2010年3月 第34卷第2期 安徽大学学报(自然科学版)
Journal of Anhui University(Natural Science Edition) March 20lO
Vo1.34 No.2
高纯度单壁碳纳米管的制备与表征 贾 勇 ,鲁传华 (I.安徽中医学院药学院,安徽合肥230031;2.安徽大学化学化工学院,安徽合肥230039)
摘要:采用Co/Mo二元金属催化剂,以甲烷为碳源,通过热化学气相沉积法制备出高质量的单壁 碳纳米管.分别用FE—SEM、HR—TEM和Raman光谱对产物进行了表征.通过控制沉积条件,研究了沉 积温度、碳源流量和氢气预还原对产物的影响,确定了最佳的制备工艺参数. 关键词:单壁碳纳米管;化学气相沉积;HR—TEM 中图分类号:TB383 文献标识码:A 文章编号:1000—2162(2010)02—0093—05
Preparation and characterization of high・-quality single・-walled carbon nanotubes
JIA Yong 一.LU Chuan.hua (1.School of Pharmacy,Anhui University of Traditional Chinese Medicine,He i 23003 1,China; 2.College of Chemistry and Chemical Engineering,Anhui University,Hefei 230039,China)
Abstract:High—quality single—walled carbon nanotubes were synthesized by catalytic chemical vapor deposition using Co/Mo as a catalyst at 8500(;under the mixture of methane,argon and hydrogen gas.FE- SEM,HR.TEM,and Raman spectroscopy were used to characterize the products.The influences of the deposition temperature,flow rate of methane,and hydrogen-prereducing on the products were investigated. The optimum preparation parameters were obtained. Key words:SWCNTs;CVD;HR—TEM
自从碳纳米管(carbon nanotubes,CNTs)被发现以来 j,应用研究结果表明碳纳米管在光学、电学、 磁学、生物医药和储能材料等众多领域有重要的应用前景[2 J.根据碳纳米管中石墨层数量不同,碳纳 米管可以分为单壁碳纳米管(single—walled carbon nanotubes,SWCNTs)和多壁碳纳米管(multi—walled carbon nanotubes,MWCNTs)两种.目前碳纳米管的制备已经发展出多种方法,主要包括电弧放电法 …、 激光蒸发法“]、化学气相沉积(chemical vapor deposition,CVD)法H 、水热法¨ 等.其中CVD法最为常 用,CVD法又分为两类,分别是等离子体增强CVD(plasma—enhanced CVD,PECVD) 法和热CVD 法.PECVD法通过辅助设备产生等离子体,其中含有大量高能量电子,可以提供化学气相沉积时所需的 激活能.与PECVD法相比,热CVD法制备CNTs不需要其他辅助设备,因此操作更加简便,且制备成本 较低. 热CVD法制备CNTs时一般使用金属作为催化剂,其中最常用的是Fe、Co、Ni等过渡金属,同时有 研究表明少量的金属Mo添加到催化剂中可以提高碳纳米管的产率,而且Mo在一定程度上可以阻止催
收稿日期:2009—04—22 作者简介:贾勇(1976一),男,安徽金寨人,安徽中医学院讲师,安徽大学博士研究生. 引文格式:贾勇,鲁传华.高纯度单壁碳纳米管的制备与表征[J].安徽大学学报:自然科学版,2010,34(2):93—97 安徽大学学报(自然科学版) 第34卷 化剂颗粒的长大,非常有利于SWCNTs的制备¨ .Ago 等采用Fe/Mo二元金属作为催化剂,甲烷 为碳源制备出了SWCNTs阵列,拉曼光谱结果表明SWCNTs中仍然存在少量的缺陷;Zhang¨ 等和 Murakami C他 等采用Co/Mo二元金属作为催化剂,分别以CO和乙醇为碳源,制备出的SWCNTs同样存 在少量缺陷.另外热CVD法制备的CNTs的质量还受到催化剂种类、催化剂制备方法和反应条件的影 响,因此利用热CVD法制备高质量的SWCNTs仍然比较困难.该研究利用Co/Mo二元金属催化剂、甲 烷作为碳源,采用热CVD法,制备出几乎没有缺陷的高质量的SWCNTs,并考察了沉积温度、甲烷流量 和氢气预还原对产物的影响.
