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Method Article
Scarica ad arco anodica è uno dei metodi più pratico ed efficace per sintetizzare diverse nanostrutture di carbonio. Per aumentare la controllabilità arco e la flessibilità, non uniforme campo magnetico è stato introdotto per elaborare la sintesi di uno stadio di grandi fiocchi di grafene e nanotubi di carbonio ad alta purezza a parete singola.
Nanostrutture di carbonio, come nanotubi a parete singola carbonio (SWCNT) e grafene attrarre un diluvio di interesse degli studiosi oggi a causa della loro applicazione molto promettente per sensori molecolari, transistor ad effetto di campo e super sottile e flessibile dispositivi elettronici 1-4. Scarica ad arco anodico sostenuto dalla erosione del materiale anodo è uno dei metodi più pratici ed efficienti, in grado di fornire specifiche non-equilibrio dei processi e un afflusso elevato di materiale di carbonio per le strutture in via di sviluppo a temperatura relativamente più elevati, e di conseguenza l'as- prodotti di sintesi hanno pochi difetti strutturali e una migliore cristallinità.
Per migliorare ulteriormente la controllabilità e la flessibilità della sintesi di nanostrutture di carbonio a scarica ad arco, i campi magnetici possono essere applicati durante il processo di sintesi in base alle risposte forti magnetico di plasmi ad arco. E 'stato dimostrato che la magneticamente avanzata arco dischARGE può aumentare la durata media del SWCNT 5, stretta distribuzione del diametro delle particelle di catalizzatore metallico e nanotubi di carbonio 6, e cambiare il rapporto tra metallici e nanotubi di carbonio semiconduttori 7, così come portare a sintesi grafene 8.
Inoltre, vale la pena far notare che quando si introduce una non uniforme campo magnetico con la componente normale alla corrente di arco, la forza di Lorentz lungo la direzione di J × B in grado di generare il getto di plasma e rendere efficace erogazione di particelle di ioni carbonio e flusso di calore ai campioni. Di conseguenza, su larga scala fiocchi di grafene e nanotubi di carbonio ad alta purezza a parete singola sono state generate simultaneamente da tale nuovo metodo di magneticamente avanzata arco anodica. Arco di imaging, microscopio elettronico a scansione (SEM), la trasmissione microscopio elettronico (TEM) e spettroscopia Raman sono stati impiegati per analizzare la caratterizzazione di nanostrutture di carbonio. Questi risultati indicano unaampio spettro di opportunità di manipolare con le proprietà di nanostrutture prodotte in plasmi per mezzo di controllo delle condizioni di arco.
1. Preparazione anodo
2. Substrato di setup
3. Accensione del plasma
4. Post-sintesi l'analisi e la caratterizzazione
5. Rappresentante Risultati
"> Le istantanee video ottenuto contemporaneamente da finestre a destra e davanti alla camera sono mostrati in figura 1b, d per h = 75 mm. Queste immagini illustrano significativa perturbazione della colonna d'arco plasma in presenza di campo magnetico esterno in confronto con la colonna arco assialmente simmetrica osservato nel caso senza un campo magnetico 10.Figura 2a e 2b visualizzare la morfologia tipica delle particelle e catalizzatore SWCNT raccolte sul colletto del catodo senza campo magnetico e con il campo magnetico di B = 0,06 Tesla sotto TEM, rispettivamente. Si può notare che SWCNT con il campo magnetico sono vicini confezionati in fasci con diametri che vanno da 2 a 20 nm a causa delle interazioni di van der Waals tra SWCNT individuali. In confronto, il SWCNT senza campo magnetico hanno il diametro maggiore in fasci e diametro maggiore individuale, che è coerente con l'analisi dello spettro Raman. Inoltre, il campo magnetico can risultato nel SWCNT con maggiore purezza mostrato in Figura 2a e 2b.
L'influenza più interessanti del campo magnetico è che fiocchi di grafene può essere ottenuto dalla superficie di fiocchi deposizione che è vicino al foglio di molibdeno nello stesso processo. Figura 2c e 2d mostrare le immagini al SEM e TEM di fiocchi di grafene così come pochi strato di grafene ottenuti dal campione prelevato presso la sede corrispondeva ad arco plasma getti. L'inserto della figura 2d mostra il modello di diffrazione di elettroni associati con il grafene. La struttura esagonale punti di diffrazione di elettroni presenta l'evidenza di ben ordinata strutture cristalline.
