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
会员中心
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

一种超弹的石墨烯“超凝胶”

倩倩 来源:X-MOL资讯 作者:X-MOL资讯 2022-08-17 10:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

雕刻技术是人类智慧的瑰宝,无论是随处可见的木头、石材和兽骨,还是稀有的金属与玉石,经过人类的雕琢就可以成为实用的工具或者价值不菲的艺术品。作为新兴的烯碳材料,石墨烯气凝胶具有超高的比表面积以及优异的力学与导电导热性质,但现有的加工手段限制了其进一步的应用。如果可以将雕刻技术应用于石墨烯气凝胶,将赋予石墨烯更多的功能性与价值。然而,石墨烯气凝胶自身较弱与软的性质限制了传统雕刻方法的使用,同时,传统雕刻与其他塑形方法的精度也无法满足微纳加工的尺寸需求。另一方面,石墨烯气凝胶自身的微观结构决定着其本征的力学性能,过于薄与弱的石墨烯壁无法承载石墨烯气凝胶在变形过程中的应力需求,很容易出现微观屈曲并伴随永久形变,最终导致形状无法恢复。

3cdb5484-1dd5-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

图1.(a)传统木雕生产的生活用品以及艺术品,(b)快速激光加工成型石墨烯气凝胶过程,(c)激光雕刻石墨烯气凝胶牡丹花样品,(d)激光雕刻石墨烯气凝胶可重复组装的鹰样品。

近日,清华大学的曲良体教授团队与福州大学吴明懋副教授等合作,通过快速激光雕刻与微观刚度增强的方法,制备了一种超弹的石墨烯“超凝胶”(GmA)。微观刚度增强采用一维纳米纤维与二维石墨烯壁互锁的结构,构造出了一种连续可靠的长程稳定结构,这也是自然界中最有效的增强增韧方式,由此构造的GmA在经历1000次50%的压缩应变后,应力保持率可以维持在95%,原始形状也没有任何改变,其耐压缩能力远超原始的石墨烯气凝胶(PGA)与大部分的碳气凝胶。通过密度泛函计算与分子动力学模拟,其微观刚度增强的机制也被详细的证明,一维纳米纤维与二维石墨烯壁互锁的结构可以有效增强石墨烯壁的弯曲刚度,因此,在形变过程中,GmA的石墨烯壁更易于发生整体的形变,有利于能量的均匀耗散,而PGA的石墨烯壁较弱,很容易发生微观屈曲,导致永久形变的发生。

3ceecc8a-1dd5-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

图2.(a)GmA制备流程,(b)经过压缩后的GmA的应力与应变保持率与文献对比图,(c)理论模拟与实验结果经过归一化后压缩的相对应变能与应变关系图,(d)石墨烯骨架弯曲刚度与纳米纤维初始密度的关系图。

基于GmA优异的力学性能,通过激光雕刻可以快速加工出具有丰富功能性的GmA,例如,激光可以轻易地对GmA塑形,形成蛇形、品字形、螺旋形的GmA结构,赋予GmA可拉伸性。除此之外,激光可以将GmA雕刻成不同的中空结构,并不断减少其比重,甚至可以减少到0.1 mg cm−3,在这种情况下,GmA仅通过静电力就可以克服自身重力,同时还具有优秀的耐压缩能力。经过力学结构的设计,激光亦可以赋予GmA不同的泊松比(−0.95 《 v 《 1.64),其范围超越了过去文献报道的不同方法。

3d00b7ba-1dd5-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

图3.(a)激光雕刻的GmA不同中空结构与比重,(b)通过静电力吸附在打印纸上的超轻GmA,(c)超轻GmA经过50次80%应变的压缩循环照片,(d)不同泊松比的GmA在压缩过程中的快照,(e)不同泊松比的GmA的有限元分析图,(f)不同泊松比的GmA在压缩过程中的应变与泊松比关系图。

这一成果有效地构建了微观结构增强的石墨烯气凝胶,并利用激光快速雕刻的方式形成了功能性丰富的GmA,为烯碳材料的进一步应用提供了理论指导与技术基础,该文章近期发表在Nature Communications 上。

Superelastic graphene aerogel-based metamaterials

Mingmao Wu, Hongya Geng, Yajie Hu, Hongyun Ma, Ce Yang, Hongwu Chen, Yeye Wen, Huhu Cheng, Chun Li, Feng Liu, Lan Jiang, Liangti Qu

Nat. Commun., 2022, 13, 4561, DOI: 10.1038/s41467-022-32200-8

审核编辑 :李倩

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
  • 激光
    +关注

    关注

    21

    文章

    3581

    浏览量

    69102
  • 纳米
    +关注

    关注

    2

    文章

    724

    浏览量

    41541
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1612

    浏览量

    84604

原文标题:【材料】激光雕刻超弹石墨烯“超凝胶”

文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    石墨增强生物基凝胶导热和导电性能研究

    域的研究开发、工艺优化与质量监控.石墨增强生物基凝胶导热和导电性能研究【1、长春工业大学化学与生命科学学院2、长春工业大学化学工程学院3、吉林省石化资源与生物质综
    的头像 发表于 05-21 09:54 407次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强生物基<b class='flag-5'>凝胶</b>导热和导电性能研究

