那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一文解讀氧化石墨烯制備的研究進展

DT半導體 ? 來源:DT半導體 ? 2025-01-21 18:03 ? 次閱讀

氧化石墨烯(GO)是一類重要的石墨烯材料,具有多種不同于石墨烯的獨特性質,是目前應用最為廣泛的二維材料,在熱管理、復合材料等領域已實現工業化應用,在物質分離、生物醫藥等領域也表現出良好的應用前景。

目前,GO的批量制備主要采用化學氧化方法(如Hummers法),即通過石墨與濃硫酸、濃硝酸、高錳酸鉀等強氧化劑的反應來實現GO制備。該反應迄今已有150多年的歷史,由于大量強氧化劑的使用,在制備過程中存在爆炸風險、嚴重的環境污染、成本高等問題,已成為制約GO產業發展的瓶頸。

中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心先進炭材料研究部任文才團隊于2018年提出了電解水氧化制備GO的全新方法,通過采用硫酸插層的石墨作為原料控制電解水產氧反應,利用電解水產生的高活性氧自由基實現石墨的氧化(Nature Communications 9,?145,?2018)。與化學氧化法相比,該方法不僅安全、綠色,而且氧化速率提高100倍以上,已成為制備GO的主要方法之一。然而,該方法存在產物氧化程度不均勻、GO產率和單層率較低的問題,并且這些問題在產業化中變得更加嚴重,特別是在濕度大的環境中生產GO時,但其原因并不清楚。針對上述問題,任文才團隊深入研究了電解水制備GO的機制,發現環境和電解液中水的吸附導致插層石墨原料的脫插層是非均勻氧化的關鍵,而電解水氧化與水吸附脫插層均受到水從電解液向插層石墨擴散過程的控制,兩者的競爭決定了插層石墨能否得到均勻氧化。

基于該理解,他們發明了微液膜電解(LME)方法精確控制水的擴散,有效實現了電解水氧化與水吸附脫插層的動態平衡,從而實現了均一單層GO的工業化連續制備。GO的單層率≥99%,產率可達~180 wt.%,而成本僅為Hummers方法的1/7。并且,利用LME方法可以實現對GO氧化程度和尺寸的有效控制以及利用純水電解制備GO。?

該工作不僅為電化學制備GO提供了新的認識,而且提供了一種低成本、高產率、可持續制備均一單層GO的方法,為GO的工業化生產和應用奠定了基礎。1月16日,該研究成果以“Control of water for high-yield and low-cost sustainable electrochemical synthesis of uniform monolayer graphene oxide”為題在《Nature Communications》上在線發表。

金屬所2023級博士研究生郭佳琪與裴嵩峰研究員為論文的共同第一作者,任文才研究員和裴嵩峰研究員為論文的通訊作者。該工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金委基礎科學中心項目、興遼英才計劃“杰出人才”項目等的資助。

6ddb9b32-d720-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg

圖1. 水吸附導致硫酸插層石墨的脫插層及其對電解水制備GO的影響

6df14b9e-d720-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg

圖2. 電解水制備GO過程中水擴散行為的原位研究

6e13578e-d720-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg

圖3. 微液膜電解(LME)方法及其制備的GO

6e415b66-d720-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg

圖4. 利用LME方法對GO的結構和性質進行控制

6e5d528a-d720-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg

圖5. LME方法的放大及工業化生產GO

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 石墨烯
    +關注

    關注

    54

    文章

    1567

    瀏覽量

    80089
  • 氧化石墨烯
    +關注

    關注

    0

    文章

    7

    瀏覽量

    1599

原文標題:氧化石墨烯制備的最新研究進展

文章出處:【微信號:DT-Semiconductor,微信公眾號:DT半導體】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    解析中國石墨的現狀及未來

    ,中國在工商部門注冊營業范圍包括石墨相關業務的企業已達到1.68萬家。全國已成立石墨產業園29個,石墨
    的頭像 發表于 01-28 15:20 ?159次閱讀

    研究基于密集結構石墨纖維的壓力傳感器,用于運動監測

    for Motion Monitoring”的論文, 研究利用摻雜了Fe3O4納米顆粒的氧化石墨(GO),通過濕法紡絲制備了磁性石墨
    的頭像 發表于 01-21 17:07 ?90次閱讀
    <b class='flag-5'>研究</b>基于密集結構<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>纖維的壓力傳感器,用于運動監測

    ?石墨的基本特性?,制備方法?和應用領域

    ?石墨技術是種基于石墨這種新型材料的技術,石墨
    的頭像 發表于 01-14 11:02 ?195次閱讀

    2024年石墨科技的十大進展和應用領域

    2024年石墨科技的十大進展和應用領域 1、石墨在新能源領域的突破:在第十一屆中國國際石墨
    的頭像 發表于 01-14 10:49 ?419次閱讀
    2024年<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>科技的十大<b class='flag-5'>進展</b>和應用領域

