Научная статья на тему 'Структурно организованные полимерные нанокомпозиты, включающие многослойные углеродные нанотрубки'

Структурно организованные полимерные нанокомпозиты, включающие многослойные углеродные нанотрубки Текст научной статьи по специальности «Нанотехнологии»

CC BY
159
26
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Научное приборостроение
ВАК
RSCI
Область наук
Ключевые слова
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ / ПОЛЯРИЗАЦИЯ / НАНОКОМПОЗИТЫ / ПОЛЕВАЯ ЭМИССИЯ ЭЛЕКТРОНОВ / CARBON NANOTUBES / POLARIZABILITY / NANOCOMPOSITES / FIELD ELECTRON EMISSION

Аннотация научной статьи по нанотехнологиям, автор научной работы — Латыпов Зайдель Зарифович, Поздняков О. Ф., Попов Е. О.

В целях получения структурно организованных полимерных нанокомпозитов проведены оценки средних значений коэффициентов поляризации многослойных углеродных нанотрубок на базе известных значений коэффициентов для однослойных нанотрубок (CNT). Обсуждены условия получения нанокомпозитов как эффективных материалов для полевой эмиссии электронов. Проведены экспериментальные исследования свойств полевой эмиссии неорганизованных нанокомпозитных пленок, указывающие на возможность получения токов эмиссии, по крайней мере не меньших, чем при использовании структурно организованных массивов из CNT.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по нанотехнологиям , автор научной работы — Латыпов Зайдель Зарифович, Поздняков О. Ф., Попов Е. О.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

STRUCTURALLY ORGANIZED POLYMER NANOCOMPOSITES INCLUDING THE MULTI-LAYER CARBON NANOTUBES

For the purpose of getting the estimations of the average meanings for the polarization coefficients of the multi-layer carbon nanotubes (MWCNT) on the basis of the well-known coefficient meanings for the single-layered nanotubes are carried out. The conditions for getting of nanocomposites as the effective materials for the field emission of electrons are discussed. The experimental investigations of the characteristics of the field emission for the non-organized nanocomposite films, indicating to the possibility for getting of emission currents, at least, not less than the structurally organized arrays from carbon nanotube (CNT) are used.

Текст научной работы на тему «Структурно организованные полимерные нанокомпозиты, включающие многослойные углеродные нанотрубки»

ISSN 0868-5886

НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2011, том 21, № 2, c. 30-34

= ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИБОРЫ

УДК 539.199

© З. З. Латыпов, О. Ф. Поздняков, Е. О. Попов

СТРУКТУРНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ

В целях получения структурно организованных полимерных нанокомпозитов проведены оценки средних значений коэффициентов поляризации многослойных углеродных нанотрубок на базе известных значений коэффициентов для однослойных нанотрубок (С№Т). Обсуждены условия получения нанокомпозитов как эффективных материалов для полевой эмиссии электронов. Проведены экспериментальные исследования свойств полевой эмиссии неорганизованных нанокомпозитных пленок, указывающие на возможность получения токов эмиссии, по крайней мере не меньших, чем при использовании структурно организованных массивов из СОТ.

Кл. сл.: углеродные нанотрубки, поляризация, нанокомпозиты, полевая эмиссия электронов

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы интенсивно ведутся работы по методам получения и исследованиям полимерных композитов. Полимерные композиты, содержащие углеродные нанотрубки (CNT), обладают ценными физико-механическими свойствами, уникальной комбинацией электрических, оптических, механических и сорбционных свойств, представляя собой материалы, необходимые для применения в различных областях техники, приборостроения, экологии. Свойства этих нанокомпози-тов зависят от концентрации наночастиц в матрице и от свойств компонентов композита, поэтому в зависимости от цели применения конечного материала свойствами этих материалов можно управлять в процессе его получения. Свойства нокомпо-зитов могут быть существенно усилены, если ансамбль наночастиц в матрице является структурно организованным. К настоящему времени рассматриваются различные способы упорядочения нано-частиц в матрице методами ориентации наноча-стиц: воздействием на них внешним однородным или неоднородным электрическими полями, а также внешним магнитным полем [1-3].

