RU2601335C1 - Method for application of arrays of carbon nanotubes on metal substrates - Google Patents
Method for application of arrays of carbon nanotubes on metal substrates Download PDFInfo
- Publication number
- RU2601335C1 RU2601335C1 RU2015127162/05A RU2015127162A RU2601335C1 RU 2601335 C1 RU2601335 C1 RU 2601335C1 RU 2015127162/05 A RU2015127162/05 A RU 2015127162/05A RU 2015127162 A RU2015127162 A RU 2015127162A RU 2601335 C1 RU2601335 C1 RU 2601335C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- metal substrates
- carbon nanotubes
- arrays
- helium
- vol
- Prior art date
Links
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 48
- 239000000758 substrate Substances 0.000 title claims abstract description 47
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims abstract description 41
- 239000002041 carbon nanotube Substances 0.000 title claims abstract description 35
- 229910021393 carbon nanotube Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 34
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000003491 array Methods 0.000 title claims description 21
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 4
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 claims abstract 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 9
- 230000008021 deposition Effects 0.000 claims description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 13
- XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N C60 fullerene Chemical class C12=C3C(C4=C56)=C7C8=C5C5=C9C%10=C6C6=C4C1=C1C4=C6C6=C%10C%10=C9C9=C%11C5=C8C5=C8C7=C3C3=C7C2=C1C1=C2C4=C6C4=C%10C6=C9C9=C%11C5=C5C8=C3C3=C7C1=C1C2=C4C6=C2C9=C5C3=C12 XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 229910003472 fullerene Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- 239000004071 soot Substances 0.000 abstract description 5
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000005669 field effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 8
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 6
- 239000002071 nanotube Substances 0.000 description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 239000006193 liquid solution Substances 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 description 2
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 description 1
- 239000011852 carbon nanoparticle Substances 0.000 description 1
- 239000002717 carbon nanostructure Substances 0.000 description 1
- 239000002238 carbon nanotube film Substances 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000002109 single walled nanotube Substances 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000003828 vacuum filtration Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/158—Carbon nanotubes
- C01B32/16—Preparation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B3/00—Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
- B82B3/0009—Forming specific nanostructures
- B82B3/0014—Array or network of similar nanostructural elements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y40/00—Manufacture or treatment of nanostructures
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2202/00—Structure or properties of carbon nanotubes
- C01B2202/20—Nanotubes characterized by their properties
- C01B2202/22—Electronic properties
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2202/00—Structure or properties of carbon nanotubes
- C01B2202/20—Nanotubes characterized by their properties
- C01B2202/30—Purity
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области получения углеродных наноструктур, а именно массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках.The invention relates to the field of production of carbon nanostructures, namely arrays of carbon nanotubes on metal substrates.
Углеродные наноматериалы имеют широкий спектр применения. Одно из важных направлений их практического использования - это создание автоэлектронных эмиттеров на основе массивов углеродных нанотрубок на токопроводящих подложках.Carbon nanomaterials have a wide range of applications. One of the important directions of their practical use is the creation of field emission emitters based on arrays of carbon nanotubes on conductive substrates.
Известен способ нанесения углеродных нанотрубок на металлические подложки [Wu Z. Transparent conductive carbon nanotube films. Science, 2004, v. 305, p. 1273-1276] - аналог. Нанотрубки наносят на металлические подложки из растворов путем вакуумной фильтрации через мембрану с последующим удалением поверхностно-активных веществ. Основным недостатком аналога является сложность, которая обусловлена необходимостью изготовления наноструктурированных мембран и приготовления жидких растворов углеродных нанотрубок. Кроме того, следует отметить плохую воспроизводимость процесса, а также загрязнение массива углеродных нанотрубок поверхностно-активными веществами.A known method of applying carbon nanotubes to metal substrates [Wu Z. Transparent conductive carbon nanotube films. Science, 2004, v. 305, p. 1273-1276] - analogue. Nanotubes are applied to metal substrates from solutions by vacuum filtration through a membrane, followed by the removal of surfactants. The main disadvantage of the analogue is the complexity, which is due to the need to fabricate nanostructured membranes and prepare liquid solutions of carbon nanotubes. In addition, it should be noted the poor reproducibility of the process, as well as contamination of the carbon nanotube array with surface-active substances.
