【摘 要】
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自快点火方案提出以来,人们一直在探索如何将高能电子有效、集中地输运到高压缩热核燃料处使之形成点火热斑.2004年R.Kodama、陈正林等人利用碳纤维首次获得了飞秒激光下的高能电子的定向发射.2007年激光聚变研究中心的研究人员提出了利用阵列纳米碳管靶获得高能电子定向输运的方案,并在SILEX-I飞秒激光装置上进行了相应的多壁阵列碳纳米管的实验研究(其所用多壁阵列碳纳米管薄膜靶为本课题组提供,但其
【机 构】
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中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川绵阳621900
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自快点火方案提出以来,人们一直在探索如何将高能电子有效、集中地输运到高压缩热核燃料处使之形成点火热斑.2004年R.Kodama、陈正林等人利用碳纤维首次获得了飞秒激光下的高能电子的定向发射.2007年激光聚变研究中心的研究人员提出了利用阵列纳米碳管靶获得高能电子定向输运的方案,并在SILEX-I飞秒激光装置上进行了相应的多壁阵列碳纳米管的实验研究(其所用多壁阵列碳纳米管薄膜靶为本课题组提供,但其多种阵列参数未能很好控制),初步观察到了高能电子远距离、小发散角输运的物理现象.作为高能电子定向输运用的阵列碳纳米管薄膜靶,其与定向输运结果密切相关的阵列结构参数需要得到很高的控制并具有良好的重现性,这样所获得的实验结果才能对理论模拟结果进行验证并进而对理论模型进行修正.针对此目的,本课题组采用有机金属化合物催化裂解法来开展阵列碳纳米管薄膜制备研究,利用扫描电子显微镜(SEM)、拉曼光谱(Raman)、X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)对样品形貌以及结构进行了表征,系统研究了各项工艺参数对阵列碳纳米管薄膜阵列参数的影响规律,并探讨了其影响机理,加深了对阵列碳纳米管的生长机理的认识和理解,通过控制制备工艺参数,可以实现对碳纳米管阵列薄膜的阵列结构参数进行调制的目的.通过控制生长条件的方式来控制阵列碳纳米管薄膜厚度,获得了厚度为30μm~2800μm的阵列碳纳米管薄膜;统计结果表明,获得了多种不同面密度(如2.25,5.29,7.84,11.56)×1010根/cm2的阵列碳纳米管薄膜.
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