石墨烯复合材料的制备、性能与应用.docx
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1、石墨烯复合材料的制备、性能与应用摘要:石墨烯是一种由碳原子严密积存构成的二维晶体,包括富勒烯、碳纳米管、石墨在内的碳的同素异形体的根本组成单元。自 2023 年首次报道独立存在的石墨烯以来,它在力学、热学、电学、光学等方面的优异性能,使之成为近年来化学,材料科学及物理学领域的争辩热点。但是石墨烯具有不易大量制备,宏观以聚拢态形式存在的缺点。此外,由于其特别的二维晶体构造,高的纵横比及高的电子迁移率使其在储能领域具有宽阔的应用前景,但其在储能领域的应用范围及储能机理还有待进一步拓展与考察。通过物理或者化学改性的方法将石墨烯应用于聚合物基复合材料的力学增加方面也具有重要的学术价值。关键词:石墨烯
2、制备 性能 应用前景1.引言石墨烯是2023年以来觉察的型电子材料石墨烯是sp2杂化碳原子形成的厚度仅为单层原子的排列成蜂窝状六角平面晶体。在单层石墨烯中,碳碳键长为0.142nm,厚度只有0.334nm。石墨烯是构成以下碳同素异型体的根本单元:例如:石墨,碳纳米管和富勒烯。石墨烯被认为是平面多环芳香烃原子晶体。石墨烯在电子和光电器件领域有着重要和宽阔的应用前景【1】正由于如此,石墨烯的两位觉察者获得了2023年的诺贝尔物理学奖。石墨烯是一种没有能隙的半导体,具有比硅高100倍的载流子迁移率(2 105cm2v),在室温下具有微米级自由程和大的相干长度,因此石墨烯是纳米 电路的抱负材料。石墨烯
3、具有良好的导热性3000W(m K)、高强度(110GPa) 和超大的比外表积(2630mZg)。这些优异的性能使得石墨烯在纳米电子器件、气体传感器、能量存储及复合材料等领域有光明的应用前景1.1 石墨烯特性1.1.1 电子运输在觉察石墨烯以前,大多数假设不是全部的话物理学家认为,热力学涨落不允许任何二维晶体在有限温度下存在。所以,它的觉察马上震撼了分散态物理界。虽然理论和试验界都认为完善的二维构造无法在非确定零度稳定存在,但是单层石墨烯在试验中被制备出来。这些可能归结于石墨烯在纳米级别上的微观扭曲。石墨烯还表现出了特别的整数量子霍尔行为。这个行为已被科学家解释为“电子在石墨烯里遵守相对论量子
4、力学,没有静质量”。1.1.2 导电性石墨烯构造格外稳定,迄今为止,争辩者仍未觉察石墨烯中有碳原子缺失的状况。石墨烯中各碳原子之间的连接格外柔韧,当施加外部机械力时,碳原子面就弯曲变形,从而使碳原子不必重排列来适应外力,也就保持了构造稳定。这种稳定的晶格构造使碳原子具有优秀的导电性。石墨烯中的电子在轨道中移动时,不会因晶格缺陷或引入外来原子而发生散射。由于原子间作用力格外强,在常温下,即使四周碳原子发生挤撞,石墨烯中电子受到的干扰也格外小。石墨烯最大的特性是其中电子的运动速度到达了光速的 1/300 ,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。这使得石墨烯中的电子,或更准确地, 应称为“载荷子”,
5、的性质和相对论性的中微子格外相像。石墨烯有相当的不透亮度:可以吸取大约 2.3% 的可见光。而这也是石墨烯中载荷子相对论性的表达。1.1.3 机械特性石墨烯是人类强度最高的物质,比钻石还坚硬,强度比世界上最好的钢铁还要高上 100 倍。争辩人员觉察,在石墨烯样品微粒开头碎裂前,它们每 100 纳米距离上可承受的最大压力竟然到达了大约 2.9 微牛。据科学家们测算,这一结果相当于要施加 55 牛顿的压力才能使 1 米长的石墨烯断裂。假设物理学家们能制取出厚度相当于一般食品塑料包装袋的厚度约100 纳米石墨烯,那么需要施加差不多两万牛的压力才能将其扯断。换句话说, 假设用石墨烯制成包装袋,那么它将
6、能承受大约两吨重的物品。1.1.4 化学性质我们至今关于石墨烯化学知道的是:类似石墨外表,石墨烯可以吸附和脱附各种原子和分子。从外表化学的角度来看,石墨烯的性质类似于石墨,可利用石墨来推想石墨烯的性质。石墨烯化学可能有很多潜在的应用,然而要石墨烯的化学性质得到广泛关注有一个不得不抑制的障碍:缺乏适用于传统化学方法的样品。这一点未得到解决,争辩石墨烯化学将面临重重困难。2.制备2.1 石墨烯,一种由单层厚度碳原子严密积存而成成的二维蜂窝状品德的型碳材料【2】,由于其在不同领域的潜在的巨大的应用价值【3】,近年来已经吸引了科研人员极大的兴趣和关注度。如何将石墨烯与其它材料复合,增加他们的相容性是一
7、个亟需解决的科研课题。制备性能优异的基于石墨烯的复合材料不仅需要开发一种大规模化制备石墨烯的方法,同时需要将石墨烯均匀地分散于其他的基体材料中【4】。22 石墨烯一聚苯乙烯复合材料的制备22 .1 氧化石墨烯(GoNS)和石墨烯(GNS)的制备氧化石墨(GO)承受改性的Hummers方法制备。约1 g自然鳞片石墨和05 g硝酸钠参加到70 ml的浓硫酸中(冰浴中进展),然后参加KMn04,电磁搅拌反响2 h,随后参加水稀释,再参加30的H202,直到体系变成亮黄色。随后用大量去离子水稀释,将得到的棕黄色的GO水溶液超声,剥离形成稳定的氧化石墨烯(GONS)的水溶液。随后参加肯定量的氢氧化钾溶液
8、,随后抽滤并用稀盐酸洗涤,然后再用大量去离子水洗涤,将得到的产物真空枯燥得到GONS的粉末固体。于1000C反响2 h用水合肼复原GONS得到GNS。22.2 GNS-PS的制备约250 mg GONS分散在100 ml去离子水中,随后加O1 g SDS和10 g St,并超声15 min,然后参加01 g KPS,整个体系在氮气保护下在80。C下机械搅拌反响5 h。随后参加20 ml水合肼,在100 oC下电磁搅拌连续反响2 h。待冷却至室温后,抽滤,并用大量的去离子水和丙酮洗涤。纯化后的产物在60 oC下真空枯燥得到灰黑色的GNS-PS固体。3.性能31石墨烯是2023年以来觉察的型电子材
9、料【5】石墨烯是sp2杂化碳原子形成的厚度仅为单层原子的排列成蜂窝状六角平面晶体。在单层石墨烯中,碳碳键长为0.142nm,厚度只有0.334nm。石墨烯是构成以下碳同素异型体的根本单元:例如:石墨,碳纳米管和富勒烯。石墨烯被认为是平面多环芳香烃原子晶体。石墨烯在电子和光电器件领域有着重要和宽阔的应用前景【6】正由于如此,石墨烯的两位觉察者获得了2023年的诺贝尔物理学奖。石墨烯是一种没有能隙的半导体,具有比硅高100倍的载流子迁移率(2 105cm2v),在室温下具有微米级自由程和大的相干长度,因此石墨烯是纳米电路的抱负材料石墨烯具有良好的导热性3000W(m K)、高强度(110GPa)
10、和超大的比外表积(2630mZg)。这些优异的性能使得石墨烯在纳米电子器件、气体传感器、能量存储及复合材料等领域有光明的应用前景3. 2 石墨烯是一种半金属或者零带隙二维材料,在靠近布里渊区6个角处的低能区,其E-k色散关系是线性的【7】,因而电子或空穴的有效质量为零,这里的电子或空穴是相对论粒子,可以用自旋为12粒子的狄拉克方程来描述。石墨烯的电子迁移率试验测量值超过15000cm2(V s)(载流子浓度n10 13cm - 2),在10100K范围内,迁移率几乎与温度无关,说明石墨烯中的主要散射机制是缺陷散射,因此,可以通过提高石墨烯的完整性来增加其迁移率,长波的声学声子散射使得石墨烯的室
11、温迁移率大约为202300cm 2(Vs)(载流子浓度n10 12cm ),其相应的电阻率为lO -6 cm,比室温电阻率最小的银的电阻率还小。硅的电子迁移率为l400cm 2(V.s),电子在石墨烯中的传输速度是在硅中的100倍,因而将来的半导体材料是石墨烯而不是硅。这将使开发更高速的计算机芯片和生化传感器成为可能。但是当石墨烯生长在siO2衬底上时,由于衬底的光学声子对电子的散射比石墨烯本身对电子的散射要强很多,导致电子的迁移率下降为40000cm 2(Vs)。同时,人们也争辩了化学掺杂对石墨烯载流子迁移率的影响。Schedin等觉察【8】,即使杂质浓度超过10 12cm-2 , 载流子迁
12、移率也没有发生变化。Chen等争辩觉察【9】,低温存超高真空的环境下,对石墨烯掺杂金属钾可以使载流子的迁移率下降至原来的120左右,而当加热石墨烯,去除掺杂的钾后,载流子的迁移率又可以恢复到以前的水平。石墨烯独特的电子特性产生了一种令人预想不到的高不透光性,这种单原子层对白光的吸取率是一个格外令人惊异的数字:a2.3 %,a是精细构造常数。【10】。石墨烯被认为是抱负的自旋电子学材料,由于其自旋一轨道耦合很弱,而且碳原子的核磁矩几乎为零,因此,电子的自旋注入核探测可以在室温下进行。石墨烯中,电子自旋集中长度在室温下甚至超过l m。石墨烯是现在世界上的最为结实的材料。哥伦比亚大学James Ho
13、ne组的争辩人员将石墨烯薄片衬于直径为l15 m的SiO2空洞上【11】,用显微镜确定石墨烯的位置后,开头利用硅探头来按压石墨烯薄膜,但是,他们很快觉察硅探头的强度不够,往往是石墨烯薄膜未破,硅探头就断了,后来就只能改用半径或许为1030nm 的钻石探头来按压,以得到薄膜被破坏时的应力值。然而令人震惊的是,石墨烯的强度是世界上最好的钢强度的100倍。最终,争辩人员利用原子力显微镜针尖测量了石墨烯的力学性能,其弹性系数为10 5 Nm,而杨氏模量达05TPa。4. 应用4.1 透亮电极工业上已经商业化的透亮薄膜材料是氧化铟锡(ITO),由于铟元素在地球上的含量有限,价格昂贵,尤其是毒性很大,使它
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