Известен способ нанесения углеродных нанотрубок на металлические подложки [Kaempgen М. Sonochemical optimization of the conductivity of single wall carbon nanotube networks. Adv. Mater., 2008, v. 20, p. 616-620]. Нанотрубки наносят на металлические подложки ультразвуковым распылением жидких растворов. Создание раствора на основе смеси углеродных нанотрубок и поверхностно-активных веществ для получения высококачественных пленок требует значительных усилий, поэтому сложность процесса является основным недостатком аналога. Следует отметить, что загрязнение углеродных нанотрубок поверхностно-активными веществами и веществом растворителя также нужно отнести к недостаткам процесса-аналога.A known method of applying carbon nanotubes to metal substrates [Kaempgen M. Sonochemical optimization of the conductivity of single wall carbon nanotube networks. Adv. Mater., 2008, v. 20, p. 616-620]. Nanotubes are applied to metal substrates by ultrasonic spraying of liquid solutions. Creating a solution based on a mixture of carbon nanotubes and surfactants to obtain high-quality films requires considerable effort, therefore, the complexity of the process is the main disadvantage of the analogue. It should be noted that contamination of carbon nanotubes with surface-active substances and solvent substance also needs to be attributed to the disadvantages of the analogue process.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ нанесения углеродных нанотрубок на металлическую подложку (Патент RU 2471706, кл. С01В 31/02, 10.01.2013 г.), позволяющий осаждать упорядоченные массивы УНТ на подложки из электротехнических нелегированных сталей в атмосфере инертного газа. Изготавливаемые на этом устройстве структуры «подложка - массив УНТ» являются токопроводящими.The closest in technical essence to the proposed one is the method of applying carbon nanotubes to a metal substrate (Patent RU 2471706, class СВВ 31/02, 01/10/2013), which allows one to deposit ordered CNT arrays on substrates of non-alloyed electrical steels in an inert gas atmosphere. The structures “substrate - array of CNTs” fabricated on this device are conductive.
Однако эти структуры не пригодны для изготовления автоэлектронных эмиттеров по причине плохого контакта металлическая подложка - углеродные нанотрубки и показывают плохие характеристики в части, касающейся срока службы и плотности тока. Заявленное устройство позволяет размещать подложки исключительно вблизи дуги, и для поиска оптимального расстояния для получения токопроводящих структур, пригодных для изготовления автоэлектронных эмиттеров, требуется специальное приспособление, позволяющее перемещать металлические подложки (изготовление катода с большим количеством отверстий для крепления подложек на разных расстояниях приводит к изменению потоков углеродсодержащего пара и отсутствию нанотрубок в слое сажи на металлических подложках).However, these structures are not suitable for the manufacture of field emitters due to poor contact between the metal substrate and carbon nanotubes and show poor characteristics in terms of service life and current density. The claimed device allows you to place the substrate exclusively near the arc, and to find the optimal distance to obtain conductive structures suitable for the manufacture of field emitters, a special device is required that allows you to move the metal substrate (manufacturing a cathode with a large number of holes for mounting the substrates at different distances leads to a change in flux carbon-containing vapor and the absence of nanotubes in the soot layer on metal substrates).
Задачей предлагаемого способа является упрощение процесса нанесения массивов углеродных нанотрубок на металлические подложки без примеси сажи и фуллеренов, что обеспечивало бы хороший контакт углеродных нанотрубок с металлической подложкой и получение структуры, пригодной для изготовления автоэлектронных эмиттеров.The objective of the proposed method is to simplify the process of applying arrays of carbon nanotubes to metal substrates without impurities of soot and fullerenes, which would ensure good contact of carbon nanotubes with a metal substrate and obtain a structure suitable for the manufacture of field emitters.
Эта задача решается в способе нанесения массивов углеродных нанотрубок на металлические подложки, включающем осаждение углеродных нанотрубок на металлические подложки в дуговом реакторе в рабочей атмосфере на основе инертного газа, при этом металлические подложки закреплены на дисковом катоде на расстоянии 10d-12d от оси дугового разряда, где d - диаметр графитового стержня анода, а рабочей атмосферой является смесь, содержащая водород 8-10 об.% и гелий - остальное.This problem is solved in a method of depositing carbon nanotube arrays on metal substrates, including the deposition of carbon nanotubes on metal substrates in an arc reactor in an inert gas-based working atmosphere, the metal substrates being fixed to the disk cathode at a distance of 10d-12d from the arc discharge axis, where d is the diameter of the graphite rod of the anode, and the working atmosphere is a mixture containing hydrogen of 8-10 vol.% and helium - the rest.
