马彦麒开题报告_企业管理_经管营销_专业资料.doc
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1、材料科学与工程学院本科毕业设计(论文)开题报告 论文题目: 石墨烯/Y2O3复合材料的制备与发光性质研究学 生 姓 名 马 彦 麒 学 号 10080218 专 业 班 级 无机材料科学与工程 指 导 教 师 董其铮讲师 提 交 日 期 2014.01.12 说 明 1、毕业设计(论文)的开题报告是保证毕业设计(文)质量的一个重要环节,为规范毕业设计(论文)的开题报告,特印发此表。 2、学生应在开题报告前,通过调研和资料搜集,主动与指导教师讨论,在指导教师的指导下,完成开题报告。 3、开题报告撰写不少于 3000 字, A4纸打印,页边距左边 3.2cm,右边 2.54cm,上下边距 2.54
2、cm,在左边装订;内容为小四号宋体,行距为固定值 20磅。各栏空格不够时,请自行加页。4、此表一式二份,一份提交学院装入毕业设计(论文)档案盒,一份提交指导教师。 5、开题报告需经指导教师审查合格后,方可进入毕业设计(论文)下一阶段。 6、开题报告可作为毕业实习的实习报告。(此页可不打印)毕业论文题目石墨烯/Y2O3复合材料的制备与发光性质研究题 目 来 源科研一、选题依据:(课题来源、选题依据和背景情况、课题研究目的)每隔几年, 总会有一些具有特殊性质的材料被发现并引起科学界的轰动, 比较典型的例子是高温超导体及碳纳米管的发现。而于2004年被发现的石墨烯,由于具有许多特殊的性质, 一经发现
3、即毫无疑问地成为目前材料科学界的研究热点。它的出现彻底颠覆了70年前由Landau和Peierls提出的绝对二维晶体是热力学不稳定的不可能存在的传统理论。石墨烯是一种新型二维碳纳米材料, 具有许多独特的理化性质。它是由碳原子按正六边形紧密排列成蜂窝状晶格的单层二维平面结构。因为可以由石墨烯卷成零维的富勒烯及一维的碳纳米管以及堆积成三维的石墨, 所以它被称之为“碳材料之母”。石墨烯结构非常稳定, 各碳原子之间的连接非常柔韧, 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新排列来适应外力而保持结构稳定。这种稳定的晶格结构使碳原子具有优秀的导热性3000W/(mK)。石墨烯最大的特
4、性是其电子的运动速度达到了光速的1/300, 远远超过了电子在一般导体中的运动速度, 是目前已知材料中电子传导速率最快的, 其室温下的电子迁移率可达15000cm2/(vs)。石墨烯还表现出了完美的量子隧道效应、 零质量的狄拉克费米子行为及异常的半整数量子霍尔效应。石墨烯还是人类已知强度最高的物质,比钻石还坚硬,强度是世界上最好的钢铁的100多倍。另外,科学家们发现单层的石墨烯具有非常大的比表面积, 可高达2600m2/g。下图是石墨烯的结构图。与此同时,随着稀土应用研究的广泛和深入发展,Y2O3作为一种重要的稀土氧化物原料, 在新材料特别是功能材料研究方面, 其重要性日渐突现;如以Y2O3为
5、主要原料制取的广泛用于医疗领域的激光晶体YAG,用于通讯领域的微波磁性材料YIG,彩色显像行业用的荧光材料Y2O3:Eu,优良光学特性的Y2O3系透明陶瓷等, 此外Y2O3 还是 ZrO2 陶瓷的常用稳定剂以及 AlN, Si3N4等高温结构陶瓷材料常用的烧结助剂。综上所述,石墨烯与Y2O3具备良好的性能,因此石墨烯/Y2O3复合材料的制备与发光性质研究具有很好的研究价值。二、文献综述:(国内外研究现状、发展动态)1、石墨烯的制备研究进展1.1、石墨烯的制备方法概述目前有关石墨烯的制备方法,国内外有较多的文献综述,石墨烯的制备主要有物理方法化学方法。物理方法通常是以廉价的石墨或膨胀石墨为原料,
6、通过微机械剥离法、液相或气相直接剥离法来制备单层或多层石墨烯,此法原料易得,操作相对简单,合成的石墨烯的纯度高、缺陷较少,但费时、产率低下,不适于大规模生产。目前实验室用石墨烯主要多用化学方法来制备,该法最早以苯环或其它芳香体系为核, 通过多步偶联反应取代苯环或大芳香环上6个,循环往复,使芳香体系变大,得到一定尺寸的平面结构的石墨烯(化学合成法)。2006年Stankovich等首次用肼还原脱除石墨烯氧化物(graphene oxide, 以下简称GO)的含氧基团从而恢复单层石墨的有序结构(氧化还原法), 在此基础上人们不断加以改进, 使得氧化还原法(含氧化-修饰还原法)成为最具有潜力和发展前
