חבילות עם בקטרים הנעים 2-20 ננומטר בשל האינטראקציה ואן דר ואלס בין SWCNT בודדים. לשם השוואה, SWCNT ללא שדה מגנטי יש קוטר גדול יותר צרורות בודדים בקוטר גדול יותר, אשר עולה בקנה אחד עם ניתוח של ספקטרום ראמאן. כמו כן, השדה המגנטי can לגרום SWCNT עם טוהר גבוה מוצג איור 2a ו 2b.
ההשפעה המעניינת ביותר של השדה המגנטי הוא פתיתי גראפן ניתן להשיג את פני השטח של פתיתי בתצהיר המקורב גיליון מוליבדן באותו תהליך. איור 2c ו 2d להראות SEM ו TEM תמונות של פתיתי גראפן, כמו גם כמה- שכבת גרפן מתקבלים ממדגם שנלקח במיקום תאמו מטוסי קשת פלזמות. החיבור הזה של איור 2 מראה את דפוס התאבכות אלקטרונים הקשורים גראפן. דפוס נקודות משושה של התאבכות אלקטרונים מציג את עדות מסודרת מבנים גבישיים.
ספקטרום ראמאן הוא כלי רב עוצמה עבור אפיון של גראפן פתיתי SWCNT. פסגות טיפוסי שנצפתה גרפן הם פסגות G ו-2D ב ~ 1600 ס"מ ו -1 ~ 2700 -1 ס"מ בהתאמה, באמצעות עירור באורך גל של 514 ננומטר. Gהשיא נובע בתוך תנודות המטוס שבו ניתן לצפות בכל חומרי פחמן SP2. השיא 2D הוא הסדר השני של הפסגה D אבל הוא ראה גם במערכות שאינן מסודרות, עקב צו fourth פונון המומנטום בתהליך חילופי תהודה כפולה. זה ממלא תפקיד מכריע באפיון של גראפן. עוצמת אני (2D) / אני (G) הוא כ 4 עבור גרפן monolayer וירידות עם תוספת של שכבות עוקבות, ובכך ניתן לאמוד את עובי שכבות גראפן. 11 תרשים 3 מראה כי הערך של אני (2D) / אני (G) הוא בסביבות 1, אשר ניתן הראיות של גראפן כמה שכבות. מצב הנשימה רדיאלי (RBM) בין 120 לבין 350 ס"מ -1 בספקטרום ראמאן יכול לשמש כדי לזהות את קוטר Nanotube באמצעות תדר הרטט קוהרנטית של אטומי C בכיוון רדיאלי. הקשר בין הניסוי לבין תדירות בקוטר SWCNT RBM הוא ω = A / D t + B, שם הפרמטרים of A ו-B שווה ל 234 ו 10 ס"מ -1, בהתאמה, עבור SWCNT הטיפוסי נוצר צרורות. מתוך איור 3, את התדרים של RBM SWCNT בלי ועם שדה מגנטי הם 163.8 ו 215.2 ס"מ -1, המתאימים קוטר ממוצע SWCNT בודדים של 1.52 ו 1.14 ננומטר, בהתאמה.
באיור 1. התפלגות השדה המגנטי מדומה על ידי תוכנה FEMM 4.2 (א), תצלום של סילון קשת פלזמות מן הזכות viewport (ב), תרשים סכמטי של עמדת אלקטרודות שדה מגנטי בכיוון הפער למקרה כאשר הפער interelectrode ממוקם כ - 75 מ"מ מעל החלק התחתון של מגנט קבוע (ג), ואת תמונתו של מטוס קשת פלזמות מן viewport הקדמי (ד).
באיור 2. הדימוי נציג TEM של כ-מסונתזצרורות SWCNT ללא שדה מגנטי (א) ו צרורות SWCNT עם השדה המגנטי (ב), SEM תמונה אופיינית של פתיתי גראפן מסונתז עם השדה המגנטי (ג), ואת התמונה של גראפן TEM עם השדה המגנטי. הבלעה היא האזור שנבחר אלקטרון עקיפה דפוס מראה את המבנה הגבישי של גראפן.
באיור 3. ספקטרום ראמאן של דגימות עם השדה המגנטי בטווח של 100-3100 -1 ס"מ. הבלעה: ספקטרום ראמאן של דגימות ללא השדה המגנטי סביב תדרים RBM.
איור 4. הצמיחה Nanostructure האזור וצפיפות מספר פחמן ניקל עבור קשת הערה 60 א כי צפיפות של פחמן ניקל המוצג בצד שמאל וימין של האלקטרודות, להתקיים באותו אזור.
ב תמונות וידאו שמוצג באיור 1b ו 1d, למקרה כי הפער interelectrode הוצב במרחק של כ 75 מ"מ h = מהחלק התחתון של מגנט קבוע, ראוי לציין כי שינוי של מיקום המגנט (בדקנו משמרת מגנט לאורך ציר Z-ולהפוך את המגנט מעל) תוצאות סטייה של זרימת קשת סילון בכיוון-x מקביל לכיוון של J ×...
אין לנו שום דבר לגלות.
עבודה זו נתמכה על ידי NSF / DOE שותפות פלזמה מדע וטכנולוגיה (NSF גרנט מס 'CBET-0853777 ו DOE גרנט מס' DE-SC0001169), אני STTR שלב בפרויקט (NSF STTR שלב I No.1010133). המחברים מבקשים להודות תוכנית PPPL מחוץ לאתר המחקר נתמך על ידי משרד האנרגיה של Fusion למדעי לתמיכה בניסויים קשת.
טבלה של חומרים כימיים ספציפיים ציוד:
Name | Company | Catalog Number | Comments |
שם מגיב | חברה | מספר קטלוגי | הערות (אופציונלי) |
---|---|---|---|
מתנול | Acros אורגניקס | 423950010 | |
אבקת ניקל | אלפא Aesar | 10581 | |
איטריום אבקת | Acros אורגניקס | 318060050 | |
אבקת גרפיט | אלפא Aesar | 40799 | |
מוט חלול גרפיט | שבתאי תעשיות | POCO EDM 3 | |
מגנט קבוע | מקמאסטר-קאר | 57315K51 | |
גיליון מוליבדן | Dingqi Sci. ו טק. | 080504-11 | |
Ultrasonic dismembrator | פישר סיינטיפיק | דגם 150T | |
אפקט הול gaussmeter | AI | דגם 100 | |
כוח ריתוך אספקה | מילר החשמל | גולד סטאר 600SS | |
משאבת ואקום | J / B | DV-85N | |
SEM | Zeiss | ליאו 1430VP | |
TEM | JEOL | 1200 EX | |
ראמאן | HORIBA | HR800 |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved