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甲烷與氦氣混合氣在合成石墨包裹奈米鎳晶粒的中的應(yīng)用

文章出處:責(zé)任編輯:人氣:-發(fā)表時間:2014-08-26 09:07:00【

  石墨包裹奈米晶粒是一種粒徑為1~100奈米(nm)的球狀復(fù)合材料,其內(nèi)核為金屬,外層為石墨。最早于1993年利用碳碳電弧法(Krätschmer-Huffman method)製造碳60的衍生材料的實驗中發(fā)現(xiàn)(Tomita et al,1993, Ruoff et al,1993)。當(dāng)時有許多人想要在碳60中間的空位中塞入其他的金屬,卻意外的在實驗產(chǎn)物中發(fā)現(xiàn)少量的石墨包裹奈米晶粒。不過此法所製造出來的產(chǎn)物量極少(約幾百粒),根本無法進行科學(xué)的基礎(chǔ)研究。1995年Teng et al.與Dravid et al.提出以鎢電極為陰極,以石墨坩堝為陽極,并將電極以垂直配置新方法以取代水平配置的舊方法。此改良式鎢電弧法的優(yōu)點為:穩(wěn)定性高、實驗時間長且產(chǎn)生的雜質(zhì)較少;但因金屬的比例過大所以能用來包裹的碳之來源相對不足,無法有效率地將所有金屬顆粒包覆,造成產(chǎn)物在經(jīng)純化分離的過程后僅能回收少量的純石墨包裹奈米晶粒。目前已有科學(xué)家嘗試在氦氣中摻入少量甲烷,來增加對回收率的影響。

 

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  對于碳含量不足的問題,林春長(2002)提出在純化分離的步驟之前加入真空熱處理的程序,使初產(chǎn)物之金屬顆??梢员皇驳母暾M而減少其中的碳雜質(zhì)。本研究則嘗試另一個增加碳含量的方法,在鎢電弧法的製程之中加入甲烷氣體,經(jīng)由甲烷的分解,提供石墨原料之外的碳來源,以解決碳含量不足的問題。


  實驗的結(jié)果發(fā)現(xiàn),在高純氦氣中摻入少量甲烷,對回收率的增加有非常顯著之效果;于低電流變因的實驗條件下,回收率可以高達60%左右,而在高電流的情況下也有約30%左右。相對于純氦氣的實驗,不論是高電流或是低電流,回收率都不到5%。對于甲烷可以提昇回收率的原因推測有三:第一、甲烷在高溫下分解產(chǎn)生的碳,經(jīng)由二步驟機制中的催化效應(yīng),可以使未包裹完整的顆粒外層包覆的更完整。第二、甲烷分解產(chǎn)生的氫原子在電弧區(qū)附近結(jié)合,放出的熱有助維持電弧區(qū)附近的高溫。第三、經(jīng)甲烷分解的氫原子可接在石墨邊緣的懸吊鍵(dangling bonds)上,有助于石墨的分解,對一開始加進坩堝的石墨原料,可令其以更小片的形式分散在金屬之中,因而有助于石墨的蒸發(fā)。至于高電流條件下回收率會較低,猜測是因為金屬蒸氣量會較低電流時來的多,但碳的蒸氣量并沒有相對增加。對于總產(chǎn)量來說,以摻入甲烷的高電流變因之實驗結(jié)果較佳,但是因為其回收率較差,所以此實驗條件組合較易造成鎳金屬原料的浪費。若將裝置改善為以一恰當(dāng)比例的甲烷/氦氣持續(xù)的在實驗進行的過程中流通,應(yīng)該可以改善高電流實驗產(chǎn)物的回收率。

此文關(guān)鍵字:氦氣