研究目的
采用混合萃取策略提高大直径半导体性单壁碳纳米管(s-SWCNTs)的高纯度分选产率。
研究成果
混合提取策略显著提高了大直径半导体单壁碳纳米管(s-SWCNTs)的高纯度分选产率,表现出对(15,4)型碳纳米管的偏好。该方法具有可扩展性和高效性,适用于基于高性能碳纳米管的电子器件大面积制备。
研究不足
该研究聚焦于采用特定混合萃取策略对大直径单壁碳纳米管进行分选。但该方法的可扩展性及其对其他类型单壁碳纳米管或不同条件下的适用性尚未探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用混合萃取剂策略,使用两种不同刚性的共轭聚合物PDFP和P8BT,通过两个简单的超声处理过程对大直径半导体单壁碳纳米管(s-SWCNTs)进行分离。
2:样品选择与数据来源:
使用直径为1.2-1.6纳米的弧放电法制备的单壁碳纳米管。聚合物P8BT和PDFP溶解于甲苯中进行分离过程。
3:2-6纳米的弧放电法制备的单壁碳纳米管。聚合物P8BT和PDFP溶解于甲苯中进行分离过程。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:UV-2600分光光度计、共聚焦拉曼显微镜(LabRAM HR Evolution)、原子力显微镜(AFM)、超高速离心机(Thermo scientific Sorvall WX100)。
4:实验流程与操作步骤:
将SWCNTs与P8BT分散混合,加入PDFP后进行超声处理,离心收集上清液进行分析。
5:数据分析方法:
采用紫外/可见/近红外吸收光谱、拉曼光谱和光致发光激发图谱分析分离后的s-SWCNTs。
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