Elastomers and Composites
Vol. 56, No. 3, pp. 113~116 (September 2021) Print ISSN 2092-9676/Online ISSN 2288-7725 DOI: https://doi.org/10.7473/EC.2021.56.3.113
Facile Fabrication of Carbon Nanotubes@CuO Composites by Microwave Method
Tae Hyeong Kim *,*** , Dun Chan Cha *,*** , Jung-Chae Jeong **** , and Seunghyun Lee *,**,***,†
*
Department of Applied Chemistry, Hanyang University, 222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul-si, 04763, Republic of Korea
**
Department of Chemical and Molecular Engineering, Hanyang University, 55, Hanyangdaehak-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15588, Republic of Korea
***
Center for Bionano Intelligence Education and Research, Hanyang University, 55, Hanyangdaehak-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15588, Republic of Korea
****
Industrial Policy Planning Department, Jeonnam Technopark, 13, Yulchonsandan 4-ro, Haeryong-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do, 580234, Republic of Korea
(Received July 14, 2021, 1st Revised August 13, 2021, 2nd Revised August 24, 2021, Accepted August 30, 2021)
Abstract: In this study, we report a facile fabrication of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs)-CuO composites syn- thesized by a microwave method using MWCNTs and copper oxide (CuO). The number of copper hydrate precursors affect the size and number of CuO domains formed along the MWCNTs in the composites. The domain size is controllable from 239 nm to 348 nm. The composites are characterized by transmission electron microscopy, energy dispersive spectrometry, X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, and UV-Vis spectroscopy. The CuO produced in the composites is confirmed to be tenorite with a monoclinic crystal structure through the XRD patterns of (111), (111) and (202).
Keywords: multi-walled carbon nanotubes, copper oxide, MWCNTs@CuO composites, microwave method
Introduction
다중벽 탄소나노튜브(multi-walled carbon nanotubes, MWCNTs)는 우수한 기계적 · 구조적 특성, 높은 열 전도도, 전기 전도도 및 높은 인장 강도 등의 특성들로 인해 복합체 의 보강제, 에너지 저장 매체 및 전자 기기 등 다양한 분야에 서 각광받고 있는 소재이다.
1,2그러나 순수한 탄소나노튜브만 으로는 금속 특성이 중요한 응용 분야에서의 한계점이 존재 한다. 그렇기 때문에 탄소나노튜브와 금속을 결합한 하이브 리드 복합체를 개발하는 연구가 전 세계적으로 진행되고 있 다.
3-5이러한 하이브리드 복합체를 제조하는 과정은 먼저 탄 소나노튜브의 표면 산처리가 필요하다. 먼저, 탄소나노튜브의 외벽은 매우 강한 소수성을 띄고 있어 산처리와 같은 기능화 를 하지 않으면 극성 용매에서 응집이 일어나 정상적인 실험 을 진행할 수 없다. 또한 산처리를 통한 외벽 표면의 산화는 카복실기(carboxyl group)와 같은 ‘발판’ 기능기를 생성하기 위함이며, 이는 나노입자를 고정하는 부착점 역할을 하기 때 문에 산처리를 통하여 외벽의 표면 활성 부위를 증가시켜 탄 소나노튜브와 금속의 결합을 향상시킬 수 있다.
6그러나 대부 분의 복합체 제조 방법의 경우 화학기상증착법(thermal chemical vapor deposition, TCVD) 또는 수열합성법(hydro-
thermal method)과 같이 고온, 고압, 특정 기체 또는 진공의 조 건하에 합성이 이루어진다. 이는 공정 시 까다로운 방법이기 도 하며 고온, 고압의 조건으로 인해 위험이 동반되는 방법이 기도 하다. 그러나 본 연구에서는 마이크로파 장비를 이용해 상대적으로 저온, 저압 조건에서 손 쉽게 하이브리드 복합체 를 제조하였다.
금속 산화물 중 구리 산화물(copper oxide)은 수소 저장,
5촉 매·광촉매,
7-10전도성 잉크,
11살균
12및 배터리 등의 많은 응 용분야에 대한 특성으로 인해 연구가 진행중이다. 구리 산화 물은 저렴하며 고분자와 쉽게 혼합되는 특성이 있으며 화학 적, 물리적 특성 또한 비교적 안정적이다.
본 연구에서는 마이크로파 장비를 이용하여 다중벽 탄소나 노튜브에 구리 산화물이 도메인(domain)을 이루며 생성 되어 있는 복합체를 제조하였으며, 투과전자현미경(transmission electron microscopy, TEM)으로 구조를 확인하고 에너지 분산 형 분광기(energy dispersive spectrometry, EDS), X-선 회절 분 석기(X-ray diffraction, XRD), 라만 분광기(Raman spectroscopy) 및 자외선-가시광선 분광기(UV-Vis spectroscopy)를 이용해 특성을 분석하였다.
Experimental
실험에 사용된 다중벽 탄소나노튜브는 Nanocyl사의 NC-
†