Сепарация нанотрубок от примесей (углеродных наночастиц, сажи и фуллеренов) основана на разном парциальном давлении углеродных наноматериалов в плазме дугового разряда в атмосфере гелия и, как следствие, на наличии градиента концентрации этих примесей в объеме, окружающем дуговой разряд. В атмосфере гелия на расстоянии 10d-12d от оси дугового разряда, где d - диаметр графитового стержня анода, на металлические подложки преимущественно конденсируются сажа, фуллерены и углеродные нанотрубки. Дальнейшие опыты показали, что получение массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках без примеси сажи и фуллеренов возможно при введении в атмосферу гелия 8-10% (об.) водорода.The separation of nanotubes from impurities (carbon nanoparticles, carbon black and fullerenes) is based on different partial pressures of carbon nanomaterials in the plasma of an arc discharge in a helium atmosphere and, as a consequence, on the presence of a concentration gradient of these impurities in the volume surrounding the arc discharge. In a helium atmosphere, at a distance of 10d-12d from the axis of the arc discharge, where d is the diameter of the graphite rod of the anode, soot, fullerenes, and carbon nanotubes are predominantly condensed on metal substrates. Further experiments showed that obtaining arrays of carbon nanotubes on metal substrates without the admixture of soot and fullerenes is possible with the introduction of 8-10% (vol.) Hydrogen into the atmosphere of helium.
Массивы углеродных нанотрубок на металлических подложках, полученные предложенным способом, являются токопроводящими и пригодны для изготовления автоэлектронных эмиттеров, что подтверждается вольт-амперными характеристиками Фиг. 1, снятыми при комнатной температуре. На Фиг. 1 кривая 1 получена при повышении напряжения, кривая 2 - при понижении напряжения от 1000 В.Arrays of carbon nanotubes on metal substrates obtained by the proposed method are conductive and suitable for the manufacture of field emitters, which is confirmed by the current-voltage characteristics of FIG. 1 taken at room temperature. In FIG. 1
Примеры.Examples.
1. Осаждение массивов углеродных нанотрубок на металлические подложки проводили в процессе горения дуги в атмосфере смеси, содержащей водород - 7% (об.) и гелий (остальное), металлические подложки закреплены на дисковом катоде на расстоянии 11d от оси дугового разряда (где d - диаметр графитового стержня анода). В результате измерения вольт-амперных характеристик полученных массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках эмиссионный ток не наблюдался. Полученные структуры не пригодны для изготовления автоэлектронных эмиттеров.1. The deposition of carbon nanotube arrays on metal substrates was performed during arc burning in the atmosphere of a mixture containing hydrogen - 7% (vol.) And helium (the rest), metal substrates were fixed to the disk cathode at a distance of 11d from the arc discharge axis (where d - diameter of the graphite rod of the anode). As a result of measuring the current – voltage characteristics of the obtained arrays of carbon nanotubes on metal substrates, no emission current was observed. The resulting structures are not suitable for the manufacture of field emitters.
2. Осаждение массивов углеродных нанотрубок на металлические подложки проводится в процессе горения дуги в атмосфере смеси, содержащей водород - 11% (об.) и гелий (остальное), металлические подложки закреплены на дисковом катоде на расстоянии 11d от оси дугового разряда (где d - диаметр графитового стержня анода). В результате измерения вольт-амперных характеристик полученных массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках эмиссионный ток не наблюдался. Полученные структуры не пригодны для изготовления автоэлектронных эмиттеров.2. The deposition of carbon nanotube arrays on metal substrates is carried out during arc burning in the atmosphere of a mixture containing hydrogen - 11% (vol.) And helium (the rest), metal substrates are fixed to the disk cathode at a distance of 11d from the arc discharge axis (where d - diameter of the graphite rod of the anode). As a result of measuring the current – voltage characteristics of the obtained arrays of carbon nanotubes on metal substrates, no emission current was observed. The resulting structures are not suitable for the manufacture of field emitters.
