CN1693187A - 制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法 - Google Patents

制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法 Download PDF

Info

Publication number
CN1693187A
CN1693187A CNA2005100125101A CN200510012510A CN1693187A CN 1693187 A CN1693187 A CN 1693187A CN A2005100125101 A CNA2005100125101 A CN A2005100125101A CN 200510012510 A CN200510012510 A CN 200510012510A CN 1693187 A CN1693187 A CN 1693187A
Authority
CN
China
Prior art keywords
onion
fullerene
water
encapsulating
metal particle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2005100125101A
Other languages
English (en)
Other versions
CN100467368C (zh
Inventor
刘旭光
许并社
郭俊杰
王晓敏
刘光焕
贾虎生
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Taiyuan University of Technology
Original Assignee
Taiyuan University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Taiyuan University of Technology filed Critical Taiyuan University of Technology
Priority to CNB2005100125101A priority Critical patent/CN100467368C/zh
Publication of CN1693187A publication Critical patent/CN1693187A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100467368C publication Critical patent/CN100467368C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法,属于新材料合成及加工工程技术范畴。是利用有机金属化合物添加到石墨阳极内,采用水下电弧放电技术,由有机金属化合物催化宏量制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的制备工艺。内包金属颗粒洋葱状富勒烯,是以多层弯曲的石墨层包覆形成的同心球形壳,金属纳米颗粒被包裹在洋葱状富勒烯空腔内,此结构的洋葱状富勒烯是由金属纳米颗粒催化形成,主要用作磁性材料。从而推内包金属颗粒动洋葱状富勒烯从理论研究向应用研究转化的进程。

