シングル結晶ナノタイプとそれらの抗酸素特性を持つチューブル状のグラファイトコーン
Naigui Shang1, William I Milne, Xin Jiang
1Electrical Engineering Division, Department of Engineering, Cambridge University, 9 J J Thomson Avenue, Cambridge CB3 0FA, UK.
Journal of the American Chemical Society
|June 26, 2007
まとめ
シングルクリスタルチューブル型グラファイトコーン (TGCs) は,マイクロ波プラズマCVDを用いて合成されました. これらのTGCは,炭素ナノチューブ (CNT) に比べて優れた熱安定性を示し,高温アプリケーションに適しています.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- 化学工学は化学工学というものです.
背景:
- 炭素ナノ構造は,高度なアプリケーションにとって極めて重要です.
- 熱安定性を高める材料を開発することは,継続的な課題です.
- 単結晶ナノチップは,ナノスケールのデバイスにユニークな特性を提供します.
研究 の 目的:
- シングル結晶ナノチップでチューブル状グラファイトコーン (TGC) を合成する.
- TGCsの形成メカニズムを調査する.
- TGCの熱および酸化安定性を評価する.
主な方法:
- マイクロ波プラズマ補助化学蒸気堆積 (CVD) とは,マイクロ波プラズマ補助化学蒸気堆積 (CVD) とは,マイクロ波プラズマ補助化学蒸気堆積 (CVD) とは,マイクロ波
- 鉄 (Fe) 触媒のin-situ蒸発. 鉄 (Fe) 触媒のin-situ蒸発. 鉄 (Fe) 触媒のin-situ蒸発. 鉄 (Fe) 触媒のin-situ蒸発.
- 構造分析のためのラーマン光譜法.
- 高温での酸化安定性試験. 高温での酸化安定性試験.
主要な成果:
- 単結晶ナノタイプでTGCを成功して合成しました.
- Fe触媒性炭素球粒を核化と火の鍵として特定した.
- ラマン光譜法で高い結晶質を示した (D帯がない).
- TGCは優れた酸化安定性を示し,800°Cまで生存し,炭素ナノチューブ (CNT) を上回った.
結論:
- 単結晶ナノタイプを持つTGCは,Fe触媒化マイクロ波プラズマCVDを使用して製造することができます.
- Fe触媒球粒は,高結晶性TGCの形成において重要な役割を果たします.
- TGCは,その例外的な安定性のために,高温,酸素豊富な環境でのスキャンプローブのための有望な候補です.


