Síntesis de nanotubos de carbono por ablación laser

Descrição

Mapa Mental sobre Síntesis de nanotubos de carbono por ablación laser, criado por José Luis Mota Reyes em 15-03-2017.
José Luis Mota Reyes
Mapa Mental por José Luis Mota Reyes, atualizado more than 1 year ago
José Luis Mota Reyes
Criado por José Luis Mota Reyes aproximadamente 7 anos atrás
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Resumo de Recurso

Síntesis de nanotubos de carbono por ablación laser
  1. Concepto
    1. Es un método denominado ascendente pues pretende obtener una determinada nanoestructura a partir de sus componentes básicos, en este caso a partir de los propios átomos de carbono. Empleado por primera vez por Smalley en 1995, es también una técnica de síntesis de nanotubos de carbono a alta temperatura.
    2. Método
      1. Consiste en el bombardeo de una barra de grafito con pulsos intensos de haz láser, El blanco se encuentra dentro de un tubo de cuarzo, que se calienta a 1.200 ºC, y junto al cual se sitúa un colector de cobre enfriado con agua sobre el que se condensan los átomos de carbono evaporados del grafito que irán formando los nanotubos. Se tiene una atmósfera inerte.
      2. Láseres utilizados
        1. Los láseres habitualmente empleados son los de Nd – YAG (Granate de aluminio yttrium dopado con neodimio) o los de dióxido de carbono, observándose que el diámetro promedio aumenta al incrementar la potencia del láser. Con un láser excimer de XeCl(Cloruro de xenón) a una longitud de onda de 308 nm se han obtenido SWNT con un diámetro entre 1’2 y 1’7 nm, y una longitud de más de 2 µm, comprobándose que el rendimiento era mayor cuanto más elevada era la temperatura (1350 ºC).
        2. Propiedades
          1. Los nanotubos obtenidos son de pared única con una gama de diámetros que se puede controlar variando la temperatura de reacción. Las dimensiones típicas del mismo son un átomo de grosor, unas decenas de átomos de circunferencia y algunas micras de longitud. En comparación con el diámetro del nanotubo el largo del mismo es muchísimo mayor, por lo que simplemente se los suele considerar como si estos fueran elementos de una sola dimensión.
          2. Factores que influyen
            1. características del láser (energía, potencia máxima, frecuencia de oscilación, longitud de onda), la estructura y composición del blanco, la presión en la cámara, la composición y el flujo del gas o la temperatura.

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