PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ rozkładu temperatury w łuku elektrycznym na syntezę nanorurek węglowych metodami elektrołukowymi

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Temperature distribution influence on carbon nanotubes synthesis by arc discharge methods
Konferencja
Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie" (III ; 21-24.09.2015 ; Konopnica, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jedną z najbardziej powszechnych metod otrzymywania nanorurek węglowych jest metoda elektrołukowa. Wykorzystuje się tutaj łuk elektryczny palący się pomiędzy dwiema elektrodami grafitowymi. Parująca anoda tworzy strumień plazmy, którego poprzeczny profil temperatury jest zależny od parametrów wyładowania. Rozkład temperatury w łuku wpływa na wielkość i skład zawierającego nanorurki węglowe depozytu katodowego. W artykule została opisana elektrołukowa metoda otrzymywania nanorurek węglowych. Scharakteryzowano metodę pomiaru temperatury i opisano wpływ temperatury na strukturę depozytu katodowego.
EN
Electric arc methods of carbon nanotubes synthesis are one of the most common methods. Arc discharge between two graphite rods is there applied. The high temperature of the arc leads to vaporization of the anode. A carbon plasma jet is formed. A temperature distribution in the plasma stream depends on discharge parameters. Temperature profile in the discharge influences on the size and composition of the containing carbon nanotubes cathode deposit. In the manuscript arc discharge method has been described, temperature measurement system has been presented, influence of temperature distribution in the plasma jet has been discussed.
Rocznik
Tom
Strony
125--132
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
  • Politechnika Łódzka, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych
Bibliografia
  • [1] Sigma-Aldrich 2015 www.sigmaaldrich.com [dostęp: lipiec 2015].
  • [2] Iijima S., Ichihashi T., Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter, Nature 363, 1993, pp. 603-605.
  • [3] Bethune D.S. et al.: Cobalt-catalysed growth of carbon nanotubes with single- atomic layer walls, Nature 363, pp. 605-607, 1993.
  • [4] Szymanski L.: Electrothermal synthesis of carbon nanotubes under atmospheric pressure (in Polish), Elektrotermiczna synteza nanorurek weglowych pod cisnieniem atmosferycznym, Zeszyty Naukowe Nr 1162, Lodz University of Technology Press: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology, Lodz, Poland, 2013.
  • [5] Méténier K et al.: Coalescence of single walled nanotubes and formation of multi- walled carbon nanotubes under high temperature treatments, Carbon 40, 2002, pp. 1765-1773.
  • [6] Yu M.F et al.: Strength and Breaking Mechanism of Multiwalled Carbon Nanotubes Under Tensile Load, Science, Vol. 287, 2000, pp. 637-640.
  • [7] Raniszewski G., Pyc M., Kolacinski Z.: Optimization of Magnetoc Field-Assisted Synthesis of Carbon Nanotubes for Sensing Applications, Sensors 2014, 14, pp. 18474-18483.
  • [8] Raniszewski G.: Temperature measurements in arc-discharge synthesis of nanomaterials dedicated for medical applications, The European Physical Journal Applied Physics, Volume 61, Issue 02, 2013, 24311 (6 stron).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d75f8899-0251-4560-abbb-f7ee2e98bf41
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.