3. Осаждение массивов углеродных нанотрубок на металлические подложки проводится в процессе горения дуги в атмосфере смеси, содержащей водород - 10% (об.) и гелий (остальное), металлические подложки закреплены на дисковом катоде на расстоянии 11d от оси дугового разряда (где d - диаметр графитового стержня анода). В результате измерения вольт-амперных характеристик полученных массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках эмиссионный ток наблюдался. Полученные структуры пригодны для изготовления автоэлектронных эмиттеров.3. The deposition of carbon nanotube arrays on metal substrates is carried out during arc burning in the atmosphere of a mixture containing hydrogen - 10% (vol.) And helium (the rest), metal substrates are fixed on the disk cathode at a distance of 11d from the arc discharge axis (where d - diameter of the graphite rod of the anode). As a result of measuring the current – voltage characteristics of the obtained arrays of carbon nanotubes on metal substrates, an emission current was observed. The resulting structures are suitable for the manufacture of field emitters.
4. Осаждение массивов углеродных нанотрубок на металлические подложки проводится в процессе горения дуги в атмосфере смеси, содержащей водород - 10% (об.) и гелий (остальное), металлические подложки закреплены на дисковом катоде на расстоянии 9,5d от оси дугового разряда (где d - диаметр графитового стержня анода). В результате измерения вольт-амперных характеристик полученных массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках эмиссионный ток не наблюдался. Полученные структуры не пригодны для изготовления автоэлектронных эмиттеров.4. The deposition of carbon nanotube arrays on metal substrates is carried out during arc burning in the atmosphere of a mixture containing hydrogen - 10% (vol.) And helium (the rest), metal substrates are fixed to the disk cathode at a distance of 9.5d from the axis of the arc discharge (where d is the diameter of the graphite rod of the anode). As a result of measuring the current – voltage characteristics of the obtained arrays of carbon nanotubes on metal substrates, no emission current was observed. The resulting structures are not suitable for the manufacture of field emitters.
5. Осаждение массивов углеродных нанотрубок на металлические подложки проводится в процессе горения дуги в атмосфере смеси, содержащей водород - 10% (об.) и гелий (остальное), металлические подложки закреплены на дисковом катоде на расстоянии 12,5d от оси дугового разряда (где d - диаметр графитового стержня анода). В результате измерения вольт-амперных характеристик полученных массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках эмиссионный ток не наблюдался. Полученные структуры не пригодны для изготовления автоэлектронных эмиттеров.5. The deposition of carbon nanotube arrays on metal substrates is carried out during arc burning in the atmosphere of a mixture containing hydrogen - 10% (vol.) And helium (the rest), metal substrates are fixed to the disk cathode at a distance of 12.5d from the axis of the arc discharge (where d is the diameter of the graphite rod of the anode). As a result of measuring the current – voltage characteristics of the obtained arrays of carbon nanotubes on metal substrates, no emission current was observed. The resulting structures are not suitable for the manufacture of field emitters.
6. Осаждение массивов углеродных нанотрубок на металлические подложки проводится в процессе горения дуги в атмосфере смеси, содержащей водород - 10% (об.) и гелий (остальное), металлические подложки закреплены на дисковом катоде на расстоянии 10d от оси дугового разряда (где d - диаметр графитового стержня анода). В результате измерения вольт-амперных характеристик полученных массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках эмиссионный ток наблюдался. Полученные структуры пригодны для изготовления автоэлектронных эмиттеров.6. The deposition of carbon nanotube arrays on metal substrates is carried out during arc burning in the atmosphere of a mixture containing hydrogen - 10% (vol.) And helium (the rest), metal substrates are fixed to the disk cathode at a distance of 10d from the arc discharge axis (where d - diameter of the graphite rod of the anode). As a result of measuring the current – voltage characteristics of the obtained arrays of carbon nanotubes on metal substrates, an emission current was observed. The resulting structures are suitable for the manufacture of field emitters.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015127162/05A RU2601335C1 (en) | 2015-07-06 | 2015-07-06 | Method for application of arrays of carbon nanotubes on metal substrates |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015127162/05A RU2601335C1 (en) | 2015-07-06 | 2015-07-06 | Method for application of arrays of carbon nanotubes on metal substrates |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2601335C1 true RU2601335C1 (en) | 2016-11-10 |
