赫摩爾斯和奧弗曼在1957年提出一種更加安全、快速、有效的方法。他們將濃硫酸、硝酸鈉、高錳酸鉀混合后處理石墨來(lái)制備氧化石墨,這個(gè)方法至今仍被廣泛使用(至2009年為止)。
最近濃硫酸與高錳酸鉀的混合溶液被用于切割碳納米管來(lái)產(chǎn)生少量的石墨烯納米帶,并且石墨烯納米帶的邊緣具有氧原子(=O)或者羥基(-OH)等基團(tuán)。
松散的氧化石墨分散在堿性溶液中形成類(lèi)似石墨烯結(jié)構(gòu)的單原子厚度的片段。氧化石墨因?yàn)榫哂羞@個(gè)性質(zhì),所以具有用于工業(yè)化生產(chǎn)石墨烯的可能性,因此吸引了眾多科學(xué)家參與研究。但直到2010年為止,這條石墨烯制備路線仍存在大量結(jié)構(gòu)方面的問(wèn)題。
氧化石墨的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)取決于合成它的方法。氧化石墨仍然保留石墨母體的片狀結(jié)構(gòu),但是兩層間的間距(約0.7nm)大約是石墨中層間距的兩倍。嚴(yán)格的說(shuō),"氧化"一詞是不正確的,只是由于歷史原因而保留下來(lái)了。在氧化石墨中,除了純粹引入氧原子的過(guò)氧鍵外,實(shí)驗(yàn)證實(shí),結(jié)構(gòu)中還存在其他種類(lèi)官能團(tuán),比如羰基(=CO)、羥基(-OH)和酚羥基。 氧化石墨層的厚度約為1.1 ± 0.2 nm。掃描隧道顯微鏡表明在氧化石墨中某些區(qū)域內(nèi),氧原子以0.27 nm × 0.41 nm的晶格常數(shù)排列為矩形。在氧化石墨層的最邊緣均為羰基或羧基。
1、化學(xué)插層法 制備用的初始原料系高碳鱗片狀石墨 ,其余化學(xué)試劑如濃(98 %以上) ,過(guò)氧化氫(28 %以上) ,等均使用工業(yè)級(jí)試劑。制備的一般步驟為:在適當(dāng)溫度下 ,將不同配比的過(guò)氧化氫溶液、天然...
電化石墨是將石墨、焦炭等作原料,置于近2500℃以上高溫的電爐中處理而制成產(chǎn)品。電化石墨主要用來(lái)制造電刷。其性能優(yōu)良,電阻系數(shù)和接觸電壓較高,對(duì)抑制火花有利,故使用范圍廣,可用于各類(lèi)型的電機(jī)及整流條件...
高石墨電極抗氧化涂料改性固化劑、顏填料等組成的雙組份涂料。良好的耐濕熱性、耐鹽霧性能。優(yōu)秀的耐 水、耐油、耐堿、耐弱酸、耐鹽水性能。漆膜堅(jiān)韌、光滑、防霉、耐污染。良好的耐沖擊性、耐磨性能。參考 價(jià)格2...
氧化石墨應(yīng)用
近來(lái)氧化石墨被聚焦了太多的注意力,科學(xué)家試圖以氧化石墨為原料來(lái)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)石墨烯。雖然眾所周知,石墨烯具有很好的電學(xué)性質(zhì),但氧化石墨本身卻是絕緣體(或是半導(dǎo)體)。
由于氧化石墨中存在大量親水基團(tuán)(如羧基與羥基),氧化石墨很容易在水溶液分散,形成單個(gè)小片段,而且絕大部分都只有單個(gè)石墨層。之后再通過(guò)還原反應(yīng)就可以還原得懸浮狀態(tài)的石墨烯片段。
少量的實(shí)驗(yàn)室制備石墨烯的方法是用肼處理處于懸浮狀態(tài)的氧化石墨,并加熱至100℃保持24小時(shí)。 或者也可以將氧化石墨放入氫氣氛圍中,通過(guò)電擊得到?;蛘邔⒀趸┞对趶?qiáng)脈沖光線下,例如氙氣燈也能得到石墨烯。
格式:pdf
大?。?span id="zgdq125" class="single-tag-height">231KB
頁(yè)數(shù): 未知
評(píng)分: 4.5
采用Hummers法制備高氧化程度的氧化石墨烯,并用異氰酸苯酯對(duì)其修飾,丙烯腈單體在氧化石墨烯插層并進(jìn)行原位聚合.采用FT-IR、XRD、TG及SEM對(duì)其復(fù)合材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)、結(jié)晶度變化、熱穩(wěn)定性及形貌進(jìn)行了表征.