В работе [4] проведены исследования по получению структурно организованных полимерных композитов, содержащих многослойные нано-трубки (MWCNT) как эффективных материалов для полевой эмиссии электронов (FE), и изучение их свойств. Вначале методом химического осаждения паров Ferrocene и Xylene на поверхности субстрата SiO2/Si выращивали MWCNT, ориентированные перпендикулярно к поверхности. Эта

архитектура заливалась жидким раствором поли-диметилсилоксана (PDMS), далее термическим воздействием вызывалось отверждение PDMS и на конечном этапе с поверхности снималась тонкая пленка нанокомпозита.

В работе [5] нами разработан способ получения структурно организованных полимерных нанокомпозитных пленок, в которых наполнителями являются углеродные нанотрубки. Первой стадией получения нанокомпозита является приготовление устойчивой однородной суспензии нанотрубок (SWCNT) или MWCNT с концентрацией в диапазоне ~ 0.1-5 % по весу в исходной жидкой (при ~ 100 °С) постполимеризующейся среде. Полученная суспензия наносится равномерным слоем на поверхность металлического субстрата — нижнего электрода. На верхний электрод подается электрический потенциал, обеспечивающий необходимую по величине напряженность электрического поля между электродами, оцененную в работе [5, (1)]. Длительность воздействия поля ~ 5 мин. На последней стадии тепловым воздействием вызывается отверждение слоя преполимера для получения нанокомпозитной пленки.

В [5] проведено определение необходимых условий по получению полимерных мембран, включающих ориентированный ансамбль С№Т в электрическом поле. Для устойчивой ориентации на-нотрубок необходимо создать однородное электрическое поле, величина которого удовлетворяет условию

Е 4Ш 1п ^в| / е0а /в, (1)

где а — коэффициент поляризуемости нанотру-бок, £0 — электрическая постоянная, k — постоянная Больцмана, 9 — угол поворота нанотрубки в преполимере, Т — температура преполимера в кельвинах.

В работе [6] углеродные нанотрубки рассматриваются как перспективные материалы для холодных эмиттеров электронов из-за их высокого аспектного отношения и хороших электрических свойств. Важной характеристикой полевого эмиттера на основе CNT, определяющей его рабочие свойства, является коэффициент усиления электрического поля. Эта величина приблизительно равна аспектному отношению в ~ I / й, где I — длина, й — диаметр CNТ. Необходимо также минимизировать эффект экранировки поля соседними трубками. Это обеспечивается выбором оптимального расстояния между CNT или оптимальной концентрации трубок в композите. По оценкам в [6], оптимальное расстояние близко к средней длине CNT в массиве. Соблюдение этих условий позволяет получать значительные токи эмиссии с катодов при умеренных напряжениях на электродах катод—анод, создающих поле.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В данной работе проведены исследования по получению полимерных композитов, содержащих MWCNT, для создания эффективных полевых эмиттеров электронов. Исследованы их свойства. Рассмотрим возможности получения полимерных пленок, включающих упорядоченную структуру MWCNT. К настоящему времени в литературе отсутствуют данные по величинам коэффициентов поляризуемости многослойных углеродных на-нотрубок, поэтому в настоящей работе проведены оценки этих величин для нанотрубок, обладающих полупроводниковыми свойствами.

В работе [7] приведены результаты теоретических исследований поведения однослойных углеродных нанотрубок в электрических полях. Показано наличие эффекта экранировки внешних полей, сравнимого с экранировкой полей металлическими проводниками. Индуцированная же внешним полем поляризация нанотрубки является результатом смещения нелокализованных л-электро-нов углеродной структуры к одному концу нано-трубки, т. е. увеличения поверхностной плотности зарядов в этой области. При этом на внутренней стороне трубки заметных изменений не происходит.

В работе [8] исследованы тензоры статической электрической поляризуемости однослойных углеродных полупроводниковых нанотрубок. Показано, что поляризуемость в направлении оси на-нотрубки превосходит эту величину в направле-

нии, перпендикулярном к оси. Поэтому при приложении случайно ориентированного электрического поля нанотрубки приобретают дипольные моменты в основном в направлении оси трубок.

Приведенные результаты вычислений статической поляризуемости агг в направлении оси трубок на единицу длины нанотрубок различных радиусов можно использовать для оценок величин поляризуемости MWCNT. Для этого необходимо экстраполяцией величин агг, приведенных в [8] для различных радиусов трубок SWCNT, найти величину агг для радиуса рассматриваемой MWCNT и умножить ее на длину MWCNT.

