Nanotubos de carbono crecidos con técnicas de deposición química en fase vapor de acetileno asistido por plasma en presencia de vapor de agua
Publicado 2024-02-11
Palabras clave
- nanotubos de carbono,
- deposición química en fase vapor asistida por plasma,
- deposición química en fase vapor asistida por plasma y vapor de agua.
Cómo citar
Derechos de autor 2024 Revista UIS Ingenierías
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-SinDerivadas 4.0.
Resumen
Los nanotubos de carbono pueden ser sintetizados utilizando diversas técnicas. Este trabajo tiene como objetivo estudiar el proceso experimental de crecimiento de nanotubos de carbono mediante deposición química en fase vapor asistida por plasma (PECVD, por sus siglas en inglés). Además, el estudio pretende calibrar el reactor y desarrollar un código en LabVIEW para introducir agua en el proceso, permitiendo así un procedimiento PECVD asistido por agua. Las muestras obtenidas son evaluadas a través del análisis de imágenes SEM y espectros Raman.
Descargas
Referencias
- S. Iijima, “Helical microtubules of graphitic carbon,” Nature, no. 354, pp. 56–58, 1991, doi: https://doi.org/10.1038/354056a0
- MF Yu, O Lourie, MJ Dyer, K Moloni, TF Kelly, RS Ruoff, “Strength and breaking mechanism of multiwalled carbon nanotubes under tensile load,” Science, no. 287 pp.637–640, 2000, doi: https://doi.org/10.1126/science.287.5453.637
- R. Sadri, G. Ahmadi, H. Togun, M. Dahari, S. Newaz Kazi, E. Sadeghinezhad, N. Zubir, “An experimental study on thermal conductivity and viscosity of nanofluids containing carbon nanotubes,” Nanoscale Research Letters, vol. 91, 2014, doi: https://doi.org/10.1186/1556-276X-9-151
- S. J. Tans, M. H. Devoret, H. Dai, A. Thess, R. E. Smalley, L. J. Geerligs, C. Dekker, “Individual single-wall carbon nanotubes as quantum wires,” Nature, vol. 386 pp. 474–477, 1997 doi: https://doi.org/10.1038/386474a0
- I. Alshaik, E. Bertran, R. Amade, “Synthesis and Characterization of Carbon nanotubes and Hybrid carbon Nanostructures grown on flexible electrodes for Supercapacitor Applications”, Doctoral dissertation, University of Barcelona, Barcelona, 2021. http://hdl.handle.net/10803/674294
- Y. Ando, X. Zhao, T.i Sugai, M. Kumar, “Growing carbon nanotubes,” Materials Today, vol. 7, no. 10, pp. 22-29, 2004, doi: https://doi.org/10.1016/S1369-7021(04)00446-8
- M. V. Singh, A. Kumar Tiwari, R. Gupta, “Catalytic Chemical Vapor Deposition Methodology for Carbon Nanotubes Synthesis” Chemistry Select, vol. 8, 2023, doi: https://doi.org/10.1002/slct.202204715
- T.W. Ebbesen, P.M. Ajayan, “Large-scale synthesis of carbon nanotubes”, Nature, 1992. https://doi.org/10.1038/358220a
- A. Matyushov “Growth of Carbon Nanotubes Via Chemical Vapor Deposition”, NSF Summer Undergraduate Fellowship in Sensor Technologies.
- S. Hussain, R. Amade, E. Jover, E. Bertran, “Funcionalization of carbon nanotubes by water plasma”, Nanotechnology, vol. 23, 2012, doi: https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/38/385604
- F. Pantoja-Suárez, “Carbon nanotubes grown on stainless steel for supercapacitor applications”, Doctoral dissertation, University of Barcelona, Barcelona, 2019. https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/142730
- C. Bonafos, L. Khomenkhova, F. Gourbilleau, E. Talbot, A. Slaoui, M. Carrada, S. Schamm-Chardon, P. Dimitrakis, P. Normand,” Chapter 7 - Nano-composite MOx materials for NVMs”, Metal Oxides for Non-volatile Memory. Elsevier, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814629-3.00007-6
- J. Philippe Tessonnier, D. Sheng Su, “Recent Progress on the Growth Mechanism of carbon nanotubes: A Review,” ChemSusChem, vol. 4, no. 7, pp. 824-827, 2011, doi: https://doi.org/10.1002/cssc.201100175
- R. Purohit, K. Purohit, S. Rana, R.S. Rana, V. Patel, “Carbon Nanotubes and Their Growth Methods”, Procedia Materials Science, vol. 6, Pp. 716-728, 2014, doi: https://doi.org/10.1016/j.mspro.2014.07.088
- A. Venkataraman, E. V. Amadi, Y. Chen, et al. “Carbon Nanotube Assembly and Integration for Applications,” Nanoscale Res Lett, vol. 14, 2019, doi: https://doi.org/10.1186/s11671-019-3046-3
- S. Hussain, R. Amade, E. Bertran, “Study of CNTs structural evolution during water assisted growth and transfer methodology for electrochemical applications,” Materials Chemistry and Physics, vol. 148, no. 3, pp. 914-922, 2014, doi: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2014.08.070
- J. Schäfer, K. Fricke, F. Mika, Z. Pokorná, L. Zajíčková, R. Foest, “Liquid assisted plasma enhanced chemical vapour deposition with a non-thermal plasma jet at atmospheric pressure,” Thin Solid Films, vol. 630, pp. 71-78, 2017, doi: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2016.09.022
- S. Costa, E. Borowiak-Palen, M. Kruszynska, A. Bachmatiuk, R. Kalenczuk, “Characterization of carbon nanotubes by Raman spectroscopy,” Materials Science- Poland, vol. 26, no. 2, pp. 433-440, 2008.
- A. Ferrari, “Raman spectroscopy of graphene and graphite: Disorder, electron–phonon coupling, doping and nonadiabatic effects,” Solid State Communications, vol. 143, pp. 47-57, 2007, doi: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2007.03.052