    VirtualLab Fusion应用:透镜的设计与分析

    摘要 透镜是一种透射光学装置,通过改变光的相位使光聚焦或散焦。与传统透镜不同,透镜的优点是能够在非常薄的层中实现所需的相位变化,使用的结构尺寸在波长量级及以下,而不需要复杂和体积庞大的透镜组
    发表于 03-04 10:05

    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究

    图 1-1模型示意图 本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。 模型为周期结构,图中只显示了该结构
    发表于 02-21 08:42

    文速览石墨的奥秘

    体系中分别发现了整数量子霍尔效应及常温条件下的量子霍尔效应(2009),而获得2010年度诺贝尔物理学奖。   1   一种未来革命性的材料 石墨是碳的同素异形体,碳原子以sp²杂
    的头像 发表于 02-18 14:11 1482次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文速览<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的奥秘

    Paragraf引领石墨传感技术前沿

    原因是,制造和集成大多数(但不是全部)大规模电子产品所需的单层石墨要困难得多。这也是因为,作为一种新材料,石墨在使用前必须经过严格的监管
    的头像 发表于 02-18 10:18 709次阅读

    增强石墨基器件稳定性的方案

    最近发表在《Small》杂志上的项研究探讨了一种提高跨膜纳米流体设备中石墨膜稳定性的新方法。研究人员使用一种基于芘的涂层来加强
    的头像 发表于 02-14 10:56 601次阅读

    3D石墨泡沫与水凝胶集成,打造本质可拉伸运动传感器

    Integrated Hydrogel”的论文,研究提出结合弹性模量为35kPa的柔性水凝胶和弹性模量为33kPa的柔性三维石墨泡沫,开发了一种可拉伸
    的头像 发表于 02-11 13:40 6131次阅读
    3D<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>泡沫与水<b class='flag-5'>凝胶</b>集成,打造本质可拉伸运动传感器

    刘忠范院士团队研发新方法,成功制备大尺寸石墨

    石墨在非金属基板上的生长面临着系列的挑战,特别是高密度的成核和低质量的薄膜问题。   鉴于此,北京大学刘忠范院士团队提出了一种创新的“预熔基板促进选择性刻蚀”(PSE)策略,成功
    的头像 发表于 02-08 10:50 732次阅读

    浙大高超团队:新型石墨凝胶硬、、性能翻番

    轻质多孔材料(LCMs)因具有高孔隙率和高刚度重量比,在结构工程、能量吸收、隔热和其他功能领域有着广泛的应用。高刚性是工程性能的关键前提,而弹性可恢复性则关乎结构的可靠性和长期耐久性。然而,在LCMs中,这些特性通常是相互排斥的,主要是因为LCMs材料的效率和单元壁厚度之间存在很强的相关性。在高刚度单体中,较厚的壁由于内部张力诱导的变形急剧增加而易于破裂,尤其在脆性组件中。因此,传统的高强度整体式结构在超负荷变形下
    的头像 发表于 02-07 11:38 1184次阅读
    浙大高超团队:新型<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>气<b class='flag-5'>凝胶</b>,<b class='flag-5'>超</b>硬、<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>弹</b>、性能翻番

    魔角石墨流刚度首次测得

    美国麻省理工学院和哈佛大学的物理学家首次在“魔角”石墨中直接测量了流刚度。流刚度是衡量材料超导性的个关键指标。这是科学家首次在二维材
    的头像 发表于 02-07 11:14 618次阅读
    魔角<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>,<b class='flag-5'>超</b>流刚度首次测得

    文解析中国石墨的现状及未来

    ,中国在工商部门注册营业范围包括石墨相关业务的企业已达到1.68万家。全国已成立石墨产业园29个,石墨
    的头像 发表于 01-28 15:20 1654次阅读

    石墨发现到鸟粪掺杂石墨,未来将会如何?

    of Graphene》的观点论文。这篇文章回顾了石墨发现的二十年历程,强调了这材料在基础科学和应用技术领域的广泛影响。文中提到,石墨
    的头像 发表于 01-16 14:11 1025次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>发现到鸟粪掺杂<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>,未来将会如何?

    石墨的分类

    石墨一种由碳原子以sp²杂化轨道构成的二维纳米材料,具有独特的六角蜂窝状晶格结构。根据不同的分类标准,石墨可以分为多种类型: 按层数分
    的头像 发表于 01-14 14:37 3142次阅读

    石墨的基本特性‌,制备方法‌和应用领域

    石墨技术是一种基于石墨这种新型材料的技术,石墨
    的头像 发表于 01-14 11:02 1324次阅读

    石墨材料如何推动量产芯片的新时代?

    石墨,这种因其多种结构、热学和电子特性而受到广泛赞誉的二维(2D)材料,已从实验室走向如今可供购买的量产微芯片。这标志着电子行业先进材料转型的早期阶段。这篇文章将介绍石墨是如何走到
    的头像 发表于 12-25 10:42 1453次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>材料如何推动量产芯片的新时代?