Published April 2003 | Version v1
Journal article

Growth of carbon nanowires and nanotubes via ultrarapid heating of ethanol vapor

  • 1. RAN, Inst. Problem Tekhnologii Mikroehlektroniki i Osobochistykh Materialov, Chernogolovka (Russian Federation)

Description

A method for producing carbon nanomaterials by means of superfast heating to a high temperature of ethanol vapors and mixtures on its basis was suggested. An experimental facility was manufactures for implementation of the method suggested. Heating of the reactive mixture was realized by a graphite resistant heater. It is shown that deposits produced on graphite substrates consist of multi-wall carbon nanotubes and nanofibers. The length of the nanofibers, depending on process duration, can reach several tens of micrometers. The thickness of the fibers varies in the range of 30-150 nm. The results obtained suggest applicability and promising value of the method described for producing carbon nanomaterials

Abstract (Russian)

Предложен метод получения углеродных наноматериалов путем сверхбыстрого нагрева до высокой температуры паров этанола и смесей на его основе. Для реализации предлагаемого метода была изготовлена экспериментальная установка. Нагрев реакционной смеси осуществляли с помощью графитового резистивного нагревателя. Показано, что депозиты, полученные на графитовых подложках, состоят из многостенных углеродных нанотрубок и нановолокон. Длина нановолокон в зависимости от продолжительности процесса может достигать несколько десятков микрометров. Толщина волокон колеблется в диапазоне 30-150 нм. Полученные результаты убедительно свидетельствуют о применимости и перспективности предлагаемого метода для получения углеродных наноматериалов

Additional details

Additional titles

Original title (Russian)
Получение углеродных нановолокон и нанотрубок методом сверхбыстрого нагрева паров этанола

Publishing Information

Journal Title
Neorganicheskie Materialy
Journal Volume
39
Journal Issue
4
Journal Page Range
p. 433-437
ISSN
0002-337X
CODEN
NEOMB8

Optional Information

Notes
9 refs., 4 figs.