English
新闻公告
More
化学进展 2007, Vol. 19 Issue (01): 101-106 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

碳纳米管共价功能化*

肖奇**;王平华;司知蠢   

  1. 中南大学资源加工与生物工程学院无机材料系  长沙 410083
  • 收稿日期:2006-02-22 修回日期:2006-03-03 出版日期:2007-01-24 发布日期:2011-08-31
  • 通讯作者: 肖奇

Covalent Functionalization of Carbon Nanotubes

Xiao Qi**;Wang Pinghua;Si Zhichun   

  1. Department of Inorganic Materials, School of Resoures Processing and Bioengineering, Central South University, Changsha 410083,China
  • Received:2006-02-22 Revised:2006-03-03 Online:2007-01-24 Published:2011-08-31
  • Contact: Xiao Qi
碳纳米管由于其独特的结构与优异的各项性能,在许多领域具有巨大的应用潜力,已引起了广泛的关注。由于碳纳米管不溶于水和有机溶剂,极大地制约了其性能应用,因此碳纳米管的功能化就成为目前研究的热点。本文侧重于碳纳米管的共价功能化,详细讨论了碳纳米管不同位置共价功能化的研究进展。
The remarkable structure-dependent properties of carbon nanotubes (CNTs) have attracted much attention due to their potential in applications of various new areas. But their applications have been greatly restricted by the unsolvable property of carbon nanotubes in aqueous and organic solvents, so the functionalization of carbon nanotubes becomes the research focuse. In this paper, we emphasize on the covalent functionalization of carbon nanotubes, and discuss the recent progress on the funtionalization of sites places of carbon nanotubes in detail.

中图分类号: 

()

[ 1 ] Hirsch A. Angew. Chem. Int . Ed. , 2002 , 41 ( 11) : 1853 —1859
[ 2 ] Tsang S C , Chen Y K, Green M, et al . Nature , 1994 , 372(10) :159 —162
[ 3 ] Liu J , Rinzler A G, Dai H , et al . Science , 1998 , 280 (22) :1253 —1256
[ 4 ] Chen J , Hamon M A , Hu H , et al . Science , 1998 , 282 (2) :95 —98
[ 5 ] Hamon M A , Chen J , Hu H , et al . Adv. Mater. , 1999 , 11(10) : 835 —840
[ 6 ] Banerjee S , Hemraj-Benny T , Wong S S. Adv. Mater. , 2005 ,17(3) : 17 —29
[ 7 ] Niyogi S , Hamon M A , Hu H , et al . Acc. Chem. Res. , 2002 ,35(12) : 1105 —1113
[ 8 ] Chen J , Hamon M A , Hu H , et al . Science , 1998 , 282(5386) :95 —98
[ 9 ] Zhao B , Niyogi S , Hamon M A , et al . J . Am. Chem. Soc. ,2001 , 123 (47) : 11673 —11677
[10] Basiuk V A , Basiuk E V , Blesa S. Nano Lett . , 2001 , 1 (11) :657 —661
[11] Azamian B R , Coleman K S , Dvis J J , et al . J . Am. Chem.Soc. , 2002 , 124 (43) : 12664 —12665
[12] Lin Y, Hill D E , Bentley J , et al . J . Phys. Chem. B , 2003 ,107(38) : 10453 —10457
[13] Huang WJ , Fernando S , Fet A L , et al . Nano Lett . , 2003 , 3(4) : 565 —568
[14] Yamaguchi I , Yasuda T , Yamamoto T , et al . Adv. Mater. ,2003 , 15(3) : 293 —296
[15] Lin Y, Taylor S , Huang W J , et al . J . Phys. Chem. B , 2003 ,107(4) : 914 —919
[16] Ellis A V , Vijayamohanan K, Goswaimi R , et al . Nano Lett . ,2003 , 3 (3) : 279 —282
[17] Liu Z F , Shen Z Y, Zhu T , et al . Langmuir , 2000 , 16 (8) :3569 —3573
[18] Wu B , Zhang J , Liu Z F , et al . J . Phys. Chem. B , 2001 , 105(22) : 5075 —5078
[19] Yu R Q , Chen L W, Liu Q P , et al . Chem. Mater. , 1998 , 10(3) : 718 —722
[20] Lordi V , Yao N , Wei J , et al . Chem. Mater. , 2001 , 13 (3) :733 —737
[21] Banerjee S , Wong S S. Nano Lett . , 2002 , 2(3) : 195 —200
[22] Banerjee S , Wong S S. Nano Lett . , 2002 , 2(1) : 49 —53
[23] Satishkumar B C , Vogl E M, Ovindaraj GA , et al . J . Phys. D:Appl . Phys. , 1996 , 29 : art . no. 31731
[24] Hernadi K, Couteau E , Seo J W, et al . Langmuir , 2003 , 19(17) : 7026 —7029
[25] Dwyer C , Guthold M, Falvo M, et al . Nanotechnology , 2002 , 13(5) : 601 —604
[26] Baker S E , Cai W. Nano Lett . , 2002 , 2(12) : 1413 —1417
[27] Hazani M, Naaman R , Hennrich F , et al . Nano Lett . , 2003(3) :153 —155
[28] Huang W J , Taylor S , Kefu F , et al . Nano Lett . , 2002 (2) :311 —314
[29] Fu Q , Lu C G, Liu J , et al . Nano Lett . , 2002 (2) : 329 —332
[30] Holzinger M, Vostrowsky O , Hirsch A , et al . Angew. Chem.Int . Ed. Engl . , 2001 , 40(21) : 4002 —4005
[31] Mickelson E T , Huffman C B , Rinzler A G, et al . Chem. Phys.Lett . , 1998 , 296 (1) : 188 —194
[32] Hamwi A , Alevergnat H , Bonnamy S , et al . Carbon , 1997 , 35(6) : 723 —728
[33] Kelly K F , Mickelson E T , Halas N J , et al . Chem. Phys.Lett . , 1999 , 313 : 445 —450
[34] Boul P J , Liu J , Mickelson E T , et al . Chem. Phys. Lett . ,1999 , 310 (3) : 367 —372
[35] Mickelson E T , Chiang I W, Margrave J L , et al . J . Phys.Chem. B , 1999 , 103 (21) : 4318 —4322
[36] Saini R K, Chiang I W, Smalley P H , et al . J . Am. Chem.Soc. , 2003 , 125 (12) : 3617 —3621
[37] Dyke C A , Tour J M. J . Am. Chem. Soc. , 2003 , 125 (5) :1156 —1157
[38] Stevens J L , Huang A Y, Peng H Q , et al . Nano Lett . , 2003 , 3(3) : 331 —336
[39] Tour J M, Bahr J L , Yang J P , et al . J . Am. Chem. Soc. ,2001 , 123 (27) : 6536 —6542
[40] Holzinger M, Steinmetz J , Samaille D , et al . Carbon , 2004 , 42(5) : 941 —947
[41] Khare B N , Meyyappan M, Cassell A M, et al . Nano Lett . ,2002 , 2(1) : 73 —77
[42] Prato M, Maggini M. Acc. Chem. Res. , 1998 , 31 (9) : 519 —526

