0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

物理学家最新制造出了稳定的水性石墨烯分散体

独爱72H 来源:科技报告与资讯 作者:科技报告与资讯 2020-04-08 15:08 次阅读

(文章来源:科技报告与资讯)

瑞典于默奥大学的研究人员展示了活性石墨烯、活性炭和其他疏水性碳如何以微米级颗粒的形式分散在水中。帮助使这些分散液持续几天的关键试剂是石墨烯的氧化物,称为氧化石墨烯。作者已为制备分散体的方法申请了专利。

石墨烯、石墨、活性炭是完全不同的碳形式,但它们的共同之处是它们的疏水性,因此不能将这些物质直接溶解或分散在水中。另一方面,将分散体或溶液用于许多应用程序是一个很大的优势。理想地,可以将石墨烯分散液喷涂在金属箔上,并通过简单干燥来制备例如电极材料。

多年来,科学家一直在寻找使用石墨烯相关材料制备分散体的良好方法。到目前为止,最常用的方法是使用有机溶剂和非常强的机械处理,例如长时间超声处理。然而,有机溶剂通常是有毒的,而机械处理不仅耗时又耗能,而且还会引入许多缺陷,这会对石墨烯片的导电性产生不利影响。

于默奥大学的研究人员发现了一种简单且环保的解决方案:氧化石墨烯,氧化石墨烯具有亲水性,并且易于分散在水中。于默奥大学物理系副教授Alexander Talyzin说:“我们发现,可以通过向各种疏水性碳中加入一定量的氧化石墨烯来制备稳定的水分散体。”

他的物理学家团队使用高表面积碳(例如石墨烯,活性石墨烯,多孔或活性碳)测试了该方法。分散液是稳定的,即使存放几天后也不会沉淀。增加一些碳纳米管到分散体中,表现出了制备超级电容器电极的相当大的潜力。将分散体加到金属箔上,加热到200℃即可干燥。研究人员说,所有这些步骤都可以轻松地扩展到工业生产中。

“最终我们得到的是一种导电电极材料的薄膜,该薄膜具有相当高的表面积,良好的导电性以及在超级电容器中储电的优异性能。该高表面积是由微米尺寸的例如活化石墨烯的颗粒提供的,而纳米管和热还原的氧化石墨烯可在颗粒之间提供良好的电接触。” Alexander Talyzin说。

该分散体也可用于许多其他应用中,例如用于印刷的油墨、保护性涂料和导电涂料。该研究由欧盟石墨烯旗舰基金资助,这是一个旨在将石墨烯推向市场的巨大国际项目。研究人员也得到了于默奥大学的大力支持。制备活化石墨烯分散体的方法也在申请专利。

“一旦我联系了于默奥大学的创新办公室,一切都变得非常顺利和迅速。感谢Daniel Hoffman和他的同事等专家,我们在短时间内获得了巨大的帮助。在审查科学论文时,我们能够完成申请专利。”
(责任编辑:fqj)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    63

    文章

    5811

    浏览量

    96758
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1509

    浏览量

    78588
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于轨道电润湿的液滴操控技术,有望用于新一代数字微流控平台

    电润湿(electrowetting)现象于1875年由法国物理学家Lippmann提出,作为现有最成熟的液滴电操控方法,已成功应用于数字微流控、传热强化、淡水收集等领域。
    的头像 发表于 04-19 18:24 816次阅读
    基于轨道电润湿的液滴操控技术,有望用于新一代数字微流控平台

    了解几位发明天线的先驱

    1864年左右,苏格兰物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)提出了无线电理论。
    发表于 03-28 13:54 202次阅读
    了解几位发明天线的先驱

    什么是超快激光?超快激光的应用有哪些呢?

    激光的原理早在 1916 年已经由著名物理学家爱因斯坦(Albert Einstein)的受激辐射理论所预言。
    的头像 发表于 03-11 14:36 287次阅读
    什么是超快激光?超快激光的应用有哪些呢?

