這種經(jīng)過(guò)處理和功能化的材料在改善碳納米管的生物吸附和環(huán)境吸附方面具有良好的應(yīng)用前景。

碳納米管表面改性目的

在傳感技術(shù)、移動(dòng)通訊、信息技術(shù)和電動(dòng)汽車(chē)等方面具有極其重要和廣闊的應(yīng)用前景; 在碳納米管的應(yīng)用上,碳納米管官能團(tuán)表面改性利用多臂碳納米管和銀復(fù)合并通過(guò)印刷方式得到的導(dǎo)電聚合物傳感器,在140%的拉伸下,導(dǎo)電性仍然高達(dá)20S/cm。 當(dāng)碳納米管和石墨烯綜合應(yīng)用時(shí),可以制備高度拉伸的透明場(chǎng)效應(yīng)晶體管。其結(jié)合了石墨烯/單壁碳納米管電極和具有褶皺的無(wú)機(jī)介電層單壁碳納米管網(wǎng)格通道。

目前,碳納米管表面改性目的7nm工藝可以實(shí)現(xiàn),5nm工藝也有一定的技術(shù)支持,3nm是硅半導(dǎo)體工藝的物理極限。因此,用硅代替5nm等離子體蝕刻工藝長(zhǎng)期以來(lái)一直吸引著商業(yè)巨頭和研究機(jī)構(gòu)的關(guān)注。目前,iiI-V化合物半導(dǎo)體、石墨烯、碳納米管等材料非常受歡迎。目前業(yè)界的普遍看法是在PMOS中使用鍺,在納米NMOS中使用磷酸銦。

其次,碳納米管官能團(tuán)表面改性通過(guò)N2射頻等離子體活化,在碳納米管表面接枝有機(jī)單體和天然聚合物,制備了碳納米管/有機(jī)復(fù)合材料。等離子體體系制備的復(fù)合材料表面含有眾多官能團(tuán),對(duì)持久性有機(jī)污染物(POPs)、有毒有害重金屬離子、放射性核素等具有較強(qiáng)的吸附絡(luò)合作用,提高了復(fù)合材料吸附污染物的能力。

碳納米管表面改性目的

碳納米管表面改性目的

為解決以上問(wèn)題,采用溶膠-凝膠法制備了一種新型的納米材料,該材料在碳納米管上組裝上鐵氧化物,然后用N2射頻等離子體活化碳納米管/鐵氧體表面,接枝上部的有機(jī)單體和天然大分子材料,制備出具有磁性的多重復(fù)合納米材料,不僅吸附性能好,而且磁分離技術(shù)能簡(jiǎn)便地將磁性復(fù)合納米材料從溶液中分離出來(lái),解決了固液分離難的問(wèn)題,并可將其大規(guī)模應(yīng)用于實(shí)際工作中。。

應(yīng)用物理快報(bào) (2010,96,131504);碳 (2010,48,939-948);物理化學(xué)雜志 (2009,113,7659-7665);鉆石及相關(guān)材料 (INPRESS);其次,通過(guò)N2高頻等離子體活化碳納米管表面,將有機(jī)單體和天然聚合物接枝,制備碳納米管/有機(jī)復(fù)合材料。

通過(guò)長(zhǎng)期的研發(fā),現(xiàn)已能提高數(shù)碼印刷油墨在玻璃UV固化時(shí)的粘附性。為了達(dá)到這個(gè)目的,首先要用等離子清洗,以便進(jìn)行后續(xù)涂層的表面處理。因?yàn)橥苛鲜峭该鞯?,所以它不?huì)影響玻璃的透明度。如今玻璃可以照常打印。多項(xiàng)研究評(píng)價(jià)了墨水粘附的一致性和質(zhì)量,證明了記錄的成功。等離子清洗機(jī)清洗效果高效、均勻、穩(wěn)定。。

等離子體是一種新型的高科技技術(shù),使用等離子體達(dá)到常規(guī)清洗方法所不能達(dá)到的效果(效果顯著)。等離子體是物質(zhì)的一種狀態(tài),又稱(chēng)物質(zhì)的第四種狀態(tài),不屬于常見(jiàn)的固體、液體和氣體狀態(tài)。給氣體施加足夠的能量使其游離成等離子體狀態(tài)。等離子體的“活性”成分包括離子、電子、原子、活性基團(tuán)、激發(fā)態(tài)核素(亞穩(wěn)態(tài))、光子等。等離子體清洗機(jī)就是利用這些活性成分的性質(zhì)對(duì)樣品表面進(jìn)行處理,從而達(dá)到清洗、涂膜等目的。

碳納米管表面改性目的

碳納米管表面改性目的

等離子清洗機(jī)工作原理:采用氣體作為清洗介質(zhì),碳納米管表面改性目的可有效避免液體清洗介質(zhì)對(duì)清洗物體的二次污染。通過(guò)外置真空泵,清洗腔體內(nèi)的等離子體沖刷待清洗物體的表面,可以在短時(shí)間內(nèi)清洗去除有機(jī)污染物。同時(shí)污染物被真空泵抽走,從而達(dá)到清洗的目的。在特定的環(huán)境中,其屬性可以根據(jù)不同的材料表面而改變。等離子體作用于材料表面,重組材料表面分子的化學(xué)鍵,形成新的表面特征。

表面改性:紙張粘接、塑料粘接、金屬鍍錫、電鍍前表面處理;表面活化:生物材料表面改性、印刷前表面處理、涂層或粘接、紡織等表面處理;硅的精細(xì)加工、玻璃等太陽(yáng)能領(lǐng)域的表面蝕刻處理、醫(yī)療容器的表面蝕刻處理;表面接枝:在材料表面生成特定基團(tuán)并固定表面活化;等離子體清洗機(jī)廣泛應(yīng)用于金屬、微電子、聚合物、生物功能材料及污染控制等領(lǐng)域。