气相生长纳米炭纤维的研究进展

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气相生长纳米炭纤维的研究进展
1   气相生长纳米炭纤维概述
    炭纤维是一种主要以 sp2 杂化形成的一维结构炭材料。根据其合成方式和直径不同可分
为:有机前躯体炭纤维(PAN 基、粘胶丝基、沥青基炭纤维)、气相生长炭纤维(Vapor-grown 
carbon fiber   简称 VGCF)、气相生长纳米炭纤维(Vapor-grown carbon nanofiber 简称 VGCNF)
炭纳米管(carbon nanotube 简称 CNT),如图 1所示。自从 1991 Iijima 1  ] 发现纳米炭
管以来,由于其特殊的物理性能和力学性能而引起科学家们的广泛兴趣,同时也促进了气相生
 长炭纤维在纳米尺度上即气相生长纳米炭纤维的研究。
    气相生长纳米炭纤维一般以过渡族金属 FeCoNi 及其合金为催化剂,以低碳烃化合物
为碳源,氢气为载气,在 873 K1 473 K 下生成的一种纳米尺度炭纤维。它与一般气相生长炭
纤维(VGCF)所不同的是,纳米炭纤维除了具有普通 VGCF 的特性如低密度、高比模量、高比
强度、高导电等性能外,还具有缺陷数量非常少、比表面积大、导电性能好、结构致密等优
点,可望用于催化剂和催化剂载体、锂离子二次电池阳极材料、双电层电容器电极、高效吸附
剂、分离剂、结构增强材料等。Tibbetts2]在研究了 VGCF 物理特性以后,发现小直径气
 相生长炭纤维的强度比大直径的强度要大。
    Endo3]用透射电镜观察到气相生长法热解生成的炭纳米管和电弧法生成的炭纳米管的
 结构完全相同。所有这些,都使气相生长纳米炭纤维的研制工作进入了一个新阶段。
    另外,从图 1的直径分布来看,纳米炭纤维处于普通气相生长炭纤维和纳米炭管之间,这
决定了纳米炭纤维的结构和性能处于普通炭纤维和纳米炭管的过渡状态,因而,研究普通炭纤
 维、纳米炭纤维、纳米炭管的结构和性能的差异将具有重要的意义。
2   气相生长纳米炭纤维的制备方法与影响因素
     刘华的实验结果表明 VGCF 的强度随着直径的减小而急剧增大[4]。Tibbetts2]在研
VGCF 的物理特性时,也预测小直径的 VGCF 要比大直径的 VGCF 强度要大得多。由于
VGCF 的直径主要是由催化剂颗粒的大小来决定的[5],因此大批量生产 VGCNF 的关键问题
 是催化剂颗粒的细化。
    目前,VGCNF 的制备主要有三种方法:基体法[67]、喷淋法或者流动催化剂法[8
和改进的流动催化剂法[9]。所谓的基体法是将石墨或陶作基体,以纳米催化剂颗粒
”  , 高下通入碳氢气体化合物,在催化剂的作用下碳氢气体分解在催化剂颗粒的一
侧析出纳米纤维状炭。如,Rodriguez10]在基体上喷洒超细催化剂粉末,即用所谓的基
体法高温降解碳氢化合物气体制备50 nm80 nm VGCNF。这种基体催化剂方法可以制备
量的 VGCNF是,细催化剂颗粒的制备非常困难,在基体上喷均匀,而
米炭纤维在有催化剂的基体上生长,因而产量不高,不可能工化生产。Tibbetts8]用喷
淋法或者流动催化剂法在一个直的功地制备50 nm100 nm VGCNF虽然
这种方法提供了大量制备 VGCNF 的可能性,是由于催化剂与碳氢气体化合物的比例难以优
化,喷程中铁颗粒分布不均匀的催化剂颗粒很难以纳米形式在,因此在制备
 纤维的过程中纳米纤维所少,而且总有大量的炭生成。
    为了解决以上种方法的不用基体法和喷淋法自的优点,研究小用改进
的气相流动催化剂法,在水平反应炉里,生长10 nm100 nm VGCNF9]。改进的流动
催化剂法的主要特是,催化剂不是附着在基体上,也不制备 VGCNF 所用的喷淋法或者
流动催化剂法,将催化剂前解在碳源溶液中,而是以气体形式同碳氢气体一起引入反应
过不同温区完成催化剂和碳氢气体的分解,分解的催化剂逐渐聚集成纳米颗粒,
因此分解的碳子在催化剂上将以纳米形式析出纤维状炭。由于从有机化合物分解的催
化剂颗粒可以分布在三维,因此其单位时间产量可以大,可连续生产,有于工
 化生产。
    影响气相生长炭纤维的因素多,研究也较充分,如氢气的度、碳氢气体化合物的分
、氢气和碳氢气体化合物的比反应温度、催化剂(颗粒大小、形状、结)的
、气体的流量、素的添加(如 S)等都影响到 VGCF 的生长。由于 VGCNF
VGCF 也是双层结构,即由种不同结构的炭成,内部是结晶程度比好、具有理
墨结构、空心初期纤维外层是结晶程度比差、具有层结构的热解炭层[9]。因
此,影响气相生长炭纤维的因素,也将影响着 VGCNF  的生长。
    (1) 氢气除了作载气外,还用以将 FeCoNi 等的金属化合物还成为起催化作用的
FeCoNi 单质。另外,还具有下作用:(a)H2 在金属表面上的化学吸附可以阻止石墨炭
层的凝聚反应;(b)H2 在金属表面上的化学吸附也可以化金属与金属间的结合力,使金属颗