格式:pdf
大小:231KB
頁(yè)數(shù): 4頁(yè)
評(píng)分: 4.6
氧化石墨烯(GO)由于其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì)而在先進(jìn)材料領(lǐng)域引起廣泛關(guān)注。石墨烯作為一種機(jī)械強(qiáng)度高的蜂窩狀的單分子層二維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)碳納米材料,在分離膜領(lǐng)域表現(xiàn)出了優(yōu)異的性能?;谑┎牧辖Y(jié)構(gòu)特點(diǎn),對(duì)其膜材料的制備方法、傳質(zhì)機(jī)理及膜分離技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行了概述,旨在為石墨烯膜材料的推廣提供理論基礎(chǔ)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
氧化石墨烯(GO)是印刷電子、催化、儲(chǔ)能、分離膜、生物醫(yī)學(xué)和復(fù)合材料的理想材料。但是現(xiàn)在合成GO的主流方法還是用石墨和復(fù)合氧化劑混合反應(yīng)得到氧化石墨,然后將其剝離得到GO。此反應(yīng)時(shí)間通常長(zhǎng)達(dá)幾百小時(shí),會(huì)引入金屬離子雜質(zhì),且有爆炸的危險(xiǎn),還會(huì)引起環(huán)境污染,這大大制約了GO的工業(yè)化生產(chǎn)。我們亟需一種高產(chǎn)、安全、環(huán)境友好型的合成方法。
沈陽(yáng)材料科學(xué)國(guó)家研究中心的任文才和成會(huì)明研究員設(shè)計(jì)出一種電解水氧化的GO制備方法:首先在濃硫酸中用硫酸分子插層石墨,以此抑制后續(xù)電解水過(guò)程中的氧氣析出,而只產(chǎn)生高活性的氧自由基。第二步則是在稀硫酸中將插層石墨電化學(xué)氧化,研究發(fā)現(xiàn)該過(guò)程中硫酸的濃度可以控制GO的氧化程度。值得注意的是,硫酸在整個(gè)過(guò)程中只是一種控制劑(沒(méi)有被消耗,可重復(fù)利用),而非氧化劑,可以實(shí)現(xiàn)GO生產(chǎn)的宏觀調(diào)控。同時(shí),同位素示蹤法也明確證實(shí)GO的含氧官能團(tuán)來(lái)自于水。XPS、紅外等表征結(jié)果說(shuō)明此法與傳統(tǒng)方法的產(chǎn)物官能團(tuán)幾乎一樣,而ICP表征則證明了產(chǎn)物中沒(méi)有金屬離子雜質(zhì)。
快速、綠色、安全地制備氧化石墨烯
水電解氧化法制備GO的速度比傳統(tǒng)方法快100余倍,且不使用強(qiáng)氧化劑,有效解決了氧化石墨烯制備過(guò)程中污染嚴(yán)重、有爆炸風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題,大幅降低成本,有望工業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用。這使得這份工作成功發(fā)表在Nat. Commun.上。
DOI: 10.1038/s41467-017-02479-z
Boss
聲明:尊重、保護(hù)原創(chuàng)是二維加一貫堅(jiān)持的原則。原創(chuàng)文章版權(quán)歸二維加所有,謝絕任何其他帳號(hào)直接復(fù)制原創(chuàng)文章。本公眾號(hào)轉(zhuǎn)載的文章,其版權(quán)歸原作者或原公眾號(hào)所有。轉(zhuǎn)載、投稿等事宜請(qǐng)聯(lián)系:plus_2d@163.com。
圖1:氧化石墨烯
首先我們來(lái)了解一下什么是鋰金屬電池和鋰離子電池。
鋰金屬電池
鋰金屬電池一般是使用二氧化錳為正極材料、(研究實(shí)驗(yàn)中一般用銅作正極,為了表征方便)金屬鋰或其合金金屬為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。
鋰離子電池
