产品介绍:均匀的碳纳米卷,平均直径小于 50nm,基本在 20-40nm 之间,纯度高
该技术得到均匀的碳纳米卷,平均直径小于 50nm,基本在 20-40nm 之间,纯度高。北大分析测试中心对元隆永泰碳纳米卷样品透射电镜测试图片如下:
1960 年 Bacon 等提出了“石墨须”的概念,这种“石墨须”即为后来的碳纳米卷,它是由二维石墨烯薄片卷曲而成的。
石墨晶须的实物(a)与构造模型(b)
碳纳米卷结构示意图
由于当时实验条件等的限制,Bacon 等所制备的“石墨须”产量较低,纯度也不高。虽然制备条件的限制导致了对碳纳米卷的实验研究较少,但理论研究较为广泛。直到 2003 年, Kaner 等才首次合成出了碳纳米卷,Kaner 小组在《Science》杂志报道了在低温、无催化剂条件下制备碳纳米卷的方法。这种方法首先在石墨层之间插入钾原子后和乙醇反应,迫使形成的碳片脱落,碳片经超声处理后生成碳纳米卷。
透射电子显微镜分析表明这些像"胶片"一样卷起的碳纳米卷, 层数 25 到 55 不等,层片间距为 0.34nm,平均直径约为 40 nm。
碳纳米卷与碳纳米管很相似,都是中空管状结构,但碳纳米卷两端是开口的,且壁间距可调,而碳纳米管两端封闭,壁间距不可调。这种中空结构可以容纳其它元素的原子或分子,这个特性决定了它是一种理想的储氢材料,特别是壁间距可调决定了它的储氢能力优于碳
纳米管。
目前国内清华大学、中科院国家纳米研究中心、东北大学、石油大学、云南大学等对碳纳米卷的制备或性质做过一些研究。
可能是实验室制备高质量的碳纳米卷难度很大,科学家
们更喜欢用一些材料软件研究其性质。
元隆永泰这一技术的研发成功,为碳纳米卷的研究及大规模应用提供了有利条件,必将对国内碳纳米卷产业发展起到推动作用。
产品介绍:均匀的碳纳米卷,平均直径小于 50nm,基本在 20-40nm 之间,纯度高
该技术得到均匀的碳纳米卷,平均直径小于 50nm,基本在 20-40nm 之间,纯度高。北大分析测试中心对元隆永泰碳纳米卷样品透射电镜测试图片如下:
1960 年 Bacon 等提出了“石墨须”的概念,这种“石墨须”即为后来的碳纳米卷,它是由二维石墨烯薄片卷曲而成的。
石墨晶须的实物(a)与构造模型(b)
碳纳米卷结构示意图
由于当时实验条件等的限制,Bacon 等所制备的“石墨须”产量较低,纯度也不高。虽然制备条件的限制导致了对碳纳米卷的实验研究较少,但理论研究较为广泛。直到 2003 年, Kaner 等才首次合成出了碳纳米卷,Kaner 小组在《Science》杂志报道了在低温、无催化剂条件下制备碳纳米卷的方法。这种方法首先在石墨层之间插入钾原子后和乙醇反应,迫使形成的碳片脱落,碳片经超声处理后生成碳纳米卷。
透射电子显微镜分析表明这些像"胶片"一样卷起的碳纳米卷, 层数 25 到 55 不等,层片间距为 0.34nm,平均直径约为 40 nm。
碳纳米卷与碳纳米管很相似,都是中空管状结构,但碳纳米卷两端是开口的,且壁间距可调,而碳纳米管两端封闭,壁间距不可调。这种中空结构可以容纳其它元素的原子或分子,这个特性决定了它是一种理想的储氢材料,特别是壁间距可调决定了它的储氢能力优于碳
纳米管。
目前国内清华大学、中科院国家纳米研究中心、东北大学、石油大学、云南大学等对碳纳米卷的制备或性质做过一些研究。
可能是实验室制备高质量的碳纳米卷难度很大,科学家
们更喜欢用一些材料软件研究其性质。
元隆永泰这一技术的研发成功,为碳纳米卷的研究及大规模应用提供了有利条件,必将对国内碳纳米卷产业发展起到推动作用。
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