原位透射電鏡電子束輻照誘導碳納米管結構不穩(wěn)定性研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩95頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、自從碳納米管被發(fā)現(xiàn)以來,它們獨特的一維管狀結構和奇異的電學和力學性質引起了人們的極大關注。尤其是近年來,碳納米管應用于納米器件和納米技術方面的誘人前景,促使利用電子束對它們的穩(wěn)定性和相關納米加工等進行研究成為熱點研究領域。目前,利用電鏡中電子束研究碳納米管收縮、切割、焊接、改性及相關結構變化方面已有了一些報道,但是這些工作并沒有把電子束輻照下碳納米管的結構不穩(wěn)定性作為一個獨立課題來進行系統(tǒng)、定量地研究,尤其是人們只得借助現(xiàn)有概念并配合經(jīng)

2、典的碰撞(knock-on)機制和相關分子動力學模擬來解釋和預言,而忽略了對碳納米管結構不穩(wěn)定性轉變起關鍵作用的納米曲率效應和電子束誘導非熱激活效應。
  為此,本文首先從實驗上系統(tǒng)、定量地研究了室溫時在相同電子束輻照條件下不同曲率和形態(tài)單壁碳納米管(single-walled carbon nanotube,SWCNT)的結構不穩(wěn)定性,這些SWCNT形態(tài)包括:(1)兩端固定、軸向平直的SWCNT;(2)兩端固定、軸向彎曲SWCN

3、T;(3)一端固定、另端自由且軸向平直的SWCNT;(4)一端固定、另端自由且軸向彎曲的SWCNT;(5)一端固定、另一自由、軸向平直且末端吸附鐵納米顆粒的SWCNT。實驗結果表明,在SWCNT納米曲率效應和電子束非熱激活共同誘導下:1)兩端固定、軸向平直的SWCNT表面碳原子“融蒸”導致徑向收縮,收縮過程中,收縮速率隨輻照不斷加速,實驗動力學數(shù)據(jù)非線性擬合計算表明,其表面能隨曲率增大的速率遠比現(xiàn)有理論預言的要快。當管子直徑縮小到一定程

4、度還會出現(xiàn)頸縮,同時表現(xiàn)出表面塑性流變或濕潤效應;2)兩端固定、軸向彎曲的SWCNT比兩端固定、軸向平直SWCNT具有較大的曲率,不穩(wěn)定增加,其除了發(fā)生與1)類似的碳原子“融蒸”導致的碳管徑向收縮,在軸向彎曲處因為曲率較大還會導致碳原子優(yōu)先“融蒸”和向軸向平直處“擴散”而使管子整體呈軸向收縮。同時該“擴散”的碳原子一定程度上能補充軸向平直處因“融蒸”而失去的碳原子,導致碳管徑向收縮減慢;3)一端固定、另端自由且軸向平直的SWCNT由于其

5、頂端帽子更大的曲率,除了發(fā)生與1)類似的碳原子“融蒸”及徑向收縮外,其頂端碳原子也會優(yōu)先“融蒸”和軸向“擴散”導致較快軸向收縮,并且軸向“擴散”的原子也能及時填充軸向平直處因“融蒸”而失去碳原子的位置,能使碳管徑向收縮減緩;4)一端固定、另端自由且彎曲的SWCNT軸向具有比3)中一端固定、另端自由且軸向平直SWCNT更大曲率,更加不穩(wěn)定,其“融蒸”和“擴散”速率加快,導致其軸向收縮速率比3)。中SWCNT更大,同樣徑向收縮更明顯被減緩;

6、5)一端固定、另一自由、軸向平直且末端吸附鐵納米顆粒的SWCNT,由于鐵納米顆粒能夠鈍化SWCNT頂端,起到抑制頂端碳原子優(yōu)先“融蒸”和“擴散”作用,從而使SWCNT軸向收縮變慢同時能導致碳管徑向收縮實現(xiàn)。
  在對SWCNT結構上述不穩(wěn)定性研究基礎上,本文進一步從實驗上較為系統(tǒng)地研究了室溫時在相同電子束輻照條件下結構更為復雜的不同形態(tài)多壁碳納米管(multi-walled carbon nanotube,MWCNT)的結構不穩(wěn)定