Family
ID=57277872
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015127162/05A RU2601335C1 (en) | 2015-07-06 | 2015-07-06 | Method for application of arrays of carbon nanotubes on metal substrates |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2601335C1 (en) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2309480C2 (en) * | 2005-08-04 | 2007-10-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "НПП "Контакт" | Material and method for manufacturing multipoint field-emission cathode |
| EA010388B1 (en) * | 2003-01-31 | 2008-08-29 | Дау Корнинг Айэлэнд Лимитед | Plasma generating electrode assembly |
| RU2419585C2 (en) * | 2005-06-16 | 2011-05-27 | Синвент Ас | Method and reactor for production of carbon nanotubes |
| RU2471706C1 (en) * | 2011-06-09 | 2013-01-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) | Device for producing arrays of carbon nanotubes on metal substrates |
-
2015
- 2015-07-06 RU RU2015127162/05A patent/RU2601335C1/en active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EA010388B1 (en) * | 2003-01-31 | 2008-08-29 | Дау Корнинг Айэлэнд Лимитед | Plasma generating electrode assembly |
| RU2419585C2 (en) * | 2005-06-16 | 2011-05-27 | Синвент Ас | Method and reactor for production of carbon nanotubes |
| RU2309480C2 (en) * | 2005-08-04 | 2007-10-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "НПП "Контакт" | Material and method for manufacturing multipoint field-emission cathode |
| RU2471706C1 (en) * | 2011-06-09 | 2013-01-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) | Device for producing arrays of carbon nanotubes on metal substrates |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100383493B1 (en) | Method of preparing film of carbon nano-tube and film of carbon nano-tube prepared thereby | |
| Zanin et al. | Field emission from hybrid diamond-like carbon and carbon nanotube composite structures | |
| Gao et al. | Field emission of large-area and graphitized carbon nanotube array on anodic aluminum oxide template | |
| Szunerits et al. | Diamond nanowires: a novel platform for electrochemistry and matrix-free mass spectrometry | |
| Yi et al. | Crack-assisted field emission enhancement of carbon nanotube films for vacuum electronics | |
| US11005046B2 (en) | Carbon nanotube array, material, electronic device, process for producing carbon nanotube array, and process for producing field effect transistor | |
| CN104458813A (en) | Diamond-like film based nano-pore measurement system and preparation method thereof | |
| Thomas et al. | Synthesis of 3-dimensional porous graphene nanosheets using electron cyclotron resonance plasma enhanced chemical vapour deposition | |
| Xu et al. | All carbon nanotube based flexible field emission devices prepared through a film transfer method | |
| Sankaran et al. | Enhancement of plasma illumination characteristics of few-layer graphene-diamond nanorods hybrid | |
| Karmakar et al. | Tubular diamond as an efficient electron field emitter | |
| Banerjee et al. | Enhancement of field emission and hydrophobic properties of silicon nanowires by chemical vapor deposited carbon nanoflakes coating | |
| RU2601335C1 (en) | Method for application of arrays of carbon nanotubes on metal substrates | |
| Minh et al. | Selective growth of carbon nanotubes on Si microfabricated tips and application for electron field emitters | |
| Yin et al. | Postgrowth processing of carbon nanotube arrays-enabling new functionalities and applications | |
| JP4761346B2 (en) | Double-walled carbon nanotube-containing composition | |
| CN105399423A (en) | Method for preparing nanopore graphene filter film through arc discharge method | |
| JP5831009B2 (en) | MICROSTRUCTURE MATERIAL, PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, AND MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY FOR FUEL CELL | |
| ZHUMADILOV et al. | Synthesis of carbon nanowalls by oxy-acetylene torch method | |
| Neupane et al. | Synthesis and electron field emission of vertically aligned carbon nanotubes grown on stainless steel substrate | |
| WO2014007680A2 (en) | Three-dimensionally structured semiconductor substrate for a field emission cathode, means for producing same, and field emission cathode | |
| Lee et al. | Hot-filament CVD synthesis and application of carbon nanostructures | |
| WO2003023806A1 (en) | Field electron emitting device | |
| JP2019071260A (en) | Electron source, electron beam irradiation apparatus, and manufacturing method of electron source | |
| CN102590281B (en) | A carbon nanotube film hydrogen sensor and hydrogen detection method based on field emission principle |