7、途的合成石墨烯及其材料的方法。除此之外, 晶体外延生长、化学气相沉积也可用于大规模制备高纯度的石墨烯。1.2、物理法制备石墨烯1.2.1、微机械剥离法 微机械剥离法是最早用于制备石墨烯的物理方法。Geim等在1mm厚的高定向热解石墨表面进行干法氧等离子刻蚀,然后将其粘到玻璃衬底上,接着在上面贴上1m 厚湿的光刻胶,经烘焙、反复粘撕,撕下来粘在光刻胶上的石墨片放入丙酮溶液中洗去,最后将剩余在玻璃衬底上的石墨放入丙醇中进行超声处理,从而得到单层石墨烯。虽然微机械剥离是一种简单的制备高质量石墨烯的方法,但是它费时费力,难以精确控制,重复性较差,也难以大规模制备。1.22、液相或气相直接剥离法通常直接
8、把石墨或膨胀石墨(EG)(一般通过快速升温至1000以上把表面含氧基团除去来获取) 加在某种有机溶剂或水中,借助超声波、加热或气流的作用制备一定浓度的单层或多层石墨烯溶液。Coleman等参照液相剥离碳纳米管的方式将石墨分散在N-甲基-吡咯烷酮(NMP)中,超声1h后单层石墨烯的产率为1%,而长时间的超声(462h)可使石墨烯浓度高达1.2mg/mL, 单层石墨烯的产率也提高到4%。他们的研究表明,当溶剂的表面能与石墨烯相匹配时,溶剂与石墨烯之间的相互作用可以平衡剥离石墨烯所需的能量,而能够较好地剥离石墨烯的溶剂表面张力范围为4050mJ/m2; Hamilton等把石墨直接分散在邻二氯苯(表
9、面张力: 36.6mJ/m2)中,超声、离心后制备了大块状(100-500nm)的单层石墨烯; Drzal等利用液液界面自组装在三氯甲烷中制备了表面高度疏水、高电导率和透明度较好的单层石墨烯。为提高石墨烯的产率, 最近Hou等发展了一种称为溶剂热插层(solvothermal-asssisted exfoliation)制备石墨烯的新方法,该法是以EG为原料,利用强极性有机溶剂乙腈与石墨烯片的双偶极诱导作用(dipole-induced dipole interaction)来剥离、分散石墨,使石墨烯的总产率提高到10%-12%。同时,为增加石墨烯溶液的稳定性,人们往往在液相剥离石墨片层过程中
10、加入一些稳定剂以防止石墨烯因片层间的范德华力而重新聚集。 Coleman 研究小组在水/十二烷基苯磺酸钠( SDBS) 中超声处理石墨30min,详细研究了石墨初始浓度以及SDBS浓度对石墨烯产率的影响, 发现所得的石墨烯多数在5层以下,并且具有较高的导电率(104S/m),后来发现柠檬酸钠作为稳定剂也具有较好的剥离分散效果。Englert等合成一种新型的水溶性含大芳香环的两亲性物质并作为片层石墨的稳定剂,利用该物质与石墨片层的堆积与疏水作用来制备稳定的石墨烯水溶液。最近,为同时提高单层石墨烯的产率及其溶液的稳定性,Li等提出“exfoliation-rein-tercalation-expa
11、nsion”方法,以高温处理后的部分剥离石墨为原料,用特丁基氢氧化铵插层后,再以DSPE-mPEG为稳定剂,合成的石墨烯90%为单层,且透明度较高(83%-93%). 另外,一些研究人员研究了利用气流的冲击作用来提高剥离石墨片层的效率,Janowska等以膨胀石墨为原料,微波辐照下发现以氨水做溶剂能提高石墨烯的总产率(8%),深入研究证实高温下溶剂分解产生的氨气能渗入石墨片层中,当气压超过一定数值足以克服石墨片层间的范德华力而使石墨剥离。Pu等将天然石墨浸入超临界CO2中30min以达到气体插层的目的,经快速减压后将气体充入SDBS的水溶液中即制得稳定的石墨烯水溶液,该法操作简便、成本低,但制
12、备的石墨烯片层较多(10层)。因以廉价的石墨或膨胀石墨为原料,制备过程不涉及化学变化,液相或气相直接剥离法制备石墨烯具有成本低、操作简单、产品质量高等优点,但也存在单层石墨烯产率不高、片层团聚严重、需进一步脱去稳定剂等缺陷. 为克服这种现象,最近Knieke等发展了一种大规模制备石墨烯的方法,即液相“机械剥离”。该法采取了一种特殊的设备,高速剪切含十二烷基磺酸钠的石墨水溶液, 3h 后溶液中单层和多层石墨烯的浓度高达25g/L, 而5h后50%以上的石墨烯厚度小于3nm, 该法具有成本低、产率高、周期短等优势,是一种极有诱惑力的大规模制备石墨烯的途径。1.3、化学法制备石墨烯1.3.1、化学气
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