In a manufacturing method of carbon nanotubes by means of laser ablation,
carbon molecules having 5-memberd carbon ring bonds (bonds of the pentagon
of the fullerenes (C.sub.60, C.sub.70, C.sub.76, etc.)) are included at
least in part of the laser irradiation target. By use of such laser
irradiation targets, single-wall carbon nanotubes can be formed
efficiently in a low temperature process of 500.degree. C. or lower (at
400.degree. C., for example). Carbon molecules having curved surfaces,
such as carbon molecules having fullerene bonds, are preferably used in
the laser irradiation target. As the carbon molecule having the fullerene
bonds, a carbon molecule having a spherical surface, such as the C.sub.60
molecule, is preferably used. By use of such a laser irradiation target in
a laser ablation process, single-wall carbon nanotubes can be formed
efficiently in a low temperature process (at 400.degree. C., for example).
Catalysts such as Ni and Co (Ni+Co: 5 at %, for example) are preferably
used for the efficient formation of the single-wall carbon nanotubes. The
manufacturing method can be conducted by use of simple production
equipment such as a short pulse-width laser ablation apparatus, therefore,
the production of the single-wall carbon nanotubes can be conducted
efficiently with a low cost.
Dans une méthode de fabrication des nanotubes de carbone au moyen d'ablation de laser, molécules de carbone ayant les 5-memberd obligations d'anneau de carbone (obligations du pentagone des fullerenes (C.sub.60, C.sub.70, C.sub.76, etc...)) sont inclus au moins en partie de la cible d'irradiation de laser. Au moyen de telles cibles d'irradiation de laser, des nanotubes à mur unique de carbone peuvent être formés efficacement dans un processus de basse température de 500.degree. Le C. ou s'abaissent (à 400.degree. C., par exemple). Des molécules de carbone ayant courbé des surfaces, telles que des molécules de carbone ayant des obligations de fullerene, sont de préférence employées dans la cible d'irradiation de laser. Comme molécule de carbone ayant les obligations de fullerene, une molécule de carbone ayant une surface sphérique, telle que la molécule C.sub.60, est de préférence employée. Au moyen d'une telle cible d'irradiation de laser dans un procédé d'ablation de laser, des nanotubes à mur unique de carbone peuvent être formés efficacement dans un processus de basse température (à 400.degree. C., par exemple). Catalyseurs tels que Ni et Co (Ni+Co : 5 chez %, par exemple) sont de préférence employés pour la formation efficace des nanotubes à mur unique de carbone. La méthode de fabrication peut être conduite au moyen de l'équipement de production simple tel qu'un appareillage court d'ablation de laser de pulse-width, donc, la production des nanotubes à mur unique de carbone peut être conduite efficacement avec un bas coût.