碳纳米管是继
C60之后发现的
碳的又一同素异形体,其径向尺寸较小,管的外径一般在几纳米到几十
纳米,管的内径更小,有的只有 1nm 左右;而其长度一般在微米级,长度和
直径比非常大,可达 103~106。因此,碳纳米管被认为是一种典型的一维
纳米材料。碳纳米管自从被人类发现以来,就一直被誉为未来的材料,是近年来国际科学的前沿领域之一。美国加州
Berkeley 大学
Alex Zettl 教授认为,就应用前景对 C60和碳纳米管进行全面的比较,C60可以用一页纸概括,而碳纳米管需要一本书来完成。
1985 年英国
萨塞克斯大学的
波谱学家 Kroto 教授与美国
莱斯大学的 Smalley和 Curl 两教授在合作研究中,发现
碳元素可以形成由 60 个或 70 个
碳原子构成的高度
对称性笼状结构的
C60和
C70分子,被称为
巴基球(Buckyballs)。1991 年,日本
NEC 科学家 Iijima 在制取 C60的阴极结疤中首次采用高分辨隧道
电子显微镜发现一种外径为 515nm、内径为 213nm,仅由两层同轴类
石墨圆柱面叠而成的
碳纳米管。随后在 1993 年,Iijima和 Bethune研究小组同时报道合成了结构十分简单的
单壁碳纳米管,这为
理论预测碳纳米管的性能提供了实验上的可能性,进一步拓宽了碳簇材料的范围,也极大地促进了对碳纳米管的理论和
实验研究,使得该领域成为如今
全球研究的一个热点。
碳纳米管的独特结构决定了它具有许多特殊的物理和
化学性质。组成碳纳米管的 C=C
共价键是自然界最稳定的
化学键,所以使得碳纳米管具有非常优异的
力学性能。理论计算表明,碳纳米管具有极高的强度和极大的韧性。其理论值估计
杨氏模量可达 5TPa,强度约为钢的 100 倍,而重量密度却只有钢的 1/6。Treacy 等首次利用了 TEM 测量了温度从室温到 800 度变化范围内多壁碳纳米管的
均方振幅,从而推导出多壁碳纳米管的平均杨氏模量约为 1.8Tpa。而 Salvetat 等测量了小直径的
单壁碳纳米管的杨氏模量,并导出其
剪切模量为 1Tpa。Wong 等用
原子力显微镜测量多壁碳纳米管的
弯曲强度平均值为 14.2±10.8GPa,而
碳纤维的弯曲强度却仅有 1GPa。
碳纳米管无论是强度还是韧性,都远远优于任何纤维,被认为是未来的“
超级纤维”。
人们预言
碳纳米管可能成为一种新型的高强度碳纤维材料,既具有
碳素材料的固有本性,又具有
金属材料的导电和
导热性,
陶瓷材料的耐热和
耐腐蚀性,
纺织纤维的可编织性,以及
高分子材料的轻质、易
加工性。将碳纳米管作为
复合材料增强体,预计可表现出良好的强度、弹性、
抗疲劳性及
各向同性,可以预期碳纳米管增强复合材料可能带来复合材料性能的一次飞跃。用
纳米管制作复合材料的研究首先是在金属基上进行的,如:Fe/碳纳米管、Al/碳纳米管、Ni/碳纳米管、Cu/碳纳米管等。碳纳米管复合材料的研究重心已转到高分子/碳纳米管复合材料方面,如在轻质高强度的材料中,使用
碳纤维作为
增强材料,碳纳米管的
机械性能及其小的直径和大的
长径比将会带来更好的增强效果。