石墨烯相关性质的表征

合集下载

石墨烯的性质及其应用前景

石墨烯的性质及其应用前景

石墨烯的性质及其应用前景石墨烯是一种由碳原子组成的单层网格结构,它是一种非常特殊的材料。

石墨烯的独特性质,包括优异的导电性、热导性、力学性能和化学稳定性等,使它成为具有革命性的材料。

这篇文章将探讨石墨烯的性质及其应用前景。

一、石墨烯的性质1. 导电性石墨烯具有极高的电导率,可以将电子传输速度提高到几分钟之内。

由于石墨烯单层是具有零带隙的,其导电性能相当优异,几乎可以实现完美传输。

因此,可以将石墨烯用于建立电子传输设备和高频处理器。

2. 热导性石墨烯具有非常优异的热导率,在室温下,其热导率可以达到5000W/m * K, 而且随着温度的升高,石墨烯的热导率还会迅速增加。

这些优秀的热导性能使得石墨烯成为高效的导热材料,它可以用于制造高效的导热设备和电池。

3. 力学性能石墨烯具有非常优秀的力学性能,它的强度非常高,约为碳纳米管的100倍。

即使在非常高的温度下,石墨烯的强度也不会下降,这使得它成为一种特殊的 MEMS 设备制作材料,可以广泛应用于纳米机器人和纳米传感器。

4. 化学稳定性石墨烯的单层结构使其具有高度的化学稳定性,它甚至可以耐受强酸和强碱的侵蚀,这使得它非常适合用于化学工业领域,如催化剂、分离材料和电极。

二、石墨烯的应用前景随着对石墨烯的研究不断深入,石墨烯的潜在应用迅速被发掘出来,这些应用包括以下几个方面:1. 电子传输器件石墨烯的高导电性和低电阻率使其成为制造电子传输器件的理想材料。