[1] 曹如月, 肖晶晶, 王伊轩, 李翔宇, 冯岸超, 张立群. 杂Diels-Alder 环加成反应级联RAFT聚合[J]. 化学进展, 2023, 35(5): 721-734.
[2] 王龙, 周庆萍, 吴钊峰, 张延铭, 叶小我, 陈长鑫. 基于碳纳米管的光伏电池[J]. 化学进展, 2023, 35(3): 421-432.
[3] 张慧迪, 李子杰, 石伟群. 共价有机框架稳定性提高及其在放射性核素分离中的应用[J]. 化学进展, 2023, 35(3): 475-495.
[4] 杨世迎, 李乾凤, 吴随, 张维银. 铁基材料改性零价铝的作用机制及应用[J]. 化学进展, 2022, 34(9): 2081-2093.
[5] 林业竣, 李艳梅. 翻译后修饰Tau蛋白及其化学全/半合成[J]. 化学进展, 2022, 34(8): 1645-1660.
[6] 李豹, 吴立新. 液态凝聚态调控的分散质组装及功能[J]. 化学进展, 2022, 34(7): 1600-1609.
[7] 仲宣树, 刘宗建, 耿雪, 叶霖, 冯增国, 席家宁. 材料表面性质调控细胞黏附[J]. 化学进展, 2022, 34(5): 1153-1165.
[8] 李诗宇, 阴永光, 史建波, 江桂斌. 共价有机框架在水中二价汞吸附去除中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(5): 1017-1025.
[9] 闫保有, 李旭飞, 黄维秋, 王鑫雅, 张镇, 朱兵. 氨/醛基金属有机骨架材料合成及其在吸附分离中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(11): 2417-2431.
[10] 王嘉莉, 朱凌, 王琛, 雷圣宾, 杨延莲. 循环肿瘤细胞及细胞外囊泡的纳米检测技术[J]. 化学进展, 2022, 34(1): 178-197.
[11] 刘新叶, 梁智超, 王山星, 邓远富, 陈国华. 碳基材料修饰聚烯烃隔膜提高锂硫电池性能研究[J]. 化学进展, 2021, 33(9): 1665-1678.
[12] 吴磊, 刘利会, 陈淑芬. 基于碳基透明电极的柔性有机电致发光二极管[J]. 化学进展, 2021, 33(5): 802-817.
[13] 衡婷婷, 张慧, 陈明学, 胡欣, 方亮, 陆春华. 接枝改性PVDF基含氟聚合物[J]. 化学进展, 2021, 33(4): 596-609.
[14] 陈曦, 李喆垚, 陈亚运, 陈志华, 胡艳, 刘传祥. C—H氰烷基化:导向基控制的萘酰亚胺C—H氰烷基化[J]. 化学进展, 2021, 33(11): 1947-1952.
[15] 秦苗, 徐梦洁, 黄棣, 魏延, 孟延锋, 陈维毅. 氧化铁纳米颗粒在磁共振成像中的应用[J]. 化学进展, 2020, 32(9): 1264-1273.
阅读次数
全文


摘要

碳纳米管共价功能化*