鋰離子電池一般是使用鋰合金金屬氧化物為正極材料、石墨為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)的電池?,F(xiàn)在我們?nèi)粘I钪杏玫降目沙潆婁囯姵匾话阒傅氖卿囯x子電池。
鋰金屬電池的充電量是鋰離子電池的10倍,但由于鋰在充電和放電時(shí)在電極上不均勻地沉積。這種沉積會(huì)使這些電池的壽命縮短,更重要的是會(huì)導(dǎo)致電池短路并起火,這是鋰金屬電池不能用于商業(yè)化的根本原因。
最近芝加哥伊利諾伊大學(xué)的研究人員提出了解決鋰金屬電池商業(yè)化的辦法。研究人員提出一種可能的解決方案:將具有氧化石墨烯涂層的納米片放置在電池電極之間,從而防止金屬鋰不均勻的堆積,這樣可以使電池安全的循環(huán)放電達(dá)到數(shù)百次?!拔覀兊难芯拷Y(jié)果表明,在這種情況下,二維材料—氧化石墨烯可以幫助調(diào)節(jié)金屬鋰的沉積,延長(zhǎng)鋰金屬電池的壽命?!盪IC工程學(xué)院的副教授Reza Shahbazian-Yassar說(shuō)。
圖2:新型鋰金屬電池基本結(jié)構(gòu)
在鋰離子電池中,通常用多孔聚合物或玻璃陶瓷纖維制成的隔膜置于電解液中。該分離器允許鋰離子經(jīng)過(guò),同時(shí)防止其他成分堵塞,這樣可以避免由于電短路引起的火災(zāi)。研究人員在鋰金屬電池中使用了一種改進(jìn)的隔膜來(lái)調(diào)節(jié)鋰離子的流動(dòng),控制鋰沉積速率,以防止形成樹(shù)突。他們將氧化石墨烯噴涂在玻璃纖維隔板上,制成納米片。
通過(guò)各種成像技術(shù)顯示,研究人員發(fā)現(xiàn),當(dāng)納米片用于鋰金屬電池時(shí),鋰電極的表面可以形成均勻的鋰薄膜。
圖3:兩種鋰金屬電池正極表面的SEM像
圖中左側(cè)是傳統(tǒng)的鋰金屬電池銅電極在1 mA·cm?2循環(huán)120次后的掃描電鏡圖像,可以看出沉積不均勻且有鋰枝晶形成;而右側(cè)是加了氧化石墨烯隔膜的銅電極在1 mA·cm?2循環(huán)160次后的掃描電鏡圖像,電極表面明顯更均勻更光滑。
圖4:利用光學(xué)成像技術(shù)顯示就更加清晰直觀
聲明
1.本文內(nèi)容由中國(guó)粉體網(wǎng)旗下粉享家團(tuán)隊(duì)打造,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!
2.請(qǐng)尊重、保護(hù)原創(chuàng)文章,謝絕任何其他賬號(hào)直接復(fù)制原創(chuàng)文章!
公司開(kāi)發(fā)的氧化石墨烯系列、還原氧化石墨烯系列、石墨烯系列等16種產(chǎn)品,已應(yīng)用于導(dǎo)電漿料、潤(rùn)滑材料、涂料涂層、散熱材料、高分子復(fù)合材料和鋰電池正負(fù)極材料等領(lǐng)域。
大片徑氧化石墨烯
Large-size Graphene Oxide
簡(jiǎn)稱(chēng)LGO,可應(yīng)用于紡絲材料、成膜材料、包覆材料、隔熱材料等領(lǐng)域。
常規(guī)氧化石墨粉末
Graphene Oxide
簡(jiǎn)稱(chēng)GO,可應(yīng)用于催化材料領(lǐng)域,作為負(fù)載納米金屬、氧化物等催化劑的載體。也可用于環(huán)境材料領(lǐng)域,吸附重金屬、染料等污染物。
低缺陷氧化石墨烯
Low Defects Graphene Oxide
簡(jiǎn)稱(chēng)LDGO,可應(yīng)用于導(dǎo)電/導(dǎo)熱材料、復(fù)合材料、化學(xué)還原石墨烯材料等領(lǐng)域。
石墨烯導(dǎo)電劑
Graphene Conductive Agent
簡(jiǎn)稱(chēng)GCA,可在一些極性溶劑中分散,能提高電池、導(dǎo)電銀漿、導(dǎo)電膏等產(chǎn)品的導(dǎo)電性能。
納米級(jí)氧化石墨烯
Nano Graphene Oxide
簡(jiǎn)稱(chēng)NGO,可應(yīng)用于生物酶固定、高分子纖維增強(qiáng)改性等領(lǐng)域。