例如,可以将石墨烯用于制造高速的场效应晶体管,在高速计算的应用中,石墨烯的优异特性无疑会扮演重要角色。

2. 纳米传感器由于石墨烯的高灵敏度和可控制的电学特性,它可以用作多种传感器,如压力传感器、生物传感器和光传感器。

此外,利用光电特性,石墨烯还可以制成纳米光电传感器。

3. 储能材料石墨烯可以被用作储能材料,这得益于它的优异电导性和热导性。

例如,可以利用其高效的传热性能将石墨烯用于新型高性能电池的制造。

4. 柔性显示器由于石墨烯的高透明度和高导电性,它可以被用于柔性显示器号等显示设备,这些设备具有更高的耐用性,并且非常适合使用在各种微型设备中。

石墨烯的性质及应用

石墨烯的性质及应用

石墨烯的性质及应用石墨烯是一种由碳原子通过共价键结合形成的二维晶体结构,具有一系列独特的性质和应用潜力。

以下将详细介绍石墨烯的性质和应用。

性质:1. 单层结构:石墨烯是由单层碳原子构成的二维晶体结构,在垂直方向上只有一个原子层,具有单层的特点。

2. 高强度:尽管石墨烯只有一个碳原子层,但其强度非常高。

石墨烯的破断强度远远超过钢铁,是已知最强硬的材料之一。

3. 高导电性:石墨烯的碳原子呈现出类似于蜂窝状的排列方式,使得电子能够在其表面自由传导。

石墨烯的电子迁移率是晶体硅的200倍以上,使得其具有非常高的导电性能。

4. 高热导性:由于石墨烯中的碳原子排列紧密,热量传递效率非常高。

石墨烯的热导率超过铜的13000倍,是已知最高的热导材料之一。

5. 弹性:石墨烯具有非常强的弹性,在拉伸过程中可以扩展到原始长度的20%以上,然后恢复到原始形状。

这种弹性使得石墨烯在柔性电子学和拉伸传感器等领域具有广泛应用。

应用:1. 电子器件:石墨烯的高导电性和高迁移率使其成为制造高速电子器件的理想材料。

石墨烯可以作为传统半导体材料的替代品,用于制造更小、更快的电子元件,如晶体管、电容器和电路等。

2. 透明导电膜:石墨烯具有优异的透明导电性能,可以制备成透明导电膜,用于制造触摸屏、显示器和太阳能电池等设备。

相比于传统的氧化铟锡(ITO)薄膜,石墨烯具有更好的柔性和耐久性。

3. 电池材料:石墨烯可以用作锂离子电池的电极材料,具有高电导性和高比表面积的优势。

石墨烯电极可以提高电池的充放电速度和储能密度,有望在电动汽车和可再生能源储存等领域得到应用。

4. 传感器:石墨烯具有优异的电子迁移率和极高的比表面积,使其成为制造高灵敏传感器的理想材料。

石墨烯传感器可以用于检测气体、压力、湿度和生物分子等,具有快速响应和高灵敏度的特点。

5. 柔性电子学:石墨烯的高强度和高弹性使其成为柔性电子学的重要组成部分。

石墨烯可以制备成柔性电路、柔性显示屏和柔性传感器等,有望应用于可穿戴设备、智能医疗和可卷曲设备等领域。

石墨烯表征方法

石墨烯表征方法

石墨烯表征方法石墨烯是一种由碳原子构成的二维材料,具有极高的导电性和热导性,以及出色的机械强度和柔韧性。

由于石墨烯的独特性质,人们对其进行了广泛的研究和应用。

为了更好地理解和表征石墨烯材料,科学家们开发了多种表征方法。

一、原子力显微镜(AFM)原子力显微镜是一种常用的石墨烯表征方法之一。

它通过探测表面的力与距离关系,可以获得石墨烯的拓扑结构和力学性质。

AFM可以实现纳米级的分辨率,可以直接观察到石墨烯的原子级结构。

同时,AFM还可以测量石墨烯的厚度,从而确定其层数。

二、扫描电子显微镜(SEM)扫描电子显微镜是一种常用的表面形貌表征方法。

通过聚焦电子束,扫描样品表面,并测量电子的反射或散射信号,可以获得石墨烯的表面形貌和微观结构。

SEM具有高分辨率和大深度视场的优点,可以对大面积的石墨烯样品进行观察和分析。

三、透射电子显微镜(TEM)透射电子显微镜是一种常用的石墨烯表征方法之一。

它通过透射电子束,并测量透射电子的衍射图样,可以获得石墨烯的晶体结构和晶格参数。

TEM具有极高的分辨率,可以实现原子级的观察和分析。

同时,TEM还可以通过能谱分析等技术,获得石墨烯的化学成分和元素分布信息。

四、拉曼光谱(Raman)拉曼光谱是一种非常重要的石墨烯表征方法。

它通过测量石墨烯材料散射的光子能量差,可以获得石墨烯的振动模式和结构信息。

拉曼光谱可以用来确定石墨烯的层数、缺陷和应变等物理性质。

同时,拉曼光谱还可以用来研究石墨烯与其他材料之间的相互作用。

五、X射线衍射(XRD)X射线衍射是一种常用的晶体结构表征方法。

通过石墨烯材料对X 射线的衍射效应,可以获得石墨烯的晶体结构和晶格参数。

X射线衍射可以用来确定石墨烯的层数、晶胞尺寸以及晶体取向等信息。

同时,X射线衍射还可以用来研究石墨烯的结晶性质和晶格缺陷情况。

六、核磁共振(NMR)核磁共振是一种常用的石墨烯表征方法之一。

通过测量石墨烯材料中核自旋的共振信号,可以获得石墨烯的化学成分和分子结构信息。

石墨烯复合材料的制备、表征及性能

石墨烯复合材料的制备、表征及性能

石墨烯复合材料的制备、表征及性能郝丽娜【摘要】石墨烯属于一种二维晶体结构,它是由碳原子紧密堆积而成,其中有富勤烯、石墨以及碳纳米管等基本单元,这些都是碳的同位异形体.石墨烯在力学领域、电学领域、热学领域以及光学领域等都发挥出其优越的性能,因此,这一复合材料在当今已经成为了科学领域和物理学领域之中研究的焦点.对石墨烯复合材料的制备、表征以及性能进行分析,希望可以对石墨烯的应用与研究起到一定的帮助.%Graphene belongs to a two-dimensional crystal structure,which is formed by the close packing of carbon atoms.There are basic units such as rich olefins,graphite and carbon nanotubes,which are allomorphs of carbon.Graphene has exerted its superior performance in various fields such as mechanics,electricity,heat,and optics.Therefore,this composite material has become the focus of research in the fields of science and physics.This paper is to analyze the preparation,characterization and performance of graphene composites,and hope to help the applicationand research of graphene.【期刊名称】《化工设计通讯》【年(卷),期】2019(045)009【总页数】2页(P128-129)【关键词】石墨烯复合材料;制备;表征;性能【作者】郝丽娜【作者单位】齐齐哈尔工程学院,黑龙江齐齐哈尔 161005【正文语种】中文【中图分类】TB332 ;TM53因为石墨烯所具有的二维晶体结构是比较特殊的,所以其纵横比很高、电子迁移率也很高,这就使得石墨烯在储能领域之中的应用前景十分广泛。

