Las fibras de carbono a base de brea se utilizan habitualmente para producir compuestos estructurales de fibra de carbono polimérica. Varias investigaciones han descrito distintos métodos de dispersión y posterior alineación de nanotubos de carbono (CNT) como relleno para reforzar la matriz polimérica. La gran dificultad para dispersar los CNT sugirió el crecimiento controlado de los CNT en las superficies donde se necesitan. Aquí comparamos dos técnicas para depositar el hierro catalizador utilizado para el crecimiento de los CNT en superficies de fibra de carbono a base de brea. Se compara la deposición electroquímica de hierro mediante voltametría de impulsos con el sputtering de hierro por magnetrón de corriente continua. El crecimiento de nanoestructuras de carbono se realizó mediante un sistema de CVD térmico. La caracterización para la comparación entre ambas técnicas se comparó mediante SEM, TEM y análisis de espectroscopia Raman. Se demuestra que, aunque ambas técnicas lograron hacer crecer CNT en las superficies de fibra de carbono, la técnica de pulverización catódica de hierro fue capaz de producir una distribución más uniforme del catalizador de hierro y, por tanto, nanotubos de carbono multipared (MWCNT) en comparación con los MWCNT cultivados mediante la deposición electroquímica de hierro.
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