粒的大小合于生长炭纤维[10(c)H2 在也可以使催化剂颗粒重构,以形成可以大量
吸附碳氢化合物的表面[11  ]。
    (2) 其它素如VGCF 的生长也产生大影响,Kim12]在研究的吸附与碳
Co 催化剂析出时的相关作用时发现:少量的可以促进金属表面的重构,防止催化剂
量过大,则会生成过多的化物,制催化剂的催化性。另外,少量的也可以促进
催化剂颗粒分,这于生长高量的纳米VGCF  具有非常重要的作用。
    (3) 为了高效生长 VGCNF,催化剂一直是研究的热点。Baker 发现在铁磁性金属中添加
二种金属可以改炭纤维的生长特性,产生非常高的有结构[13],生长多种形态的炭纤
维。而可以减少催化剂颗粒直径,VGCF 的产量和生长速率也有所高[14]。们也发现
过渡族金属(Fe  Co  Ni) 引入二种金属同也能影响 VGCNF 的形和特性[6, 
7.Chambers   等 在研究Co 里加Cu VGCNF 的结构和性能的影响后, 发现所制备的
VGCNF 具有非常高的结性[7  ]。
    另外, Rodriguez 6  ] 用纯铁作催化剂制备石墨平行于纤维轴向ribbon 的纳
米炭纤维; Fe-Cu (7:3)  作催化剂制备石墨层与纤维轴向呈一定度的 herringbone 的纳
米炭纤维; 作催化剂制备石墨直于纤维轴向的纳米炭纤维。所有这些现
 明了催化剂颗粒的特性影响着纳米炭纤维的生长。
    之,氢气的分、催化剂的选取、碳氢化合物的流量、素的入都影响炭纤维
的生长,VGCNF  的制备,所有这些因素都必须加考虑
3   气相生长纳米炭纤维的生长机理
    一般为,VGCNF VGCF 是由种不同结构的炭成的,层是结好的石
层结构(即纳米炭管),外层是一层很薄的热解炭,间是中空管。这些结构特性决定了
VGCNF 个不同的生长历程。即是在催化剂表面气相生长纳米纤维,后是在其上面热解
 积过。其,在催化剂表面气相生长纳米炭纤维可以分为以下个过
    (1)   碳氢气体化合物在催化剂表面的吸附
    (2)   吸附的碳氢化合物催化热解并析出
    (3)   碳在催化剂颗粒扩散;
    (4)   碳在催化剂颗粒另一析出,纤维生长
    (5)   催化剂颗粒失活,纤维停止生长。
    目前,世界各国的科学家VGCNF 的生长机理还有一个一的认识,在多方面还有
 争议
    如:碳在催化剂颗粒扩散靠温度为动力还是靠浓度为动力;真正
 催化作用的是金属单质还是金属碳化物至今也是一个争论点。
    Oberlin 5   Fe--H2 生成了 VGCF并对催化剂颗粒的电子射进,发
现有碳体 Fe3C 在。Audier15]用选区电子技术也发现了 Fe5C2 Fe3C
在。Baker16]在研究了Fe 化物和碳化物的反应活性之后不同意碳体有催化
 的观点。度的碳体催化剂时,有发现炭纤维生长。
    Yang 在研究 H2 解的作用时发现,Fe3C 表面对苯的热解无活性,通 H2 恢复了金
属性,生长炭纤维的性也恢复了。管金属碳化物有催化性的法与实验结果不合,
 碳化物的表面作用不可忽视
    另外,碳在催化剂颗粒扩散靠温度为动力还是靠浓度为动力也是一个
争论点。最初Baker 16  定碳在催化剂颗粒扩散靠温度为动力的。
碳氢气体化合物在催化剂颗粒一侧放热分解,而在另一吸热析出。这在催化剂颗粒
在一个度差,从碳氢气体化合物分解的碳子在这种度的作用下从催化剂颗粒的
 另一侧析出,生长炭纤维。
    Holstein 18  则认为碳在催化剂颗粒扩散是等温扩散,是靠浓度为动力
的。Rostrup-Nielsen Trimm19]也为碳在催化剂颗粒扩散靠浓度为动力
的。Holstein Boudart20]通过计算出当金属催化剂表面发生反应的时,在气
/金属面和金属/纤维面所产生的度差小于 0.1K 可以忽略。另外,Rostrup-
Nielsen1921]也发现在催化剂颗粒表面发生吸热反应的纤维生长。因此,为碳在催
化剂颗粒的扩散靠浓度为动力而不是靠温度为动力的。不论靠什么动力,
摘要:

气相生长纳米炭纤维的研究进展1  气相生长纳米炭纤维概述  炭纤维是一种主要以sp2杂化形成的一维结构炭材料。根据其合成方式和直径不同可分为:有机前躯体炭纤维(PAN基、粘胶丝基、沥青基炭纤维)、气相生长炭纤维(Vapor-grown carbon fiber  简称VGCF)、气相生长纳米炭纤维(Vapor-grown carbon nanofiber 简称VGCNF)、炭纳米管(carbon nanotube 简称CNT),如图1所示。自从1991年Iijima [1 ]发现纳米炭管以来,由于其特殊的物理性能和力学性能而引起科学家们的广泛兴趣,同时也促进了气相生 长炭纤维在纳米尺度上即气相...

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