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

石墨烯粉体制备方法

中安新材料(深圳)有限公司 2024-03-20 10:44 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

wKgaomXkS8yASfUcAAA9N7FLAms187.png石墨烯粉体

石墨烯,一种由单层碳原子组成的二维材料,因其出色的物理性质、化学稳定性和潜在的应用价值,受到了广泛的关注。自2004年首次通过机械剥离法成功制备以来,石墨烯的制备方法已成为研究热点。本文将详细介绍石墨烯粉体的几种主要制备方法,包括机械剥离法、氧化还原法、化学气相沉积法以及液相剥离法。

一、机械剥离法

机械剥离法是最早用于制备石墨烯的方法,其基本原理是通过外部力量,如胶带粘贴,从石墨晶体中剥离出单层或多层的石墨烯。这种方法操作简单,但制备出的石墨烯尺寸难以控制,且产量极低,限制了其在实际应用中的使用。

二、氧化还原法

氧化还原法是一种通过化学反应制备石墨烯的方法。该方法首先利用氧化剂将石墨氧化成石墨氧化物,再通过还原剂将石墨氧化物还原成石墨烯。这种方法可以实现大规模制备,但制备过程中需要使用大量的化学试剂,且产生的废弃物对环境造成污染。此外,氧化还原法制备的石墨烯质量较低,往往含有较多的缺陷和杂质。

三、化学气相沉积法

化学气相沉积法是一种在高温条件下,通过气态前驱体在催化剂表面发生化学反应,生成石墨烯的方法。该方法可以制备出高质量、大面积的石墨烯,且可以通过调整反应条件和催化剂种类来控制石墨烯的层数和结构。然而,化学气相沉积法需要高温、高压的反应环境,设备成本较高,且制备过程中需要消耗大量的能量。

四、液相剥离法

液相剥离法是一种在溶液中通过超声波或搅拌等物理手段,将石墨或石墨氧化物剥离成石墨烯的方法。该方法可以在常温下进行,操作简单,易于实现规模化生产。同时,液相剥离法制备的石墨烯具有较好的分散性和稳定性,适用于制备石墨烯复合材料。然而,液相剥离法制备的石墨烯往往尺寸较小,且易受到溶剂和剥离条件的影响。

五、其他制备方法

除了上述四种主要的制备方法外,还有一些其他的石墨烯制备方法,如电化学剥离法、气相剥离法、微波法等。这些方法各有优缺点,可以根据具体需求选择合适的制备方法。

六、石墨烯粉体的应用前景

石墨烯粉体作为一种新型纳米材料,具有优异的导电性、导热性、力学性能和化学稳定性,有望在能源、电子信息、生物医疗等领域发挥重要作用。例如,石墨烯粉体可以作为高性能锂离子电池的电极材料,提高电池的能量密度和循环稳定性;同时,石墨烯粉体还可以用于制备透明导电薄膜、传感器、生物成像探针等。

总之,石墨烯粉体的制备方法多种多样,每种方法都有其优缺点。随着科学技术的不断发展,未来石墨烯的制备方法将不断优化和完善,为实现其在各个领域的应用提供有力支持。

石墨烯粉体是中安新材料(深圳)有限公司通过独家研发的流体技术制备生产的高纯度石墨烯粉体,材料性能参数远超同业水平。平均厚度为0.35~2 nm,平均粒径(D50)为5μm,层数在3~8层,外观缺陷少,产品稳定性高,年产能达10吨。

产品规格:

品牌:中安新材    型号:1000ZAP6    外观:黑灰色粉体    计量单位:千克/KG

平均厚度0.35~2nm
微观形貌层状缺陷少
堆积密度0.32~0.35g/cm³
粒径(D50)5um
含水量<0.5%
碳含量≥99%
电阻≤2mΩ.cm
官能团
比表面积≥30㎡/g



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
  • 材料
    +关注

    关注

    3

    文章

    1459

    浏览量

    28508
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1612

    浏览量

    84594
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

    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

    一文速览石墨的奥秘

    石墨属于二维碳纳米材料,具有优秀的力学特性和超强导电性导热性等出色的材料特性,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,由于成功从石墨中分离出石墨
    的头像 发表于 02-18 14:11 1476次阅读
    一文速览<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的奥秘

