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研究生: 馬代良
Dai-Liang Ma
論文名稱: 濕式化學方式製備觸媒成長高選擇性單層奈米碳管之研究
The study of high selective SWCNTs growth using wet chemical catalyst
指導教授: 蔡春鴻
Chuen-Horng Tsai
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 原子科學院 - 工程與系統科學系
Department of Engineering and System Science
論文出版年: 2005
畢業學年度: 93
語文別: 中文
論文頁數: 141
中文關鍵詞: 單層奈米碳管濕式觸媒程溫控制分析
外文關鍵詞: swcnt, wet catalyst, TPR
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  • 摘要
    本研究主要是利用濕式方式製備Co-Mo/Al2O3觸媒在Si基板上,成長高選擇性單層奈米碳管,俾利應用在奈米碳管元件發展。在實驗初期,觸媒煅燒於還原氣氛下,並利用甲烷及乙烯當作碳源氣體成長奈米碳管,雖然透過拉曼光譜儀鑑定成長出的碳管含有單層奈米碳管特徵峰訊號,但是經由HRTEM觀察其產率(yield)不高,且結構仍存許多缺陷,管壁易粘黏非晶質碳,常與多層奈米碳管夾雜生長。最後經利用選用適當觸媒配(Co:Mo=2:3)並控制煅燒環境及溫度(600℃;air)外,在碳源氣體上選用甲烷氣體,似乎能有效功的解決上述碳管品質不良等問題,而得到高品質、高選擇性的單層奈米碳管。除此之外在單層奈米碳管的直徑分佈上透Raman光譜統計分析,似乎在成長碳管前的表面結構物(CoMoO4)越單純,直徑分佈範圍有較集中(1.3~1.7 nm)之趨勢。反之,若結構物越複雜(同時有CoO、CoMoO4、CoAl2O4存在),因為成長碳管金屬觸媒來源增多,所以對單層奈米碳管直徑分佈範圍越容易發散(1.1~2nm)。另外本實驗中對鉬元素功能也有一些觀察到的現象,大致推論(1)在乙烯系統中,可以使碳管於較低溫度(750℃)產率增加,其主要原因是金屬觸媒鈷與鉬形成化合物使得金屬鈷從氧化物中還原行為提早發生。(2)在適當觸媒配比及煅燒環境控制情形下,因為Co與Mo元素形成觸媒表面結構物,使得抑制低溫時鈷金屬被還原出來的作用,有利於單層奈米碳管成長。最後本實驗濕式方式製程Co-Mo/Al2o3觸媒可負載於各式基板成長出含單層奈米碳管(網路狀及垂直狀),並利用傳統黃光微影製程或圖形轉印及利用PMMA當模板技術成功定義出圖形,成長碳管,對奈米碳管元件發展,有所挹注。


    濕式化學方式製備觸媒成長高選擇性單層奈米碳管 摘要……………………………………………………………………i 目錄……………………………………………………………………ii 圖、表目錄……………………………………………………………iv 第一章緒論 1-1 奈米碳管的結構 1-2 材料特性 1-3 奈米碳管制備方法 1-4 奈米碳管的應用前景 第二章文獻探討 2-1 前言 2-2 化學濕式方法準備成長單層奈米碳管之觸媒 2-2-1 溶凝膠法(sol-gel method) 2-2-2 含浸法(impregnation method) 2-2-3 共沉澱法(co-precipitation) 2-3 單層奈米碳管生長機制 2-4 濕式化學觸媒成長定位單層奈米碳管 第三章、實驗流程、實驗及分析儀器、實驗方法 3-1 實驗流程 3-2 實驗及分析儀器 3-2-1 Thermal-CVD 系統 3-2-2 熱重分析儀(TGA/DTA) 3-2-3 程溫控制儀(TPR) 3-2-4 X光繞射儀(XRD) 3-2-5 SEM(EDX) 3-2-6 穿透式電子顯微鏡(TEM) 3-2-7 原子力顯微鏡(AFM) 3-2-8 Raman spectrnum(RS) 3-2-9 X-射線光電子能譜儀(XPS) 3-3 實驗方法 3-3-1 觸媒製備 3-3-2 熱裂解化學氣相沉積法製備單層奈米碳管 第四章、實驗結果與討論 4-1 觸媒特性分析 4-1-1 熱重分析(TG/DTG) 4-1-2 X光繞射分析(XRD) 4-1-3 程溫還原裝置(TPR) 4-1-4 掃瞄式電子顯微鏡觀察(SEM) 4-1-5 原子力顯微鏡觀察(AFM) 4-1-6 X光光電子能譜(XPS) 4-2 製備單層奈米碳管分析 4-2-1 乙烯系統 4-2-2 甲烷系統 4-2-3 高選擇性成長單層奈米碳管 4-3 定位奈米碳管製備 第五章結論 參考文獻

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