碳纳米管(共92张PPT)课件.pptx
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1、碳纳米管介绍碳纳米管介绍(jisho)(jisho)第一页,共92页。从碳从碳60到碳纳米管(到碳纳米管(CNT)C60分子分子(fnz)被看作是碳材料的零维形式被看作是碳材料的零维形式碳纳米管是碳材料碳纳米管是碳材料(cilio)的一的一维形式维形式C60及富勒烯化合物及富勒烯化合物1985年英国年英国Sussex大学大学(dxu)的的Kroto教授和美国教授和美国Slice大学大学(dxu)的的Smalley教授发现教授发现碳纳米管(碳纳米管(CNTsCNTs) 1991年,日本科学家饭岛年,日本科学家饭岛(Iijima)发现,在)发现,在Nature发发表文章公布了他的发现成果,这是碳表
2、文章公布了他的发现成果,这是碳的又一同素异型体。的又一同素异型体。第二页,共92页。碳纳米管的发现碳纳米管的发现(fxin)(fxin)1991年,日本NEC公司基础研究实验室的电子显微镜专家Iijima(饭岛澄男)发现了多壁碳纳米管(MultiWalled Carbon Nanotubes ,MWNTs),直径(zhjng)为4-30nm,长度为1um。,最初称之为“Graphite tubular”。1993年单壁碳纳米管也被发现(Single-Walled Carbon Nanotubes ,SWNTs),直径(zhjng)从0.4nm到3-4nm,长度可达几微米。第三页,共92页。Fi
3、rst paper about carbon nanotubesSumio Iijima: “Helical microtubles of graphitic carbon” Nature, 354 (1991), 56.S. Iijima (飯島澄男)(飯島澄男)Y. Ando(安藤義則)(安藤義則)第四页,共92页。First papers about SWCNT第五页,共92页。第六页,共92页。多层碳纳米管的图例多层碳纳米管的图例(tl)双层碳纳米管双层碳纳米管多层碳纳米管多层碳纳米管第七页,共92页。第八页,共92页。碳纳米管结构碳纳米管结构(jigu)(jigu)简介简介 由单层或
4、多层石墨片绕中心按一定角度卷曲而成的同轴中空无由单层或多层石墨片绕中心按一定角度卷曲而成的同轴中空无缝管状结构,其管壁大都是由六边形碳原子网格组成。缝管状结构,其管壁大都是由六边形碳原子网格组成。 根据管壁层数不同根据管壁层数不同(b tn),一般分为单层碳纳米管和多层碳,一般分为单层碳纳米管和多层碳纳米管;纳米管; 单壁碳纳米管(单壁碳纳米管(Single-walled nanotubes, SWNTs):): 由一层由一层石墨烯片组成。单壁管典型的直径和长度分别为石墨烯片组成。单壁管典型的直径和长度分别为 0.753nm和和150m。又称富勒管。又称富勒管(Fullerenes tubes
5、) 多壁碳纳米管(多壁碳纳米管(Multi-walled nanotubes, MWNTs):): 含有多含有多层石墨烯片。形状象个同轴电缆。其层数从层石墨烯片。形状象个同轴电缆。其层数从250不等,层间不等,层间距为距为0.340.01nm,与石墨层间距,与石墨层间距 (0.34nm)相当。多壁管的典相当。多壁管的典型直径和长度分别为型直径和长度分别为230nm和和0.150m。 第九页,共92页。碳纳米管结构(jigu)形态普通普通(ptng)封口型封口型变径型变径型洋葱洋葱(yngcng)型型海胆型海胆型竹节型竹节型念珠型念珠型纺锤型纺锤型螺旋型螺旋型其他异型其他异型第十页,共92页。