    石墨电容

    的寿命长久,循环次数高达数千次,这意味着您可以长时间使用而无需担心更换问题。它的稳定性和可靠性,让您的设备始终保持最佳状态。 四、绿色环保,助力可持续发展 石墨电容作为一种绿色环保的储能元件,具有较低
    发表于 02-21 20:28

    简单介绍电流的单位:安培,安培

    物理学家认为电流从相对正的点流向相对的负点;这称为常规电流或富兰克林电流。
    的头像 发表于 01-30 11:00 657次阅读

    量子半导体实现拓扑趋肤效应可用于制造微型高精度传感器和放大器

    德国维尔茨堡—德累斯顿卓越集群ct.qmat团队的理论和实验物理学家开发出一种由铝镓砷制成的半导体器件。
    的头像 发表于 01-24 09:48 207次阅读

    科思创将从明年一季度起向亚太供应低碳足迹水性聚氨酯分散体

    科思创宣布将于2024年首季度开始向亚太市场供应低碳足迹水性聚氨酯分散体(PUD)系列产品
    的头像 发表于 11-17 16:02 323次阅读

    Arduino篇—RGB彩灯的应用控制

    光的色散:太阳光通过三菱镜,被分解成彩色光带的现象,是1666年由英国物理学家牛顿首先发现的。
    的头像 发表于 11-01 11:29 1837次阅读
    Arduino篇—RGB彩灯的应用控制

    高导热石墨烯膜提升电子产品散热性能

    具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用微机械剥离法成功从石墨中分离出石墨烯,因此共同获得2010年诺贝尔物理学
    的头像 发表于 08-15 10:27 727次阅读
    高导热<b class='flag-5'>石墨</b>烯膜提升电子产品散热性能

    超导体引发投资者狂热 但科学家们持怀疑态度

    接受路透社采访的物理学家们表示:“好消息是,在室温下没有超导体不可能存在的物理规律。韩国研究组解释的物质很容易生长,其他研究人员也将从本周开始得到结果。”
    的头像 发表于 08-04 11:51 449次阅读

    7月,上海等你!| 24届全国半导体物理学术会议

    为促进半导体物理研究领域的学术交流,把握国际重大前沿领域的发展动向,提升国际学术影响力,世界著名物理学家、国家最高科学技术奖获奖者黄昆院士于1978年倡导召开第24届全国半导体物理学术会议,由中
    的头像 发表于 07-07 16:38 724次阅读
    7月,上海等你!| 24届全国半导体<b class='flag-5'>物理学</b>术会议

    三个发现电子自旋的实验

    光谱精细结构是指原子光谱中某些谱线由于电子自旋和轨道角动量之间的耦合而分裂成多条更细微的谱线。这种现象最早由法国物理学家阿尔弗雷德·佩吉在1896年发现,并由英国物理学家阿诺德·索末菲在1916年用半经典理论解释。
    的头像 发表于 06-11 15:21 669次阅读
    三个发现电子自旋的实验

    电感器的模型和参数

      引言:电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。 通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器。 电感器的符号通常使用“L”来表示。 此举,是为了纪念物理学家
    的头像 发表于 05-31 17:27 2571次阅读
    电感器的模型和参数

    两种测量电阻的方法 开尔文连接的应用

    开尔文连接也称“ 四线连接法 ”,是以英国物理学家开尔文勋爵(威廉. 汤姆森)命名的连接方法。
    的头像 发表于 05-01 09:49 2.2w次阅读
    两种测量电阻的方法 开尔文连接的应用

    什么是法布里-珀罗干涉仪?法布里-珀罗干涉仪的特点有哪些?

    法布里-珀罗干涉仪(Fabry–Pérot interferometer),常又作法布里-佩罗干涉仪或FP干涉仪。由法国物理学家Charles Fabry和Alfred Perot共同发明。
    的头像 发表于 04-26 11:12 7407次阅读
    什么是法布里-珀罗干涉仪?法布里-珀罗干涉仪的特点有哪些?