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文檔簡介

碳納米纖維目錄何為碳納米纖維1制備方法及其物相分析2應用領域及其優點3不足之處及其改進的方法4碳納米纖維(CarbonNanofibers簡稱CNFs)是由多層石墨片卷曲而成的纖維狀納米炭材料,它的直徑一般在10nm至500nm,長度分布在0.5m~100m,是介于納米碳管和普通碳纖維之間的準一維碳材料,具有較高的結晶取向度、較好的導電和導熱性能。碳納米纖維制備方法化學氣相沉積法(CVD法)化學氣相沉積法根據使用催化劑的分散狀態和種類不同可以分為基體法、噴淋法、氣相流動催化劑法和等離子化學氣相沉積法基體法:

在陶瓷或石墨基體上均勻散布納米催化劑顆粒(多為Fe、Co、Ni等過渡金屬),根據催化劑的催化活性選擇適當的反應溫度,高溫下通入烴類氣體熱解,使之分解并析出碳納米纖維。

基體法可以制備出高純碳納米纖維,但制備納米級催化劑顆粒困難,一般顆粒直徑較大,較難制備細直徑的碳納米纖維。

制備流程成品圖樣采用納米碳纖維模板法制備得到固化在SiO2纖維上的纖維狀納米錳酸鑭(LaMnO3)材料。

物相分析掃描電鏡SEM檢測碳納米纖維的特點納米纖維到底有何特點,多數材料小到以納米論長短時,其本身的物理和化學性能將有所改變,主要表現在:1、表面效應粒子尺寸越小,表面積越大,由于表面粒子缺少相鄰原子的配位,因而表面能增大極不穩定,易于其他原子結合,顯出較強的活性。2、小尺寸效應當微粒的尺寸小到與光波的波長、傳導電子的德布羅意波長和超導態的相干長度透射深度近似或更小時,其周期性的邊界條件將被破壞,粒子的聲、光、電磁、熱力學性質將會改變,如熔點降低、分色變色、吸收紫外線、屏蔽電磁波等。3、量子尺寸效應當粒子尺寸小到一定時,費米能級附近的電子能級由準連續變為離散能級,此時,原為導體的物質有可能變為絕緣體,反之,絕緣體有可能變為超導體。4、宏觀量子的陽隧道效應隧道效應是指微小粒子在一定情況下能穿過物體,就像里面有了隧道一樣可以通過。應用納米纖維的用途很廣,如將納米纖維植入織物表面,可形成一層穩定的氣體薄膜,制成雙疏性界面織物,既可防水,又可防油、防污;用納米纖維制成的高級防護服,其織物多孔且有膜,不僅能使空氣透過,具可呼吸性,還能擋風和過濾微細粒子,對氣溶膠有阻擋性,可防生化武器及有毒物質。此外,納米纖維還可用于化工、醫藥等產品的提純、過濾等。碳納米纖維復合隔音材料x型碳納米增強

碳纖維預浸料.碳納米纖維的不足之處及其改進不足之處:.由于碳納米比較小,無法單獨形成比較大的碳納米,必須就要一個基體,這樣能就導致了碳納米纖維的含量就會下降,不能發揮其100%的功效。改進:選用可以降解的材料作為基體材料,這樣能夠在合成之后利用光

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