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In situ diagnostics for the study of carbon nanotube growth mechanism by oating catalyst chemical vapor deposition for advanced composite applications

机译:用于通过化学气相沉积研究碳纳米管生长机制的原位诊断技术,用于高级复合材料应用

摘要

Dans le vaste domaine des nanosciences et nanotechnologies, les nanotubes de carbone (NTC) suscitent un intérêt particulier en raison de leur structure originale qui leur confère des propriétés exceptionnelles. Alors que le nombre d'applications ainsi que la quantité de NTC produite ne cessent d'augmenter chaque année, il est essentiel de comprendre les mécanismes régissant la formation de ces nanomatériaux afin de contrôler leur structure et leur organisation, optimiser les rendements, diminuer les risques sanitaires et environnementaux et améliorer les performances des matériaux et composants sous-jacents. Parmi les techniques de synthèse répertoriées, la CVD d'aérosol (Chemical Vapor Deposition) développée au laboratoire MSSMat, permet la croissance continue de NTC multi-feuillets de haute qualité sur divers substrats par l injection simultanée de sources carbonées liquide (xylène) et gazeuse (acétylène) et de précurseur catalytique (ferrocène) dans un réacteur porté à une température comprise entre 400 et 1000C. L'objectif de cette étude a consisté à examiner les différentes étapes de la formation des NTC dès l'injection des précurseurs jusqu'à la fin de la croissance. Grâce une nouvelle approche expérimentale faisant intervenir plusieurs diagnostics in situ couplés à des modèles numériques, nous avons pu suivre l'évolution des différents réactifs et produits lors de synthèses dans des conditions thermodynamiques (flux de gaz et températures) et chimiques (concentrations des différents précurseurs) variées. De fait, après avoir examiné l'évolution spatiale des gouttelettes formées lors de l'injection, la germination des nanoparticules en phase gazeuse a été étudiée par incandescence induite par laser (L2I) et spectroscopie de plasma induit par laser (LIPS). Une relation entre la taille de ces particules et celle des NTC a ainsi pu être mise en évidence. Les réactions chimiques pendant la synthèse ont ensuite été analysées par spectrométrie de masse et chromatographie en phase gazeuse. Différents mécanismes réactionnels ont ainsi pu être identifiés en fonction des sources de carbone utilisées, alors que l'effet de l'hydrogène sur la croissance, soit accélérateur ou soit inhibiteur selon les conditions, a été étudié. Les rôles du substrat ont par ailleurs été examinés en comparant la croissance et la morphologie des NTC obtenus sur différentes surfaces telles que des plaques de quartz, des fibres de carbone ou des micro-particules d'alumine, de carbure de silicium, de carbure de titane et de graphène de formes variées. L'effet catalytique de certains substrats ou mélanges de substrats sur la croissance des NTC a d'ailleurs été mis en évidence, de même que l'importance du rapport surface/volume des substrats sur les rendements massiques des NTC. La cinétique de croissance des NTC a finalement été étudiée et différents mécanismes à l'origine de la désactivation des catalyseurs ont été identifiés. Enfin, les différentes nanostructures hybrides issues de la croissance de NTC sur différents substrats ont servi à concevoir des matériaux composites multi-fonctionnels à hautes-performances dont les propriétés électriques, thermiques et mécaniques ont été analysées.
机译:在纳米科学和纳米技术的广阔领域中,碳纳米管(CNT)引起了人们的特别兴趣,因为它们的原始结构为其赋予了非凡的性能。尽管每年生产的应用数量以及NTC数量都在不断增加,但了解控制这些纳米材料形成的机制以控制其结构和组织,优化产量,降低产量至关重要。健康和环境风险,并改善基础材料和组件的性能。在列出的合成技术中,由MSSMat实验室开发的气溶胶CVD(化学气相沉积)可通过同时注入液态碳源(二甲苯)和气体,在各种基质上连续生长高质量的多片CNT。 (乙炔)和催化前体(二茂铁)在反应器中的温度升至400-1000℃。这项研究的目的是检查从注入前驱物到生长结束的CNT形成的不同阶段。多亏了一种新的实验方法,该方法涉及几种原位诊断,并结合了数字模型,因此我们能够在热力学条件(气流和温度)和化学条件(不同前体的浓度)下跟踪合成过程中不同试剂和产物的演变。 ) 多变。实际上,在检查了注射过程中形成的液滴的空间演化之后,通过激光诱导白炽灯(L2I)和激光诱导等离子体光谱(LIPS)研究了气相中纳米颗粒的萌发。因此,已经证明了这些颗粒的尺寸与CNT的尺寸之间的关系。然后通过质谱和气相色谱分析合成过程中的化学反应。因此,已根据所使用的碳源确定了不同的反应机理,同时研究了氢对促进剂生长或抑制剂生长的影响,具体取决于条件。还通过比较在不同表面(例如石英板,氧化铝的碳纤维或微粒,碳化硅,各种形状的钛和石墨烯。还已经证明了某些底物或底物混合物对CNT的生长的催化作用,以及底物的表面/体积比对CNT的质量产率的重要性。最后研究了碳纳米管的生长动力学,并确定了催化剂失活的不同机理。最后,将碳纳米管在不同基底上生长所产生的不同杂化纳米结构用于设计多功能高性能复合材料,分析其电,热和机械性能。

著录项

  • 作者

    DICHIARA Anthony; BAI JinBo;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 English
  • 中图分类

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