    石墨制備的新方法

    盡管石墨石墨相關的二維材料(GR2Ms)在各種應用中具有很大的潛力,但目前大規模生產它們的方法嚴重依賴于石墨礦物和能源密集型技術。 浙
    的頭像 發表于 12-30 17:55 ?210次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>制備</b>的新方法

    金屬氧化物和柔性石墨MOS的區別

    隨著新材料和新技術的不斷發展,金屬氧化物半導體(MOS)和柔性石墨MOS(GrapheneMOS)作為兩種重要的半導體材料,在電子設備和器件的應用中越來越受到關注。盡管它們都可以用作金屬氧化
    的頭像 發表于 12-19 15:23 ?341次閱讀
    金屬<b class='flag-5'>氧化</b>物和柔性<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>MOS的區別

    定向石墨復合防腐涂層的研究進展

    研究工作。目前,石墨復合涂層的制備方法主要包括溶液共混法、原位聚合法等[3-6],通 常是先將石墨
    的頭像 發表于 12-17 17:31 ?437次閱讀
    定向<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>復合防腐涂層的<b class='flag-5'>研究進展</b>

    高導電石墨增強銅基復合材料的研究進展

    1成果簡介? 在現代社會中,提高金屬的導電性仍然是個關鍵挑戰,因為它直接決定了電力電子系統的傳輸效率。近年來,石墨作為種具有優異電導率和低電阻溫度系數的材料,因其潛在提高金屬的導
    的頭像 發表于 12-09 16:36 ?400次閱讀
    高導電<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增強銅基復合材料的<b class='flag-5'>研究進展</b>

    石墨發熱油墨為汽車后視鏡帶來智能電加熱保護

    Haydale石墨發熱油墨采用了先進的石墨納米材料,這是種極為強大的導電材料。通過將石墨
    發表于 11-15 15:55

    什么是石墨和白石墨?

    石墨石墨種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。這種獨特的結構賦予了
    的頭像 發表于 09-30 08:02 ?473次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?

    如何利用家庭用具制備石墨懸浮液

    研究展示了利用廉價易得的家用物品,如鉛筆、攪拌機和洗滌劑,進行石墨液相剝離的方法。通過創新性的方法,科學家們成功降低了石墨
    的頭像 發表于 04-29 10:21 ?553次閱讀
    如何利用家庭用具<b class='flag-5'>制備</b><b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>懸浮液

    基于石墨的觸覺傳感器研究進展綜述

    石墨作為種極具潛力的納米材料,獨特的機電特性使其在多種工業應用中展現出廣闊的應用前景。
    的頭像 發表于 04-28 09:56 ?1163次閱讀
    基于<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的觸覺傳感器<b class='flag-5'>研究進展</b>綜述

    石墨粉體制備方法

    石墨,種由單層碳原子組成的二維材料,因其出色的物理性質、化學穩定性和潛在的應用價值,受到了廣泛的關注。自2004年首次通過機械剝離法成功制備以來,
    的頭像 發表于 03-20 10:44 ?1517次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>粉體<b class='flag-5'>制備</b>方法

    石墨石墨有什么區別

    石墨石墨聽起來很像,實際上石墨就是石墨的單層結構,石墨
    的頭像 發表于 02-27 18:52 ?1w次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b>和<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>有什么區別

    石墨電容

    。今天,我將為大家推薦款高性能的石墨電容——4.2V 5500F 2.6Ah石墨電容,它或許將為您的應用帶來革命性的改變。
    發表于 02-21 20:28
    百家乐皇室百家乐| 百家乐官网怎么玩| 百家乐官网玩法规| 百家乐官网软件代理| 游戏百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网如何抽千| 真人百家乐官网免费送钱| 送现金百家乐官网的玩法技巧和规则 | 实战百家乐官网十大取胜原因百分百战胜百家乐官网不买币不吹牛只你能做到按我说的.百家乐官网基本规则 | 网上百家乐靠谱吗| 真人百家乐平台下载| 百家乐扎金花斗地主| 百家乐官网高| 百家乐官网bp| 百家乐必胜法hk| 下载百家乐的玩法技巧和规则 | 太阳城百家乐的分数| 新手百家乐指点迷津| 百家乐破解仪| 大发888官方下载 银行| 伊川县| 百家乐官网制胜法宝| 真钱百家乐哪里最好| 天博百家乐的玩法技巧和规则| 大发888娱乐场 手机版| 德昌县| 粤港澳百家乐官网娱乐平台| 24山的财位| 百家乐赚钱方| 365足球备用| 百家乐官网越长的路| 百家乐技术交流群| 百家乐有没有稳赢| 大发888娱乐城客户端lm0| 九龙坡区| 百家乐官网平游戏| 新澳门百家乐的玩法技巧和规则| 金赞娱乐城| 怎样玩百家乐官网才能| 百家乐保单机解码| 大发扑克网址|