6、碳纳米管的分类碳纳米管的分类(fn li) (n,n)(n,0) Armchair (n,n) Zig-Zag (n,0) Chiral (n,m) n m根据碳纳米管中碳六边形网格根据碳纳米管中碳六边形网格沿轴向的不同取向,可将其分沿轴向的不同取向,可将其分为扶手椅型,锯齿为扶手椅型,锯齿(jch)型和型和螺旋型螺旋型三种三种(如图所示如图所示)。二维石墨片层按不同方向二维石墨片层按不同方向(fngxing)卷曲形成的卷曲形成的 不同结构的碳纳米管不同结构的碳纳米管第十一页,共92页。单层碳纳米管的图例单层碳纳米管的图例(tl) Armchair (n,n) Zig-Zag (n,0) Ch
7、iral (n,m) n mSWNTs的顶端相当于半个富勒烯球组成的封闭管帽,的顶端相当于半个富勒烯球组成的封闭管帽,是由适当数目是由适当数目(shm)和位置的五边形和六边形构成和位置的五边形和六边形构成 第十二页,共92页。不同不同(b tn)(b tn)类型的碳纳米管的标定及其结构示意图类型的碳纳米管的标定及其结构示意图第十三页,共92页。单壁碳纳米管可以看成单壁碳纳米管可以看成(kn chn)石墨烯卷曲而成的空心圆柱体。石墨烯卷曲而成的空心圆柱体。如果定义如果定义a1和和a2为石墨烯的基矢,则可利用两个参数为石墨烯的基矢,则可利用两个参数m和和n描述特定的碳纳米管,由描述特定的碳纳米管,
8、由此可以得到碳纳米管的许多重要物理量,包括直径、螺旋角、卷曲类型、导电性质、此可以得到碳纳米管的许多重要物理量,包括直径、螺旋角、卷曲类型、导电性质、态密度、单位体积原子数等等。态密度、单位体积原子数等等。单壁碳纳米管的直径一般较小,故圆周方向(径向截面)上的碳原子着通常很少单壁碳纳米管的直径一般较小,故圆周方向(径向截面)上的碳原子着通常很少(1040个),但是沿圆柱轴向的长度大得多,通常可以达到微米数量级。个),但是沿圆柱轴向的长度大得多,通常可以达到微米数量级。(a)(4,2)碳纳米管未卷曲的蜂窝状晶格结构,碳管的螺旋矢量碳纳米管未卷曲的蜂窝状晶格结构,碳管的螺旋矢量Ch由矢量由矢量OA
9、确定确定(qudng),平,平移矢量移矢量T由矢量由矢量OB确定确定(qudng),方框,方框OABB表示碳管的一个晶胞;表示碳管的一个晶胞;(b)(4,2) 碳纳米管示意图,平移矢量碳纳米管示意图,平移矢量T也在图上标出也在图上标出.第十四页,共92页。每个单壁碳纳米管都有一个特定的螺旋矢量每个单壁碳纳米管都有一个特定的螺旋矢量(shling)Ch,它的表示如,它的表示如下:下:Ch = na1 + ma2 其中,其中,a1、a2为基矢,为基矢,n、m为整数。为整数。 如图所示,通过卷曲使晶格如图所示,通过卷曲使晶格O点点(0,0)和任意等价晶格和任意等价晶格A点点(n, m)重合,重合,就
10、可以得到一个无缝碳原子的圆柱面。就可以得到一个无缝碳原子的圆柱面。矢量矢量(shling)OA即为螺旋矢量即为螺旋矢量(shling)Ch。Ch与基矢与基矢a1可以决定一个角度,即所谓的螺旋角可以决定一个角度,即所谓的螺旋角。第十五页,共92页。22mnmnaCLh22tLadnnmmmnmtg231Ch = n a1 + m a2 Cha=0.144nm*碳纳米管横切面周长碳纳米管横切面周长(zhu chn)-L(zhu chn)-L碳纳米管的直径碳纳米管的直径(zhjng)-dt(zhjng)-dt3 , nmq qother是 整 数表 现 金 属 性表 现 半 导 体 性3在石墨在石墨