1 实验部分 1.1试剂与仪器 醋酸钼([Mo(OCOCH,) ]:)、醋酸钴(Co(CH COO) ・4H:O)、乙醇均为分析纯. OTF一1200X开启式真空管式炉(合肥科晶材料技术有限公司);FEI Sirion一200型场发射扫描电 子显微镜(FE—SEM,美国FEI公司),加速电压5 kV;JEOL一2010型高分辨透射电子显微镜(HR— TEM,日本电子株式会社),加速电压120 kV;RAMANLOG 6型激光拉曼光谱(Raman spectrum,美国 SPEX公司),激发波长514.5 nm,扫描范围50~1 800 cm~. 1.2实验方法 1.2.1 C0/Mo催化剂的制备 准确称取一定量的醋酸钼和醋酸钴分散于无水乙醇中,其中醋酸钼和醋酸钴的摩尔比为1:l,超声 2 h后得到总浓度为5×10~mol・L 的Co/Mo催化剂溶液,放置在冰箱中低温保存.将表面含有约 250 nm SiO,氧化层的si片,依次在蒸馏水、无水乙醇和丙酮中超声清洗,晾干后浸入Co/Mo催化剂溶 液30 s,取出后在氮气流下晾干,然后在马弗炉中400℃煅烧5 min,冷却后即在基底表面形成Co/Mo二 元金属催化剂. 1.2.2单壁碳纳米管的制备 单壁碳纳米管的制备反应在卧式石英管式炉中进行,首先将表面负载Co/Mo催化剂的si片放置在石 英舟中,然后将石英舟推人反应炉的恒温区.再通人流速为250 mL・min 的高纯氩气(99.999%)10 min, 关闭氩气,抽真空,再充氩气;以上过程重复三次以排除石英管中的空气.然后在250 mL・min 氩气保护 下加热升温,当温度达到850℃时,同时通人流速为300 mL・rain。。的甲烷(99.999%)和20 mL・min 的 氢气(99.999%),30 min后关闭甲烷和氢气,保留氩气并冷却到室温.
2结果与讨论 2.1产物的表征
图1 SWCNTs的FE-SEM照片 Fig.1 FE—SEM images of the prepared SWCNTs 图1(a)、(b)分别是SWCNTs的低倍和高倍FE—SEM照片,结果显示在基底上制备出直径非常小
的线状产物,其长度在几百纳米到几微米之间.如前文所述,碳纳米管可以分为SWCNTs和MWCNTs,拉 曼光谱是区别这两种碳纳米管的有效手段之一.一般而言,MWCNTs在50~1 800 cm 范围内只有两个 峰,分别为G带和D带,G带一般出现在1 570~1 593 em 之间,是由石墨层的E 对称振动产生;而D 第2期 贾 勇,等:高纯度单壁碳纳米管的制备与表征 95 带源自于A, 对称振动,一般出现在1 300~1 400 em 之间,其强度与碳纳米管中的缺陷和无定形碳有 关 .与MWCNTs相比,SWCNTs除了G带和D带以外,在100~400 em 范围内将出现径向呼吸模 (radial breathing mode bands,RBM)特征峰,这是判断碳纳米管种类的重要手段,另外根据RBM峰的位 置,通过公式 =6.5+223.75/d可以计算SWCNTs的直径 ,其中 是RBM峰位置(cnl ),d是 SWCNTs的直径(nm).图2是在基底上随机选取五个测试点得到的拉曼光谱图,其中1 593 cIn 为产物 的G带,在100~400 eln 范围内出现了明显的SWCNTs的RBM,而且在1 300~1 400 cin 之间没有出 现D带,说明得到的SWCNTs几乎没有缺陷,而且没有无定型碳生成.RBM振动频率主要有181、171、 164、147、142 cm~,据此计算得到的SWCNTs的直径分别为1.28、1.36、1.42、1.60、1.65 nm.为进一步 对产物进行确认,将基底浸入无水乙醇中超声,使得SWCNTs脱离基底表面,然后对其进行了HR—TEM 表征,如图3所示.
200 400 600 800 1000 l200l40016001800 100 120 140 160180200 波数/cm 波数/cm
图(b)为图(a)中波数为100~200 cm。区域的放大图
图2 SWCNTs的拉曼光谱图 Fig.2 Raman spectra of the prepared SWCNTs 图3 SWCNTs的HRTEM照片
Fig.3 HR—TEM image ofthe prepared SWCNTs 结果显示除了SWCNTs以外,没有观察到MWCNTs和其他类型的碳产物,选择其中三根SWCNTs 进行了测量,其直径分别为:1.44、1.44、1.68 nm,与拉曼光谱计算的结果基本吻合.这一结果充分说明 利用Co/Mo二元金属催化剂,在850℃时热分解甲烷制备出了高质量的SWCNTs. 2.2反应条件的影响 2.2.1 沉积温度 沉积温度是热CVD法制备CNTs的重要参数,因此考察了沉积温度对产物的影响.由图4可以看出 沉积温度700 oC时得到非常短的MWCNTs;当升高温度到750 oC和800 oC时可以制备出比较稀疏的 SWCNTs,但是当反应温度提高到900℃时,得到了SWCNTs与MWCNTs的混合产物,因此最佳的反应 温度为850 oC.这是因为沉积温度较低时,甲烷分解较少,碳源的供给量不足,与此同时催化剂颗粒在高 温下易团聚长大,因此只得到长度较短的MWCNTs;而当沉积温度达到900 clC时,甲烷裂解加剧,碳源供 给较为充足,所以导致一些尺寸较大的颗粒催化生长MWCNTs,因此得到了SWCNTs与MWCNTs的混 合产物.