Производимые многослойные трубки имеют следующие характерные размеры: длина трубок находится в диапазоне 100 нм < L < 100 мкм, внешний диаметр 5 < D < 50 нм. Исследованные нами в данной работе образцы углеродных нано-частиц (производства фирмы "Агкета") представляют собой смесь различных многослойных на-нотрубок. Поэтому для проведения оценок средней поляризуемости образца были выбраны средние значения размеров: L ~ 5 мкм, D ~ 10 нм. Путем экстраполяции данных работы [7] мы получили для трубок радиусом R ~ 5 нм величину агг ~ ~ 4800 А2.

Следовательно, средняя поляризуемость нано-трубок исследуемого образца составит величину а = агг L ~ 2.4-108 А3. Отсюда следует, что для устойчивой ориентации ансамбля многослойных на-нотрубок в соответствии с выражением (1) потребуются электрические поля на порядок слабее, чем для ориентации SWCNT — Е ~ 104 В/см.

Известно, что свойства нанокомпозитов сильно зависят от концентрации наночастиц в матрице и от свойств компонентов композита. В зависимости от цели применения конечного материала свойствами этого материала можно управлять в процессе его получения. В данной работе проведены исследования по получению полимерных нанокомпози-тов, содержащих MWCNT, в качестве эффективных материалов для полевой эмиссии электронов.

Для получения таких нанокомпозитов необходимо обеспечить величину объемной концентрации нанотрубок в матрице около С ~ 100 R2 / L2 %. При этом расстояние между нанотрубками будет порядка длины нанотрубок, и эффект взаимной экранировки полей в ансамбле нанотрубок будет подавлен. В нашем случае величина "предельной" концентрации составляет С ~ 2.510-3 % по объему (для наиболее вероятной длины L ~ 1 мкм).

В работе использовался композит "полистирол—многослойные углеродные нанотрубки" (PS-MWCNT). Полевой эмиттер, построенный нами на основе указанного нанокомпозита, представляет собой нанокомпозиционную пленку, нанесенную на поверхность плоской металлической подложки диаметром ~ 10 мм. Толщина пленки нанокомпо-

32

З. З. ЛАТЫПОВ, О. Ф. ПОЗДНЯКОВ, Е. О. ПОПОВ

зита (в нашем случае ~ 15 мкм) для осуществления перколяционной проводимости не должна существенно превышать максимальную длину MWCNT. Для исследования полевых эмиссионных свойств нанокомпозитных пленок была разработана и изготовлена экспериментальная установка [9].

Проведенные экспериментальные исследования свойств полевой эмиссии неструктурированных полимерных пленок с MWCNT показали возможности получения больших электронных эмиссионных токов, не уступающих по величине и плотности по сравнению с применяемыми в настоящее время эмиттерами на основе массивов из ориентированных SWCNT. Величины измеренных токов эмиссии составляли свыше 10 мА при амплитуде поля 4-6 В/мкм.

Однако простая оценка показывает, что эти величины увеличатся в более чем 50 раз при ориентации нанотрубок. Рассмотрим случай, когда функционирует небольшая часть нанотрубок, расположенных вертикально (перпендикулярно к поверхности пленки) или под малыми углами к вертикали. Грубая оценка этой доли показывает, что если учесть нанотрубки, ориентированные в диапазоне телесных углов 0 < а < 45°, то эта доля составит величину 0.5 (2 - 2œsa - sin2a) « 0.05. Учет взаимной экранировки электрического поля вблизи концов трубок и подавления эмиссии приведет к дальнейшему уменьшению этой величины. Поэтому можно ожидать, что структурно организованные эмиттеры позволят получать токи ~ 400600 мА. Эти величины близки к теоретически предсказанным в работах [10, 11].

В наших экспериментах [12] получены некоторые результаты, по которым можно судить о механической прочности композита на основе MWNT в электрических полях. Мы провели оценку величины сил, действующих со стороны электрического поля на многостенные углеродные на-нотрубки, в соответствии с аналитическим выражением

St = 2s0azzV2/ nR2 А2, (2)

где St — "давление" (на растяжение), действующее на нанотрубку; azz ~ 4800 Â2 — оцененная нами поляризуемость для средних по размерам MWCNT; V— разность потенциалов, приложенных к электродам установки; А — величина зазора между электродами (700 мкм); R ~ 5 нм — радиус MWCNT. В результате получена величина St ~ ~ 2107 Па. В работе [13] приводится значение прочности на разрыв различных MWCNT, как величины, находящейся в диапазоне 1010 < S < < 61010 Па. Видно, что величины действующих сил недостаточно для разрушения MWCNT.