石墨烯层数表征方法

石墨烯层数表征方法

石墨烯层数表征方法石墨烯是一种由碳原子组成的二维晶体结构,具有独特的物理、化学和电学性质。

石墨烯的层数表征方法是对石墨烯的层数进行定量描述的方法,下面将介绍几种常用的方法。

1. 扫描隧道显微镜(STM)方法扫描隧道显微镜是一种常用的表征石墨烯层数的方法。

通过在石墨烯表面扫描探针,可以观察到石墨烯的原子排列情况。

对于单层石墨烯,可以清晰地看到原子的周期排列;而对于多层石墨烯,由于层与层之间存在一定的相对位移,扫描隧道显微镜图像中会出现不同的原子排列模式。

通过分析和比较这些模式,可以确定石墨烯的层数。

2. 拉曼光谱方法拉曼光谱是一种非常常用的表征材料结构的方法,也可以用于表征石墨烯的层数。

不同层数的石墨烯在拉曼光谱上表现出明显的差异。

例如,单层石墨烯的G峰和2D峰之间的强度比值(IG/ID)约为2.2,而多层石墨烯的这个比值会显著增加。

通过测量石墨烯的拉曼光谱,可以根据这个比值来确定石墨烯的层数。

3. 透射电子显微镜(TEM)方法透射电子显微镜是一种高分辨率的显微镜,可以用于观察石墨烯的原子结构。

通过将石墨烯样品放置在透射电子显微镜中,可以获得高分辨率的石墨烯图像。

对于单层石墨烯,可以清晰地看到原子的排列;而对于多层石墨烯,可以观察到层与层之间的间隙。

通过对比这些图像,可以确定石墨烯的层数。

4. X射线衍射方法X射线衍射是一种常用的材料结构表征方法,也可以用于表征石墨烯的层数。

通过将石墨烯样品放置在X射线衍射仪中,可以获得石墨烯的衍射图样。

对于单层石墨烯,衍射图样中只会出现一个晶面的衍射峰;而对于多层石墨烯,由于不同层之间存在一定的相对位移,衍射图样中会出现多个晶面的衍射峰。

通过分析和比较这些衍射峰,可以确定石墨烯的层数。

扫描隧道显微镜、拉曼光谱、透射电子显微镜和X射线衍射是常用的石墨烯层数表征方法。

这些方法可以通过观察原子排列模式、分析拉曼光谱、观察原子结构和分析衍射图样来确定石墨烯的层数。

这些方法在石墨烯研究中具有重要的应用价值,可以帮助科学家深入了解石墨烯的特性和性质。

石墨烯的性质与应用前景

石墨烯的性质与应用前景

石墨烯的性质与应用前景石墨烯是一种二维的碳材料,具有出色的物理、化学性质和广泛的应用前景。

它的结构由由单层碳原子组成的六角形格子构成,具有高强度、高导电性、高热导性、高透明度等特点。

由于其独特的性质,石墨烯被广泛关注,已被探索出许多应用前景。

一、石墨烯的物理性质1.高强度和韧性石墨烯的碳碳键强度高,相比其他材料更为坚硬,在温度范围内具有极高的韧性。

同时,由于石墨烯可以卷曲或扭曲形成纳米结构,因此还可以用于弯曲电子学和柔性电子器件。

2.高导电性和透明度石墨烯具有高导电性和透明度,是一种优良的导电薄膜材料。

在透明电子器件中应用广泛,因其透明度高、导电性能好、机械性能佳的特点,有望在LCD、电子纸及光电器件等领域得到广泛应用。

3.高热导性石墨烯具有非常好的热导性质,具有将热量快速传输的能力,可以作为高效的散热材料。

4.低能量损耗和高韧性石墨烯可以吸收大量的机械能,而不会发生断裂,同时石墨烯投工小,可以避免机械衰竭和损伤。

二、石墨烯的化学性质1.高化学稳定性石墨烯能够在多种化学液体中保持稳定,能够抵抗许多酸、碱的腐蚀,且不会被风化,具有很高的耐用性。

2.石墨烯的表面特性石墨烯在物理、化学反应过程中表现得非常活跃和敏感,可以广泛用于表面分析的研究领域,如传感器、化学电源器件等。

三、石墨烯的应用前景石墨烯是一种具有广泛应用前景的材料,特别是当被深度研究和开发出应用的技术后,其影响将会非常大。

1.电子学和光学应用由于石墨烯有极好的导电性和透明度,可以用于开发各种电子学和光学应用,如光伏电池、热电半导体、电子显示器、光电探测器、光电发射器等。

2.生物医学应用石墨烯因其大的比表面积和小的孔径,可以用于生物医学领域的细胞成像、药物释放和细胞分离,同时石墨烯具有出色的生物相容性。

3.电池和超级电容器的应用石墨烯作为电池和超级电容器的材料之一,具有很高的比容量、循环性能和导电性,可以用于开发微型化、高能量密度和长寿命的电池和超级电容器,具有广泛的应用前景。