11、(shm)中,中,C-C键长是键长是0.142nm;在碳纳米管中,;在碳纳米管中,C-C键长为键长为0.144nm。第十六页,共92页。按手性分分类按手性分分类(fn li):在晶体学中,只靠平移和旋转操作在晶体学中,只靠平移和旋转操作无法使自身完全重合的晶体称为无法使自身完全重合的晶体称为(chn wi)(chn wi)手性型晶体。手性型晶体。按手性分类,碳纳米管可以分为非按手性分类,碳纳米管可以分为非手性型(对称型)和手性型(非对手性型(对称型)和手性型(非对称型),其中手性碳纳米管又被称称型),其中手性碳纳米管又被称为为(chn wi)“(chn wi)“螺旋式螺旋式”碳纳米碳纳米管;非
12、手性型碳纳米管又可以分为管;非手性型碳纳米管又可以分为“椅式椅式”和和“锯齿式锯齿式”两种。两种。 Armchair(n,m)=(5,5)Zigzag(n,m)=(9,0)第十七页,共92页。不规则结构不规则结构(jigu)(jigu)的碳纳米管的碳纳米管碳纳米管表面的结构主要碳纳米管表面的结构主要(zhyo)以六边形为主,在以六边形为主,在产生拓扑缺陷的位置会出现产生拓扑缺陷的位置会出现五边形或七边形。五边形或七边形。 实验观察到碳纳米管表面实验观察到碳纳米管表面的六边形网格中若出现五边的六边形网格中若出现五边形或七边形,就会产生不规形或七边形,就会产生不规则结构。则结构。 Y-型结构型结构
13、(jigu)的碳纳米管的碳纳米管(a)五边形的引入导致六边形五边形的引入导致六边形 网格平面正向弯曲;网格平面正向弯曲;(b) 七边形的引入导致六边七边形的引入导致六边 形网格平面负向弯曲形网格平面负向弯曲第十八页,共92页。各种各种( zhn)( zhn)基于碳纳米管的结基于碳纳米管的结分子结分子结(Intramolecular Junction) 是指通过是指通过在单壁碳纳米管中引入一对五边形在单壁碳纳米管中引入一对五边形-七边形缺七边形缺陷陷(quxin)将两段或多段将两段或多段单壁碳纳米管连接起来而形成的结。单壁碳纳米管连接起来而形成的结。碳纳米管有金属型碳纳米管有金属型(简记为简记为
14、M)和半导体型和半导体型(简记为简记为S)两种之分,因此组合起来就可两种之分,因此组合起来就可能有能有MM、MS和和SS三种分子三种分子(fnz)结。结。研究发现:研究发现:MS分子分子(fnz)结有着非线性结有着非线性的的I-V 特性,好像一个整流二极管;而特性,好像一个整流二极管;而MM分子分子(fnz)结表现出的电导对温度呈结表现出的电导对温度呈a次方依次方依赖关系。赖关系。第十九页,共92页。碳纳米管T型Y型分子(fnz)结SEM图像图像(t xin)TEM图像图像(t xin)第二十页,共92页。基于(jy)碳纳米管的交叉结右图为碳纳米管右图为碳纳米管交叉结即四个电极交叉结即四个电极
15、的的AFM图像。图像。对于交叉结,我们对于交叉结,我们同样有同样有MM、MS和和SS三种情况三种情况(qngkung)需要研需要研究。究。实验表明,实验表明,MM结和结和SS结有很高的电导,为结有很高的电导,为0.1e2/h量级;量级;而对于而对于MS结,因为结,因为(yn wi)半导体型碳纳米管与金属型碳纳米管半导体型碳纳米管与金属型碳纳米管的的构成结时形成了一个构成结时形成了一个Schottky势垒,半导体型碳纳米管在结势垒,半导体型碳纳米管在结附近形成了一层耗尽区,所以其特性也就相对复杂一些。附近形成了一层耗尽区,所以其特性也就相对复杂一些。第二十一页,共92页。碳纳米管的结构碳纳米管的
