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Mechanism of alcohol chemical vapor deposition growth of carbon nanotubes: Catalyst oxidation

催化作用 离解(化学) 碳纳米管 化学 材料科学 溶解 乙醇 化学工程 化学气相沉积 乙烯 纳米颗粒 酒精氧化 反应机理 纳米技术 有机化学 工程类
作者
Ben McLean,Izaac Mitchell,Feng Ding
出处
期刊:Carbon [Elsevier BV]
卷期号:191: 1-9 被引量:12
标识
DOI:10.1016/j.carbon.2022.01.046
摘要

Alcohol chemical vapor deposition (ACVD) was established as one of the most promising methods for single-walled carbon nanotube (SWCNT) growth almost two decades ago however the mechanisms behind its success remain elusive. To unveil the mechanism of SWCNT growth via ACVD, we employed density functional tight binding molecular dynamics simulations, supplying ethanol to a Fe nanoparticle. Here we demonstrate the oxidation of the Fe catalyst with varying supply rates of ethanol and how the catalyst composition is controlled by the reaction pathways mediated by the hydroxyl OH radical. Following ethanol dissociation on Fe and subsequent O dissolution, the catalyst becomes oxidized and the mobility and availability of Fe to bond with C are reduced. However, SWCNT growth is promoted via the key reaction pathways of the hydroxyl H; controlling the catalyst composition through the formation and release of H 2 O and H 2 . These reaction pathways also demonstrate how active growth species such as ethylene can be formed preferentially to ethane from ethanol dissociation. This work provides important insight into the mechanism of how the catalyst composition changes during ACVD and can be extended to understand the catalyst nature during other O-assisted SWCNT growth processes such as H 2 O-assisted supergrowth and CO/CO 2 -promoted growth.
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