다루는 주제
소개 개요 탄소 나노튜브의 구조 광학 분광학에 의해 흡광도 분석 결론 시그마 알드리치 소개 소개
단일 벽의 탄소 나노튜브 (SWNTs)는 전기 수행되고 일부는 (탄소 나노튜브의 구조를 참조) semiconducting 일부있는 다양한 chiralities의 튜브의 혼합물입니다. 그것은 그러한 semiconducting에서 금속으로 서로의 나노튜브의 유형을 분리하기 위해, 많은 어플 리케이션을 위해, 바람직, 일부 응용 프로그램에 대한 잘 정의된 개별 chiralities와 튜브.
개요
선택도 매우 높은 수준을 달성하기위한 실험실 규모의 방법은 보도하고 확장 가능한 프로세스를 개발하는 노력은 진행되었습니다. 특히, 이러한 CoMoCAT 촉매 CVD 프로세스로 제조 공정 등 - 합성 특정 chiralities 대한 선택도 상당한 정도 제공하기 위해 표시되었습니다 SWNTs를 보조 정화의 생산량이 크게 높은 프로세스 만들기. Chiral SWNTs는 연구를 통해 수량에서 사용할 수있는 올드 리치 재료 과학 남서 Nanotechnologies (SWeNT)와 공동 인치 이들은 표 1에서 제공됩니다.
올드 리치 제품 # | SWeNT # | Chirality | 순도 |
|---|
704148 | SG 65 | > 50 % (6,5) | > 77% (SWNT로 탄소) |
704121 | SG 76 | > 50 % (7,6) | > 77% (SWNT로 탄소) |
탄소 나노튜브의 구조
단일 벽의 탄소 나노튜브 (SWNTs)는 fullerenes와 유사한 SP hybridized 탄소의 allotrope입니다. 구조는 graphene에서와 같이, 6 원 카본 반지로 구성된 원통형 튜브로 생각하실 수 있습니다. 원통형 튜브 하나 buckyball 또는 풀러렌 구조의 반구로 뒤덮인 양쪽있을 수 있습니다.
의 이해 SWNT 의 chirality 이후 구조, 나노튜브의 chirality의 개념과 친숙을 요구 SWNT는 속성의 많은 지시. 그림 1에서 그림 Chirality지도,라고 알려진 개념은 chirality과 의미를 이해하기위한 도구로서 개발되었습니다.
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그림 1. 결성 수 SWNTs의 다양한 유형을 보여주는 Chirality지도를 표시하는 그래픽. 속성은 삽입과 같이 그들이 압연되는 방식이 적용됩니다. SWNT는 안락 의자 구성 금속있을 경우 또는 MN 3의 배수입니다 것입니다.
SWNT는 두께 흑연 한 원자 시트 (그림 1 삽입 참조) 튜브에 들어오기 시작하면서 구상 수 있습니다. chirality은 오리 엔테이션과 시트가 롤백입니다 직경을 모두 설명합니다. 각 SWNT chirality지도에 두 정수 (N, M)에 의해 정의됩니다. 이전에 표시된대로 chirality은 개별의 속성 많은 정의 SWNT를 . 예를 들어, SWNT 파란색으로 chirality지도에 표시된 자연에 금속 수 있습니다. m = 3i, (. 난 어떤 정수입니다) 노란색에 묘사된 사람 chiral 벡터의 길이에 따라 공백, semiconducting 다른 밴드를 게재하고 - 이것은 n은 = M (안락 의자) 또는 n은 튜브입니다.
광학 분광학에 의해 흡광도 분석
P - plasmon의 배경에 겹쳐 (N, M) 각 종족의 특징있는 UV - Vis. - NIR 지역 표시 봉우리에서 광 흡수 (OA) 측정. 예를 들어, (6,5) 종이 566과 976 nm의 흡수에 대한 응답으로 983 나노미터에서 형광. (7,6) SWNT는 1,030 nm의에 대한 응답으로 645과 1,024 nm의 및 fluoresces에 흡수. 이러한 각각의 봉우리가의 순도 계산하는 근거로 사용되었습니다 SWNT를 . 나이르 동부 표준시. 알. 다음 개별 (N, M), 종족에 대한 피크 높이와 지역의 계산을 가능하게 스펙트럼에 대한 기준을 컴퓨팅을위한 방법을 개발했습니다. 단순화하기 위해, 우리는 보통 배경에 대한 관심의 영역에서 선형되어 에너지 도메인에 측정된 OA 스펙트럼을 변환 SWNT 특성화. 그림 2에 대한 일반적인 OA 스펙트럼 보여줍니다 SG 65 . 그림 2B는 에너지 변환 도메인에 동일한 스펙트럼을 보여줍니다 반면 삽입 보여주는 흡수와 함께 더 많은 전통적인 형태의 스펙트럼은 파장의 함수로 꾸몄다. 가장 강한 피크 (P2B)와 전반적인 신호의 통합의 높이 측정, S2B는 제품이 일관성이 있는지 확인하는 데 사용할 수 있습니다. SWeNT는 주로를 제어하는 매개 변수로 P2B를 사용 SG 65 과 SG 76 하나의 특정 튜브 타입 지배적이다 나노튜브. P2B은 그 파장에 배경으로 나눈 350과 1,350 nm의 사이의 스펙트럼에서 가장 높은 피크의 높이로 정의됩니다
P2B = (의 높이 (6,5) 또는 (7,6) 신호 피크) / (배경 피크의 높이)
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그림 2. SG 65 광 흡광도 스펙트럼. 에서 가장 높은 봉우리인 (6,5) 튜브에 해당합니다.
결론
그것은 여기에 설명된 광학 흡수 방법은 분산 및 centrifuging 후 측정 OA 스펙트럼 사용하는 것을인지해야합니다 SWNT 샘플을. 그것은 chirality 제어 조치로 오히려 전체 순도보다 사용됩니다. 원심 분리 전후 특정 파장에서 흡광도의 측정은의 dispersability의 측정 제공 SWNTs를 .
시그마 알드리치 소개
시그마 - 올드 리치 ®는 선도적인 첨단 기술 회사입니다. 우리 자료를 통해 연구 및 제조에 우수의 화학 센터는 귀하의 마이크로 / nanoelectronics, 대체 에너지에 대한 자료를 사용, 고급 개발, 디스플레이 / 광전자, 나노 테크놀로지 관련 재료 과학 및 엔지니어링 응용 프로그램. 특산품은 ALD 엽 성의 전구 물질, 초고 순도의 무기를 halides, 연료 전지 재료, 전자 학년 염료, 전문 단량체 및 cGMP 급 고분자를 포함합니다.
출처 : 시그마 - 올드 리치와 재질 사항 권에서 남서 Nanotechnologies. 4 제 1.
이 원본에 대한 자세한 내용은 참조하시기 바랍니다 시그마 알드리치을