7、性,這些MWCNT形態(tài)包括:(1)兩端固定、軸向平直的MWCNT;(2)兩端固定、軸向彎曲的MWCNT;(3)一端固定、另端自由且軸向平直的MWCNT;(4)一端固定、另一自由末端吸附非晶碳納米顆粒且軸向平直的MWCNT;(5)外部管壁包裹、內(nèi)嵌兩根頂端帽子彼此接觸。MWCNT的復合型MWCNT。實驗結果表明,在MWCNT納米曲率效應和電子束非熱激活共同誘導下:(1)兩端固定、軸向平直的MWCNT表面碳原子“融蒸”和在內(nèi)壁較大曲率或表面

8、能驅動下徑向往內(nèi)腔“擴散”,導致徑向收縮,同時室溫下電子束輻照誘導晶格缺陷不斷積累,管壁層狀結構斷裂及非晶化,且隨非晶化程度增加徑向收縮加快,但隨著管子內(nèi)腔被碳原子填充,徑向收縮又被減緩;(2)兩端固定、軸向彎曲的MWCNT除了發(fā)生與1)類似的管壁層狀結構非晶化及徑向收縮外,其軸向彎曲處表面碳原子因較大曲率而優(yōu)先“融蒸”和軸向“擴散”,導致碳管整體呈軸向拉直及軸向收縮以減小表面能,同時軸向彎曲處表面軸向“擴散”碳原子一定程度上能補充軸向

9、平直處因表面“融蒸”而失去的碳原子而使碳管徑向收縮減慢。另外我們還發(fā)現(xiàn)軸向彎曲處優(yōu)先洋蔥無序化現(xiàn)象;(3)一端固定、另端自由且軸向平直的MWCNT除了發(fā)生與1)類似的管壁層狀結構非晶化及徑向收縮外,其頂端帽子因較大曲率,其表面原子優(yōu)先“融蒸”和向軸向平直處“擴散”,導致碳管軸向收縮。并且軸向“擴散”的原子能及時填充軸向平直處因“融蒸”而失去的碳原子位置,能使碳管徑向收縮減緩;(4)一端固定、另一自由末端吸附非晶碳納米顆粒且軸向平直的MW

10、CNT也會呈管壁層狀結構非晶化和軸向收縮,但是非晶碳納米顆粒能夠一定程度鈍化MWCNT頂端使其軸向收縮速率減慢,在非晶碳顆粒消失后,露出的MWCNT頂端碳原子就會快速軸向“擴散”導致碳管直徑逐漸增大;(5)外部管壁包裹、內(nèi)嵌兩根頂端帽子彼此接觸MWCNT的復合型MWCNT,其兩根內(nèi)嵌MWCNT因其頂端帽子較大曲率而優(yōu)先“融蒸”和軸向“擴散”,導致兩管優(yōu)先軸向收縮而彼此分開,但是隨著軸向收縮速率減慢和包裹的外部管壁徑向收縮的壓力不斷增大,

11、其分開到一定距離后被擠壓,彼此接近直至又連接在一起??傊?與SWCNT不穩(wěn)定性相比,MWCNT由于多層管壁之間相互影響,其碳原子“融蒸”和“擴散”情況更加復雜,除了發(fā)生與SWCNT類似的徑向收縮和軸向收縮外,室溫電子束輻照下其缺陷容易聚集而導致管壁層狀結構非晶化,非晶化后MWCNT結構不穩(wěn)定性呈總體增加。
  論文整體研究突破了現(xiàn)有文獻中電子束輻照效應的碰撞機制,發(fā)現(xiàn)了碳納米管納米曲率效應和電子束非熱激活效應對碳納米管結構不穩(wěn)定性

12、的關鍵影響。并發(fā)展了在納米管納米曲率效應和電子束非熱激活效應驅動下的碳納米管碳原子“融蒸”和“擴散”機制,對上述電子束輻照下多種形態(tài)碳納米管的不穩(wěn)定性進行了較全面、系統(tǒng)、深入的解釋。論文研究除了為基于納米管的新一代納米器件設計制備及加工和其他相關納米技術提供了可靠工藝參數(shù)和科學依據(jù),同時也進一步證明了納米曲率效應(納尺寸“效應”)和電子束非熱激活效應(“納時間”效應)具有一定的普適性,能用來統(tǒng)一預言和解釋能量束超快輻照下多種種低維納米結

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論