Description

制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法
技术领域
本发明内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法属于新材料合成及加工工程技术范畴,主要涉及纳米材料、碳材料、磁性材料、环境材料等材料科学以及物理、化学、医药科学等诸多领域。
背景技术
洋葱状富勒烯是一种由不同大小的若干层以C60为核心的同心石墨球壳层组成的较大的碳原子团簇,有空核洋葱状富勒烯、内包金属颗粒洋葱状富勒烯、金属原子处于洋葱状富勒烯壳层间的夹层化合物(intercalationcompounds)等多种存在形式。作为一种新型的碳纳米功能材料,内包金属颗粒洋葱状富勒烯在超导、耐磨和非线性光学等领域显示出了巨大的潜在应用价值,引起了科学界的广泛关注。但现行的电子束辐照法和碳离子注入法等方法只是能获得微量的内包金属颗粒洋葱状富勒烯,这不利于对其进行物理、化学性能的研究。而水下电弧放电法采用去离子水作为放电的介质具有诸多优点:无需真空水冷系统,设备简单,从而极大地降低了制备成本;浸入水中的石墨电极比在惰性气体中放电时的冷却效率更高;用水作放电介质而不需要任何易爆或腐蚀性的材料,增加了实验的安全性;此外产物中的洋葱状富勒烯会自动浮上水面,从而避免了产物的污染,显示出了宏量制备高纯度洋葱状富勒烯的潜力。鉴于此法这方面的特点,研究者试图采用水下电弧放电法来制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯。
发明内容
本发明内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法目的在于,公开一种工艺简单,成本低,条件易控,纯度高的用水下电弧放电法制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的技术方案。
本发明制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法,其特征在于,是一种采用无需真空水冷装置掺有机金属化合物的石墨棒作电极,直接在水中放电制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的方法,具体制备过程的工艺步骤为:
I.采用光谱纯石墨棒作电极,其中阴极直径为15-20mm,阳极采用外径为8-10mm,内钻有直径为6-8mm的深孔,孔内填充有机金属化合物作为反应的催化剂;
II.在耐热容器中加入3-5L水,两电极沿直线排列浸没在水下80-100mm处;
III.电流为30-70A,电压为22-28V,起弧后须使两电极之间的间隙为0.8-1mm;
IV.电弧放电使阳极蒸发,生成内包有金属颗粒洋葱状富勒烯以薄膜状漂浮在水面上,10-15分钟后停止放电;
V.待水冷却后收集表面的产物,蒸干水分便得到了内包金属颗粒洋葱状富勒烯。
上述的一种制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法,其特征在于所述的孔内填充的有机金属化合物为二茂铁、二茂钴或二茂镍。
本发明内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法其优点在于:无需真空水冷系统,设备简单,从而极大地降低了制备成本;浸入水中的石墨电极比在惰性气体中放电时的冷却效率更高;采用有机金属化合物作为催化剂直接添加到阳极石墨棒中,简化了制备工艺;此外产物中的内包金属颗粒洋葱状富勒烯会自动浮上水面,从而避免了产物的污染,显示出了宏量制备高纯度内包金属颗粒洋葱状富勒烯的潜力。
本发明内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法,其用途在于可利用此法制备出宏量的纯度较高的内包金属颗粒洋葱状富勒烯,而此结构的洋葱状富勒烯具有优良的电磁性能、导电性、量子力学效应(量子阱、微能带等)等重要性能,成为能满足特殊性能要求的电子元件、过滤器件、传感器件等设备器件的材料、超导材料、生物材料、医用材料、新型激光材料、非线性光学材料、信息存储材料、光电材料、催化剂材料、废水、废气净化材料等新型功能材料,应用范围十分广阔,应用前景十分诱人。
附图说明
图1内包金属颗粒洋葱状富勒烯的低倍形貌图
图2内包金属洋葱颗粒状富勒烯的高倍形貌图
具体实施方式
实施方式1
采用光谱纯石墨棒作电极,其中阴极直径为20mm,阳极则采用外径为10mm,内钻有直径为8mm的深孔,孔内填充一定量的有机金属化合物二茂铁作为反应的催化剂。在耐热容器中加入5L水,两电极沿直线排列,浸没在水下约100mm处。电流和电压分别控制在70A和28V,起弧后须使两电极之间的间隙约为1mm,10-15分钟后停止放电。电弧放电过程中,密集的热量使阳极蒸发,二茂铁也同时受热分解出铁原子,生成内包铁颗粒洋葱状富勒烯以薄膜状漂浮在水面上。待水冷却后收集表面的产物,蒸干水分便得到了内包铁颗粒洋葱状富勒烯。
实施方式2
采用光谱纯石墨棒作电极,其中阴极直径为15mm,阳极则采用外径为8mm,内钻有直径为6mm的深孔,孔内填充一定量的有机金属化合物二茂钴作为反应的催化剂。在耐热容器中加入4L水,两电极沿直线排列,浸没在水下约8cm处。电流和电压分别控制在30A和22V,起弧后须使两电极之间的间隙约为0.8mm,10-15分钟后停止放电。电弧放电过程中,密集的热量使阳极蒸发,二茂钴也同时受热分解出钴原子,生成内包钴颗粒洋葱状富勒烯以薄膜状漂浮在水面上。待水冷却后收集表面的产物,蒸干水分便得到了内包钴颗粒洋葱状富勒烯。
实施方式3
采用光谱纯石墨棒作电极,其中阴极直径为18mm,阳极则采用外径为9mm,内钻有直径为7mm的深孔,孔内填充一定量的有机金属化合物二茂镍作为反应的催化剂。在耐热容器中加入4.5L水,两电极沿直线排列,浸没在水下约9cm处。电流和电压分别控制在50A和25V,起弧后须使两电极之间的间隙约为0.9mm,10-15分钟后停止放电。电弧放电过程中,密集的热量使阳极蒸发,二茂镍也同时受热分解出镍原子,生成内包镍颗粒洋葱状富勒烯以薄膜状漂浮在水面上。待水冷却后收集表面的产物,蒸干水分便得到了内包镍颗粒洋葱状富勒烯。
将收集到的产物用研钵研磨后,取少许在乙醇中超声分散,将悬浮液滴在微栅铜网上,干燥后用H-800型透射电镜(TEM)及JEM-2010型高分辨透射电镜(HRTEM,加速电压为200kV,点分辨率为0.19nm).对其进行观察表征,发现有内包金属微粒的纳米洋葱状富勒烯形成。

Claims (2)

