The structural peculiarities of carbon nanotubes synthesized at the same experimental setup by means of catalytic chemical vapor deposition using two different carbon precursors and FeCl3 catalyst are compared. Methane and acetylene have been used as carbon precursors. FeCl3 has been deposited onto a substrate by means of drying of a droplet of its water solution. The influence of temperature and pressure variations on synthesis process has been investigated. The samples obtained have been studied by means of scanning electron microscopy and Raman spectroscopy. The nonlinear relation between synthesis temperature and defectiveness of synthesized carbon nanotubes has been found. The influence of carbon precursor type on morphology of the synthesized samples of carbon nanotubes has been demonstrated.
Представлены результаты газофазного допирования фталоцианина никеля (NiPc) натрием с разной степенью допирования (x), выполненного при 300 • C, а также результаты структурного анализа полученных образцов Na x=0.2 NiPc, Na x=1 NiPc, Na x=3 NiPc. Для изучения строения образцов и изменений их атомной структуры в зависимости от степени допирования использовались методы просвечивающей электронной микроскопии (TEM), спектроскопии комбинационного рассеяния света, рентгеновской дифракции (XRD) и рентгеновской абсорбционной спектроскопии (XAFS). Определены структурные параметры связей Ni−N, Ni−C, Ni−Ni, на основании которых установлено, что при малых дозах допирования натрием имеют место локальные структурные искажения части молекул фталоцианиновой матрицы в окрестности никеля, доля которых возрастает с увеличением степени допирования от x = 0.2 до x = 1. В результате допирования изменяется характер колебаний легких атомов, что указывает на появление дополнительной электронной плотности на пяти-и шестичленных кольцах. При высокой степени допирования натрием (x = 3) во фталоцианиновой матрице обнаружены никелевые наночастицы со средним размером около 20 nm и продукты распада молекул. Оцененная по данным XAFS доля атомов Ni в никелевых наночастицах от общего числа атомов Ni в Na x=3 NiPc обеспечила наличие устойчивых на воздухе комнатно-температурных магнитных свойств образца, сохраняющихся длительное время.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.