Synthesis of carbon nanotubes with and without catalyst particles

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftÜbersichtsartikel (Review)BeigetragenBegutachtung

Beitragende

  • Mark Hermann Ruemmeli - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Technische Universität Dresden (Autor:in)
  • Alicja Bachmatiuk - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Felix Boerrnert - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Franziska Schaeffel - , University of Oxford (Autor:in)
  • Imad Ibrahim - , Professur für Nanoelektronik, Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Krzysztof Cendrowski - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, West Pomeranian University of Technology (Autor:in)
  • Grazyna Simha-Martynkova - , VŠB – Technical University of Ostrava (Autor:in)
  • Daniela Placha - , VŠB – Technical University of Ostrava (Autor:in)
  • Ewa Borowiak-Palen - , West Pomeranian University of Technology (Autor:in)
  • Gianaurelio Cuniberti - , Professur für Materialwissenschaft und Nanotechnik, Pohang University of Science and Technology (Autor:in)
  • Bernd Buechner - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)

Abstract

The initial development of carbon nanotube synthesis revolved heavily around the use of 3d valence transition metals such as Fe, Ni, and Co. More recently, noble metals (e. g. Au) and poor metals (e. g. In, Pb) have been shown to also yield carbon nanotubes. In addition, various ceramics and semiconductors can serve as catalytic particles suitable for tube formation and in some cases hybrid metal/metal oxide systems are possible. All-carbon systems for carbon nanotube growth without any catalytic particles have also been demonstrated. These different growth systems are briefly examined in this article and serve to highlight the breadth of avenues available for carbon nanotube synthesis.

Details

OriginalspracheEnglisch
Aufsatznummer303
Seitenumfang9
FachzeitschriftNanoscale Research Letters
Jahrgang6
PublikationsstatusVeröffentlicht - 7 Apr. 2011
Peer-Review-StatusJa

Externe IDs

WOS 000292288800003
PubMed 21711812
Scopus 84255172303

Schlagworte

Schlagwörter

  • In-situ observation, Free growth, Graphite whiskers, Single, Mechanism, Temperature, C-60, Graphitization, Decomposition, Films