CIESC Journal

• REACTION KINETICS, CATALYSIS AND…… • 上一篇    下一篇

碳纳米管及C60和石墨氧化动力学机理函数的分析

吕德义a; 许可a; 徐铸德b; 葛忠华a; 李小华a   

  1. a State Key Laboratory Breeding Base of Green-chemistry Synthesis Technology, Resources & Environment Catalysis Institute, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310032, China b Department of Chemistry, Zhejiang University, Hangzhou 3100271, China
  • 收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2005-06-28 发布日期:2005-06-28
  • 通讯作者: 吕德义

Kinetic Analysis of Oxidation of Carbon Nanotubes, C60 and Graphite Using Mechanism-Function Method

Lü Deyia; XU Kea; XU Zhudeb; GE Zhonghuaa; LI Xiaoniana   

  1. a State Key Laboratory Breeding Base of Green-chemistry Synthesis Technology, Resources & Environment Catalysis Institute, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310032, China b Department of Chemistry, Zhejiang University, Hangzhou 3100271, China
  • Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2005-06-28 Published:2005-06-28
  • Contact: LU Deyi

摘要: The oxidation of carbon nanotubes, C60 and graphite was studied by thermogravimetric (TG) analysis and differential thermal analysis (DTA) technique, and the oxidation kinetic models of three carbon materials studied were analyzed by mechanism-function method. The results indicate that three carbon species adopt different oxidation mechanisms due to their different structures. The oxidation of carbon nanotubes with cylindrical structure follows contracting volume reaction mechanism [R3 mechanism, 1- (1- α)^1/3 = kt], indicating that the oxidation of carbon nanotubes takes place from the ends to the center. For graphite with planar sandwich structure, the oxidation starts at the edges initially and gradually moves toward the center, which corresponds to contracting area phase boundary reaction mechanism [R2 mechanism, 1 - (1 - α)^1/2 = kt]. The oxidation of C60 with spherical structure, however, is complex and apparently cannot be illustrated with a single kinetic model. The values of apparent activation energy obtained by the mechanism-function method are (145 ± 5) kJ·mol^-1 for carbon nanotubes and (193 ± 7) kJ·mol^-1 for graphite, respectively, while the value of apparent activation energy for C60 determined using Kissinger method is 91 kJ·mol^-1。

关键词: C60;碳纳米管;氧化作用;动力学分析;石墨

Abstract: The oxidation of carbon nanotubes, C60 and graphite was studied by thermogravimetric (TG) analysis and differential thermal analysis (DTA) technique, and the oxidation kinetic models of three carbon materials studied were analyzed by mechanism-function method. The results indicate that three carbon species adopt different oxidation mechanisms due to their different structures. The oxidation of carbon nanotubes with cylindrical structure follows contracting volume reaction mechanism [R3 mechanism, 1- (1- α)^1/3 = kt], indicating that the oxidation of carbon nanotubes takes place from the ends to the center. For graphite with planar sandwich structure, the oxidation starts at the edges initially and gradually moves toward the center, which corresponds to contracting area phase boundary reaction mechanism [R2 mechanism, 1 - (1 - α)^1/2 = kt]. The oxidation of C60 with spherical structure, however, is complex and apparently cannot be illustrated with a single kinetic model. The values of apparent activation energy obtained by the mechanism-function method are (145 ± 5) kJ·mol^-1 for carbon nanotubes and (193 ± 7) kJ·mol^-1 for graphite, respectively, while the value of apparent activation energy for C60 determined using Kissinger method is 91 kJ·mol^-1。

Key words: oxidation mechanism, carbon nanotubes, kinetic analysis, activation energy