16、结构(jigu)与稳定与稳定性性因为碳纳米管具有比石墨更为稳定的结构,其才能因为碳纳米管具有比石墨更为稳定的结构,其才能(cinng)在一在一定条件下形成。定条件下形成。碳纳米管是由石墨层卷绕成的圆管,这种卷绕使石墨层中的碳纳米管是由石墨层卷绕成的圆管,这种卷绕使石墨层中的p电子电子云形状发生变化,而这种变化与形成的碳纳米管的直径有关,直径云形状发生变化,而这种变化与形成的碳纳米管的直径有关,直径越小,弯曲度越大,越小,弯曲度越大,p电子云形状变化越大。相反,碳纳米管直径电子云形状变化越大。相反,碳纳米管直径越大,弯曲度变小,越大,弯曲度变小, p电子云越接近于石墨的情形,因而其性质接电子云越
17、接近于石墨的情形,因而其性质接近于石墨。近于石墨。碳纳米管的最小直径是多大?碳纳米管的最小直径是多大?碳纳米管的性质很大程度上依赖于直径与手性,直径越小,电子的碳纳米管的性质很大程度上依赖于直径与手性,直径越小,电子的状态与状态与sp2差别越大,表现出的量子效应越明显。差别越大,表现出的量子效应越明显。对于半导体碳纳米管,其禁带宽度与管径成反比,而与手性无关。对于半导体碳纳米管,其禁带宽度与管径成反比,而与手性无关。第二十二页,共92页。一片孤立的石墨片在其边缘由于存在有大量的悬挂键,能量较一片孤立的石墨片在其边缘由于存在有大量的悬挂键,能量较高,并不稳定。将石墨片卷成灌装可以消除两边高,并不
18、稳定。将石墨片卷成灌装可以消除两边(lingbin)的的悬挂键,由于悬挂键的减少,系统总能量也相应降低。悬挂键,由于悬挂键的减少,系统总能量也相应降低。碳纳米管的能量要低于相应石墨片的能量,这就是碳纳米管在碳纳米管的能量要低于相应石墨片的能量,这就是碳纳米管在自然界中可以存在并可以大批量制备的根本原因。自然界中可以存在并可以大批量制备的根本原因。另一方面,将石墨片卷曲成碳纳米管必将改变石墨片上另一方面,将石墨片卷曲成碳纳米管必将改变石墨片上C-C网网格的完美几何拓扑,即改变键角引入应变能。应变能的大小随格的完美几何拓扑,即改变键角引入应变能。应变能的大小随碳纳米管直径的减小呈指数增加,最终超过
19、由于减小孤立石墨碳纳米管直径的减小呈指数增加,最终超过由于减小孤立石墨片边缘的悬挂键所带来的能量降低,碳纳米管的能量因而要高片边缘的悬挂键所带来的能量降低,碳纳米管的能量因而要高出石墨片的能量。出石墨片的能量。第二十三页,共92页。日本科学家日本科学家Sawada和和Hamada早在早在1992年就预言最小年就预言最小的碳纳米管的直径约为的碳纳米管的直径约为0.4nm。同年,同年,Ajayan和和Iijima发现当时最小单壁碳纳米管,发现当时最小单壁碳纳米管,直径约为直径约为0.7nm,这一观点,这一观点(gundin)保持了长达保持了长达8年年之久。之久。第二十四页,共92页。2000年年I
20、ijima等人在等人在Nature上上报道,他们将石墨棒置于充满报道,他们将石墨棒置于充满氢气的气室内,在没有催化剂氢气的气室内,在没有催化剂的情况下用高压电弧的情况下用高压电弧(dinh)放电,制备出共有放电,制备出共有18层管壁的层管壁的多壁碳纳米管,其中最内层的多壁碳纳米管,其中最内层的碳纳米管直径仅碳纳米管直径仅0.4nm。在产。在产物中,大多数多壁碳纳米管的物中,大多数多壁碳纳米管的端帽被氢刻蚀掉而开口,这样端帽被氢刻蚀掉而开口,这样就有可能使小直径的碳纳米管就有可能使小直径的碳纳米管在已经长成的多壁碳纳米管内在已经长成的多壁碳纳米管内腔成核。腔成核。图像中的对比度越靠近管腔图像中的