Действительно, при однополярном питании

(минус на катоде) методами времяпролетной масс-спекрометрии мы не наблюдали следов полимера, который может быть вызван переносом наноком-позиционного материала на анод даже при достаточно больших токах эмиссии (свыше 40 мА, E ~ ~ 8 В/мкм). Другая картина наблюдается в биполярном режиме работы при прикладывании высоковольтного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц. В работе [14] мы обнаружили, что биполярное питание системы существенно влияет на свойства эмиттера и может формировать эмиссионную структуру на аноде. Согласно данным работы [15], эмиссионный ток величиной более 1 мА приводит к значительному переносу материала на поверхность анода. По оценкам авторов, этот "материал" представляет собой MWCNT или их фрагменты.

В наших опытах также наблюдается значительный перенос вещества эмиттера на противоположный электрод при токах от 1 мА и выше. Эти данные подтверждаются как вольтамперными характеристиками, так и масс-спектрометрическим анализом следов нанокомпозита на поверхности анода. Природа переноса вещества преимущественно в биполярном режиме высоковольтного питания пока не выяснена и требует дальнейших исследований.

На основе этих результатов можно построить метод определения прочности нанотрубок в зависимости от температуры (субстрата) и разности потенциалов на электродах, основанный на регистрации появления осколков нанокомпозита на поверхности анода.

Вопрос стабильности нанокомпозиционных пленок как полевых эмиттеров играет первостепенную роль во всей проблеме и требует более основательного исследования. С этой целью нами разработаны масс-спектрометрическая экспериментальная установка и установка для диагностики полевой эмиссии полимерных нанокомпозитов [16]. Проведены исследования как эмиссионных свойств нанокомпозитов, так и устойчивости к термодеструкции (TD) в ходе эксплуатации этих эмиттеров. Установка позволяет исследовать масс-спектры нейтральных молекул (мономеров) эмиттеров полимерных нанокомпозитов как в ходе, так и после FE-экспериментов. Последние выполняются масс-спектрометрической методикой исследования распада полимеров при их термической десорбции [17].

Применение техники MS и FE позволили выяснить некоторые аспекты термического разложения нанокомпозитных эмиттеров в ходе полевой эмиссии. Так, исследования кинетики термического разложения полимеров позволяют оценить температуру поверхности эмиттера, и в частности определить температуру эмиттирующих наноструктур [18].

Как показано в [18], TD-спектры чувствительны к влиянию природы полимера на проводимость углеродных нанотрубок в композитах в ходе FE-экспериментов. Можно предположить, что TD-спектры будут также чувствительны к поляризации наночастиц в полимере, которая приведет к изменению химической активности углеродных нанотрубок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены оценки средних значений коэффициентов поляризации многослойных углеродных нанотрубок для выяснения условий получения структурно организованных нанокомпозитов. Обсуждены условия получения нанокомпозитов как материалов для полевой эмиссии электронов. Для исследований эмиссионных свойств нанокомпо-зитных пленок, а также их стабильности в ходе эксплуатации разработаны и изготовлены экспериментальные установки. Проведены исследования свойств полевой эмиссии неорганизованных нанокомпозитных пленок, указывающие на возможность получения токов эмиссии, не меньших чем при использовании структурно организованных пленок. Определены условия эксплуатации указанных нанокомрозитов как полевых эмиттеров.

Работа выполнена при поддержке гранта ОФН РАН в рамках программы "Физика новых материалов и структур".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wang M.W., Hsu T.C., Weng C.H. Alignment of MWNTs in polymer composites by dielectrophoresis // J. Appl. Phys. 2008. V. 42. P. 241-246.

2. Casavant M.J., Walters D.A., Schmidt J.J., Sma-ley R.E. Neat macroscopic membranes of aligned carbon nanotubes // J. Appl. Phys. 2003. V. 93, N 4. P. 2153-2156.

3. Asokan S.B., Jawert L., Carroll R.L., Cheney R.E., Washburn S., Superfine R. Two dimensional manipulation and orientation of Actin-Myosin systems with di-electrophoresis // Nano Lett. 2003. V. 3, N 4. P. 431437.

4. Jung Y.J., Kar S., Talapatra S., et al. Aligned carbon nanotube-polymer hybrid archtectures for diverse flexible electronic applications. // Nano Lett. 2006. V. 6, N 3. P. 413-418.