Spettro Raman è un potente strumento per la caratterizzazione di fiocchi di grafene e SWCNT. I picchi tipici osservati in grafene sono le cime G e 2D a ~ 1600 cm -1 e ~ 2700 centimetri -1 rispettivamente, con la lunghezza d'onda di eccitazione di 514 nm. Il Gdi picco deriva da vibrazioni in aereo, che può essere osservata in tutti i materiali di carbonio sp2. Il picco 2D è un secondo ordine del picco D, ma è visto anche non sistemi disordinati, per il quarto fonone processo di ordinazione slancio risonanza doppio scambio. Essa svolge un ruolo fondamentale nella caratterizzazione del grafene. L'intensità I (2D) / I (G) è di circa 4 per grafene monostrato e diminuisce con l'aggiunta di strati successivi, rendendo così possibile stimare lo spessore di strati di grafene. 11 Figura 3 indica che il valore di I (2D) / I (G) è di circa 1, che può essere l'evidenza di alcuni strati di grafene. La modalità di respirazione radiale (RBM) tra 120 e 350 cm -1 a spettro Raman può essere utilizzato per identificare il diametro dei nanotubi attraverso la frequenza di vibrazione coerente degli atomi C in direzione radiale. La relazione sperimentale tra la frequenza e il diametro è SWCNT RBM ω = A / d t + B, dove i parametri of A e pari a 234 e 10 cm -1 B, rispettivamente, per il SWCNT tipica forma in fasci. Dalla Figura 3, le frequenze RBM di SWCNT senza e con il campo magnetico sono 163,8 e 215,2 centimetri -1, corrispondente al diametro medio di SWCNT individuale di 1,52 e 1,14 nm, rispettivamente.
Figura 1. Distribuzione del campo magnetico simulato da FEMM 4,2 software (a), fotografia di getto dell'arco plasma dalla finestra di destra (b), schema di posizione degli elettrodi e del campo magnetico in direzione del gap per il caso in cui il gap è posizionato interelettrodica circa 75 mm sopra il fondo del magnete permanente (c), e la fotografia di getto dell'arco plasma dalla parte anteriore della vista (d).
Figura 2. TEM immagine rappresentante di as-sintetizzateFasci SWCNT senza campo magnetico (a) e fasci SWCNT con il campo magnetico (b), tipica immagine SEM di fiocchi di grafene sintetizzato con il campo magnetico (c), e l'immagine TEM di grafene con il campo magnetico. Inserto è la scelta dell'area di diffrazione di elettroni schema mostra la struttura cristallina del grafene.
Figura 3. Spettro Raman dei campioni con il campo magnetico nel range di 100-3100 cm -1. Inset: spettro Raman di campioni senza campo magnetico intorno frequenze RBM.
Figura 4. Crescita regione nanostruttura e la densità numero di carbonio e nichel per l'arco di 60 A. Si noti che la densità di carbonio e nichel visualizzato sul lato destro e sinistro degli elettrodi, coesistono nella stessa regione.
Nel istantanee video mostrato in figura 1b e 1d, per il caso che il divario interelettrodica è stato posto alla distanza di circa h = 75 mm dal fondo del magnete permanente, si deve rilevare che il cambiamento di posizione del magnete (abbiamo testato spostamento magnete lungo l'asse z e ruotando il magnete sopra) comporta la deviazione del flusso del getto ad arco in direzione x che corrisponde alla direzione di J × B forza illustrato in Figura 1c. E 'stato a...
Non abbiamo nulla da rivelare.
Questo lavoro è stato supportato da NSF / DOE partenariato nel plasma Scienza e della Tecnologia (NSF Concessione n. cbet-0853777 e il DOE Concessione n ° DE-SC0001169), STTR Fase I del progetto (NSF STTR FASE I No.1010133). Gli autori desiderano ringraziare il Programma di Ricerca PPPL Offsite sostenuta dall'Ufficio di Fusion Scienze Energia per supportare esperimenti arco.
Tabella di reagenti e attrezzature specifiche:
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nome del reagente | Azienda | Numero di catalogo | Commenti (opzionale) |
---|---|---|---|
Metanolo | Acros Organics | 423950010 | |
Nichel in polvere | Alfa Aesar | 10581 | |
Ittrio polvere | Acros Organics | 318060050 | |
Polvere di grafite | Alfa Aesar | 40799 | |
Cava di grafite asta | Saturno Industries | POCO EDM 3 | |
Magneti permanenti | McMaster-Carr | 57315K51 | |
Molibdeno foglio | Dingqi Fantascienza. e Tech. | 080504-11 | |
Ultrasonico dismembrator | Fisher Scientific | Modello 150T | |
Effetto Hall Gauss-metro | AI | Modello 100 | |
Saldatura di alimentazione | Miller elettrico | Gold Star 600SS | |
Pompa del vuoto | J / B | DV-85N | |
SEM | Zeiss | LEO 1430VP | |
TEM | JEOL | 1200 EX | |
Raman | Horiba | HR800 |
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