21、对比度越靠近管腔越弱,这是因为碳纳米管的越弱,这是因为碳纳米管的直径直径(zhjng)(zhjng)越小,所含越小,所含碳原子数量也越少。碳原子数量也越少。The smallest 4 carbon nanotube第二十五页,共92页。Possible structure of 4 carbon nanotube直径为直径为0.4nm的碳纳米管可能是(的碳纳米管可能是(3,3)扶手椅型结构,端帽)扶手椅型结构,端帽为为C20半球,其中半球,其中C-C键角为键角为108o,接近,接近sp3杂化结构中的键杂化结构中的键角角109.5o。一根多壁碳纳米管的内层和外层同时长大,氢气一根多壁碳纳米管的
22、内层和外层同时长大,氢气(qn q)可以可以在端冒出形成悬键而使碳纳米管开口,当外层长成后,碳团簇在端冒出形成悬键而使碳纳米管开口,当外层长成后,碳团簇开始进入内腔形成小直径管。虽然直径为开始进入内腔形成小直径管。虽然直径为0.4nm的碳纳米管在的碳纳米管在能量上是稳定的,但空间的严重变形大大改变了其电子属性。能量上是稳定的,但空间的严重变形大大改变了其电子属性。电子能带结构计算表明,无论这些碳纳米管的手性如何,都会电子能带结构计算表明,无论这些碳纳米管的手性如何,都会显示出金属性。显示出金属性。第二十六页,共92页。The smallest 3 carbon nanotubeX. Zhao
23、et al.: Phys. Rev. Lett. 92 (2004), 125502第二十七页,共92页。Possible structure of 3 carbon nanotubeThree possible structuresChiral CNT (3,1), d= 2.827 Zigzag CNT (4,0), d= 3.316 Armchair CNT (2,2), d= 2.716 第二十八页,共92页。碳纳米管的结构碳纳米管的结构(jigu)(jigu)能量能量 对于整个弯曲碳纳米管而言,影响其形状结构的因素(yn s)很多,但起主要作用的是以下三个因素(yn s):弯曲弹性能
24、,即碳石墨层卷曲形成碳纳米管后的能量增量面内形变能,即碳石墨层形成碳纳米管后,碳碳键的伸缩引起的能量改变层间van der Waals结合作用,对于多层碳纳米管,主要是层与层之间的van der Waals相互作用;对于单层碳纳米管束,主要是管与管之间的van der Waals相互作用 我们将以上三项能量统称为碳纳米管的形状结构能,其中前两项之和定义为碳纳米管的形变能。不同的形状能量对应着不同形状的碳纳米管。第二十九页,共92页。aa. SWNTs集结成束 b. SWNTs束 的横截面图 SWNTs束的横截面示意图 单层碳纳米管束单层碳纳米管束大部分大部分SWNTs集结成束,每束含几十几百根
25、集结成束,每束含几十几百根SWNTs,束的直径约几十,束的直径约几十纳米,管与管之间的距离也近似相等,其表面可以近似为由石墨片层弯曲纳米,管与管之间的距离也近似相等,其表面可以近似为由石墨片层弯曲形成的无缝连接的圆柱型直管,而且管束之间排列紧密形成六角形成的无缝连接的圆柱型直管,而且管束之间排列紧密形成六角(li jio)结构。结构。 管束中管束中SWNTs的形状的形状(xngzhun)结构能主要包括结构能主要包括SWNTs的弯曲弹性能的弯曲弹性能Eb、面内形变能面内形变能Ep和碳纳米管束之间的和碳纳米管束之间的 van der Waals相互作用能相互作用能Ev 第三十页,共92页。环形环形
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