    成会明院士团队创新方法,实现石墨高产制备

    科技领域,GO的需求越来越大。然而,现有的GO合成方法通常存在高成本、低效率、对环境有污染等问题,因此,发展一种低成本、高效率、环保的GO合成方法变得非常重要。    GO合成的挑战与现有技术的问题 目前,Hummers法是最常见的石墨
    的头像 发表于 02-12 09:18 1008次阅读
    成会明院士团队创新<b class='flag-5'>方法</b>,实现<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>高产<b class='flag-5'>制备</b>

    氧化石墨制备技术的最新研究进展

    。 目前,GO的批量制备主要采用化学氧化方法(如Hummers法),即通过石墨与浓硫酸、浓硝酸、高锰酸钾等强氧化剂的反应来实现GO制备。该反应迄今已有150多年的历史,由于大量强氧化剂
    的头像 发表于 02-09 16:55 970次阅读
    氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>制备</b>技术的最新研究进展

    刘忠范院士团队研发新方法,成功制备大尺寸石墨

    随着石墨材料在各个领域的广泛应用,如何高效、可控地在非金属基板上制备高质量的石墨成为了研究的重点。尤其是在电子器件、导热材料以及电热器件
    的头像 发表于 02-08 10:50 728次阅读

    一文解析中国石墨的现状及未来

    中国石墨现状 产业规模持续增长:中国石墨市场规模增长迅猛,2017年为70亿元,2022年达335亿元,同比增长26.42%,2023年约为386亿元。 企业发展态势良好:截至20
    的头像 发表于 01-28 15:20 1645次阅读

    石墨与碳纳米管的材料特性

    石墨与碳纳米管具有相似的结构和性质,二者之间存在强烈的界面相互作用。通过将石墨与碳纳米管复合,可以制备出具有优异力学性能和导电性能的新型
    的头像 发表于 01-23 11:06 1689次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>与碳纳米管的材料特性

    一文解读氧化石墨制备的研究进展

    。 目前,GO的批量制备主要采用化学氧化方法(如Hummers法),即通过石墨与浓硫酸、浓硝酸、高锰酸钾等强氧化剂的反应来实现GO制备。该反应迄今已有150多年的历史,由于大量强氧化剂
    的头像 发表于 01-21 18:03 914次阅读
    一文解读氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>制备</b>的研究进展

    研究基于密集结构石墨纤维的压力传感器,用于运动监测

    for Motion Monitoring”的论文, 研究利用掺杂了Fe3O4纳米颗粒的氧化石墨(GO),通过湿法纺丝制备了磁性石墨
    的头像 发表于 01-21 17:07 835次阅读
    研究基于密集结构<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>纤维的压力传感器,用于运动监测

    石墨的分类

    石墨是一种由碳原子以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: 按层数分类: 单层
    的头像 发表于 01-14 14:37 3125次阅读

    石墨的基本特性‌,制备方法‌和应用领域

    的方式键合形成单层六边形蜂窝晶格。它具有出色的导电性、导热性和机械强度,这些特性使得石墨在多个领域具有广泛的应用前景。 ‌石墨制备
    的头像 发表于 01-14 11:02 1322次阅读

    浅谈制备精细焊(超微焊)的方法

    制备精细焊方法有多种,以下介绍五种常用的方法
    的头像 发表于 01-07 16:00 674次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>制备</b>精细焊<b class='flag-5'>粉</b>(超微焊<b class='flag-5'>粉</b>)的<b class='flag-5'>方法</b>

    石墨制备的新方法

    尽管石墨石墨相关的二维材料(GR2Ms)在各种应用中具有很大的潜力,但目前大规模生产它们的方法严重依赖于
    的头像 发表于 12-30 17:55 1215次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>制备</b>的新<b class='flag-5'>方法</b>

    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?

    定向石墨复合防腐涂层的研究进展

      近年来,由于石墨(Gr)制备技术的不断发展[1-2],石墨的生产成本逐渐降低,这使其在有机防腐涂层领域的应用成为了可能。研究人员在
    的头像 发表于 12-17 17:31 1948次阅读
    定向<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>复合防腐涂层的研究进展