1.一种制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法,其特征在于,是一种采用无需真空水冷装置掺有机金属化合物的石墨棒作电极,直接在水中放电制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的方法,具体制备过程的工艺步骤为:
I.采用光谱纯石墨棒作电极,其中阴极直径为15-20mm,阳极采用外径为8-10mm,内钻有直径为6-8mm的深孔,孔内填充有机金属化合物作为反应的催化剂;
II.在耐热容器中加入3-5L水,两电极沿直线排列浸没在水下80-100mm处;
III.电流为30-70A,电压为22-28V,起弧后须使两电极之间的间隙为0.8-1mm;
IV.电弧放电使阳极蒸发,生成内包有金属颗粒洋葱状富勒烯以薄膜状漂浮在水面上,10-15分钟后停止放电;
V.待水冷却后收集表面的产物,蒸干水分便得到了内包金属颗粒洋葱状富勒烯。
2.按照权利要求1所述的一种制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法,其特征在于所述的孔内填充的有机金属化合物为二茂铁、二茂钴或二茂镍。
CNB2005100125101A 2005-05-10 2005-05-10 制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法 Expired - Fee Related CN100467368C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005100125101A CN100467368C (zh) 2005-05-10 2005-05-10 制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005100125101A CN100467368C (zh) 2005-05-10 2005-05-10 制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1693187A true CN1693187A (zh) 2005-11-09
CN100467368C CN100467368C (zh) 2009-03-11

Family

ID=35352334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005100125101A Expired - Fee Related CN100467368C (zh) 2005-05-10 2005-05-10 制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100467368C (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101941077A (zh) * 2010-09-02 2011-01-12 太原理工大学 一种磁性内包金属铁富勒烯碳球的制备方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101941077A (zh) * 2010-09-02 2011-01-12 太原理工大学 一种磁性内包金属铁富勒烯碳球的制备方法
CN101941077B (zh) * 2010-09-02 2013-09-18 太原理工大学 一种磁性内包金属铁富勒烯碳球的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN100467368C (zh) 2009-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Terrones Carbon nanotubes: synthesis and properties, electronic devices and other emerging applications
Scuseria Ab initio calculations of fullerenes
Zou et al. Fe3O4 nanocrystals with novel fractal
US6692718B1 (en) Method for preparing nano-size particulate graphite
Wang et al. A simple hydrothermal route to large‐scale synthesis of uniform silver nanowires
Du et al. Control of ZnO morphologies via surfactants assisted route in the subcritical water
JP2001348215A (ja) カーボンナノチューブおよび/またはフラーレンの製造方法、並びにその製造装置
Zeng et al. Synthesis and application of carbon nanotubes
Wang et al. Filling carbon nanotubes with Ni–Fe alloys via methylbenzene-oriented constant current electrodeposition for hydrazine electrocatalysis
CN100467368C (zh) 制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的水下电弧放电法
CN1266307C (zh) 化学气相沉积法制备洋葱状富勒烯的方法
Meskher et al. Prospects of functionalized carbon nanotubes for supercapacitors applications
RU2371381C2 (ru) Способ и устройство плазмохимического синтеза нанообъектов
Boroznin Carbon nanostructures containing boron impurity atoms: synthesis, physicochemical properties and potential applications
CN1699153A (zh) 制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯的催化热解法
Dimitrov et al. Production, purification, characterization, and application of CNTs
CN100404729C (zh) 硫酸盐溶液中电弧放电法制备内包金属颗粒洋葱状富勒烯
Seraphin et al. Extraordinary growth phenomena in carbon nanoclusters
Bansod et al. Chemically modified carbon nanotubes for lab on chip devices
KR101207624B1 (ko) 금속염을 이용한 복합 그래핀볼 및 다중 복합 그래핀볼 제조방법
Agboola Development and model formulation of scalable carbon nanotube processes: HiPCO and CoMoCAT process models
Aikawa et al. Molar concentration dependence of sucrose solution in carbon nanotube synthesis by liquid-phase arc discharge
CN110098382B (zh) 封装了金属粒子的金属-碳纳米复合体及其制造方法
Mikhnev et al. New Industrial Technologies and Innovations for the Production of Nanostructured Materials
Kharlamova et al. Toxicology of Heterocarbon and Application of Nanoheterocarbon Materials for CBRN Defense

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20090311