5. Латыпов З.З., Поздняков О.Ф. Определение условий получения полимерных пленок, содержащих упорядоченную структуру углеродных нанотрубок и высших фуллеренов // Письма ЖТФ. 2006. Т. 32, № 9. С. 28-33.

6. Бельский М.Д., Бочаров Г.С., Елецкий А.В., Sommerer T.J. // ЖТФ. 2010. Т. 80, № 1. С. 130-137.

7. Lou L., Nordlander P., Smalley R. Fullerene nanotubes in electric fields // Phys. Rev. B. 1995. V. 52, N 3.

P. 1429-1432.

8. BenedictX., Louie S.G., Chen M.L. Static polarizabili-ties of single-wall carbon nanotubes // Phys. Rev. 1995. V. 5, N 11. P. 8451-8549.

9. Popov E.O., Pashkevich A.A., Pozdnyakov O.F., Latypov Z.Z. Same pecularities of high emission current from CNT-polymer composite // J. Phys.: Conf. Ser. 2008. V. 100. (052090). P. 4.

10. Minoux E., Groening O., Teo K.B.K., et al. Achieving high-current carbon nanotube emitters // Nano Lett. 2005. V. 5. P. 2135-2138.

11. Teo K.B.K., Minoux E., Hudanski L., et al. Microwave devices : carbon nanotubes as cold cathodes // Nature. 2005. V. 437. P. 968-972.

12. Popov E.O., Pozdnyakov A.O., Pashkevich A.A., et al. Application of mass spectrometry to the field emission property investigation for polymer-carbon nsnoparticle composite film // Program and abstracts, 51st International Field Emission Symposium, IFES'08, Rouen, France, June 29-July 4, 2008, TU-HFN1. P. 45-46.

13. Ajayan P.M., Schadler L.S., Braun P. V. Polymer-based and polymer-filled nanocomposites. // Nanocomposite Science and Technology. Weinheim: WILEY-VCH, 2003. P. 823.

14. Popov E.O., Pashkevich A.A. The field emission in the alternative electric fields // Ultramicroscopy. 2007. V. 107, N 9. P. 838-843.

15. Chen Y., Liu C., Tzeng Y. Electrical contacts between carbon-nanotube coated electrodes // Diam. Rel. Mat. 2003. V. 12. P. 774-779.

16. Popov E.O., Pozdnyakov A.O., Pozdnyakov O.F., Latypov Z.Z. Temperature evaluation of field points for polymer-carbon composite using time-of-fight mass spectrometry // J. Vac. Sci. Technol. B. 2010. V. 28, N 2. P. C2A28, 5 pages.

17. Fullerene research advances / Ed. C.N. Kramer. NY.: Nova Science Pub., 2007. (Chapter 4: A.O. Pozdnyakov. Mass spectrometric research of polymer-fullerene composites. P. 89-105).

18. Поздняков О.Ф., Попов Е.О., Поздняков А.О. Сопоставление эффективности работы автоэлектронных пленочных эмиттеров, изготовленных из полимерных композитов с различными матрицами, наполненными углеродными нанотрубками // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 37, № 5. С. 49-56.

Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург (Латыпов З.З.)

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург (Поздняков О. Ф., Попов Е. О.)

Контакты: Латыпов Зайдель Зарифович, Zeidel@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 14.01.2011.

34

3. 3. natbmob, o. n03^hmk0b, e. o. nonob

STRUCTURALLY ORGANIZED POLYMER NANOCOMPOSITES INCLUDING THE MULTI-LAYER CARBON NANOTUBES

Z. Z. Latypov\_O. F. Pozdnyakov2, E. O. Popov2

1 Institute for Analytical Instrumentation of RAS, Saint-Petersburg 2Ioffe Physico-Technical Institute RAS, Saint-Petersburg

For the purpose of getting the estimations of the average meanings for the polarization coefficients of the multi-layer carbon nanotubes (MWCNT) on the basis of the well-known coefficient meanings for the single-layered nanotubes are carried out. The conditions for getting of nanocomposites as the effective materials for the field emission of electrons are discussed.

The experimental investigations of the characteristics of the field emission for the non-organized nanocom-posite films, indicating to the possibility for getting of emission currents, at least, not less than the structurally organized arrays from carbon nanotube (CNT) are used.

Keywords: carbon nanotubes, polarizability, nanocomposites, field electron emission

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.