石墨烯的物理性质及其应用

石墨烯的物理性质及其应用

石墨烯的物理性质及其应用石墨烯是由碳原子组成的二维材料,具有许多特殊的物理性质,如高导热性、高电导性、高透明度、高强度等,因此在科学研究和工业应用领域备受关注。

一、石墨烯的物理性质1.高导热性石墨烯具有超高的导热性能,可达到3000W/m·K,是传统导热材料的100倍以上。

2.高电导性石墨烯也具有超高的电导性,约为1000000S/m,是铜的约10倍。

3.高透明度石墨烯是一种几乎透明的材料,可透过大部分的可见光,透过率可达97.7%。

4.高强度石墨烯的强度非常高,其弹性模量约等于1300GPa,是钢的200倍。

5.独特的电子结构石墨烯具有独特的电子结构,呈现出带有马约拉纹的能带结构,使得其在电子输运方面具有非常特殊的性质。

二、石墨烯的应用1.半导体由于石墨烯拥有独特的电子结构和优异的电传输性能,因此可以应用于半导体领域,有望取代硅元件,开启下一代电子器件领域。

2.能源石墨烯的高导热性和高电导性,使其可以应用于能源领域。

比如可以用于太阳能电池、燃料电池等。

3.生物医疗石墨烯具有优异的生物相容性和生物降解性,可能成为未来生物医药领域的新材料。

可以应用于传感器、病毒检测、药物传递等领域。

4.航空航天石墨烯的高强度和轻质特性,使其成为理想的航空航天材料。

可以应用于制造飞机、火箭等部件。

5.3D打印石墨烯的高强度、高导电性和高导热性,使其成为3D打印领域的前景材料。

可以应用于打印电子器件、生物医学器械等。

综上所述,石墨烯具有许多优异的物理性质和应用前景。

在未来的科技发展中,石墨烯将成为一个备受关注的领域,许多应用将被推广和拓展。

石墨烯检测报告(一)

石墨烯检测报告(一)

石墨烯检测报告(一)引言概述:石墨烯作为一种新兴的材料,在科学研究和工业应用领域得到了广泛关注。

本文将就石墨烯的检测方法进行深入探讨,包括石墨烯的制备和表征技术,以及常见的石墨烯探测手段。

正文内容:1. 石墨烯的制备技术- 机械剥离法:通过机械剥离石墨烯原料,如石墨,来获得单层或多层的石墨烯片段。

- 化学气相沉积法:在高温下,通过热解石墨烯前体气体,沉积在衬底上,实现石墨烯的制备。

- 液相剥离法:利用氧化剂或还原剂对石墨进行化学反应,使石墨烯分散在液体中,并通过过滤得到石墨烯材料。

2. 石墨烯的表征技术- 原子力显微镜(AFM):通过扫描样品表面,测量力的变化,获得石墨烯片层的拓扑结构和高度信息。

- 透射电子显微镜(TEM):利用电子束穿透样品,观察和分析石墨烯的晶体结构和缺陷情况。

- X射线光电子能谱(XPS):通过测量材料中的光电子能谱,分析材料的化学成分和电子结构。

- 拉曼光谱:利用激光与样品反射、散射和吸收的变化,分析石墨烯的结构和化学键的振动模式。

- 热重分析(TGA):通过测量材料随温度的质量变化,分析石墨烯的热分解过程和热稳定性。

3. 石墨烯的电学性质检测- 电导率测量:通过测量石墨烯样品的电阻,计算出其电导率,评估石墨烯的导电性能。

- 能带结构分析:利用光电子能谱等技术,研究石墨烯样品的能带结构,探究其导电机制。

- 场效应晶体管测量:利用场效应晶体管(FET)结构,测量石墨烯的电流-电压特性,评估其在电子器件中的应用潜力。

- 导电性显微镜:结合原子力显微镜,对石墨烯样品进行局部电流密度的测量,探究其导电特性的空间分布。

4. 石墨烯的力学性质检测- 纳米压痕测试:利用纳米压痕仪,测量石墨烯的硬度和弹性模量,评估其力学特性。

- 拉伸测试:通过拉伸试验机,对石墨烯进行拉伸破裂实验,获得其拉伸强度和断裂应变。

- 厚度测量:利用原子力显微镜等技术,测量石墨烯的厚度,评估其层间结构和单层特性的存在情况。

石墨烯的性质和应用

石墨烯的性质和应用

石墨烯的性质和应用随着科学技术的不断进步,许多新材料的诞生改变了我们的生活和工作方式。

其中,石墨烯是一种备受关注的新型材料。

它的特殊性质和广泛的应用前景吸引了无数科学家和工程师的关注。

本文就石墨烯的性质和应用进行探讨。

一、石墨烯的性质石墨烯是一种由碳原子组成的2D平面结构材料,具有许多独特的物理性质。

1. 单层结构石墨烯由单层的碳原子组成,具有纳米级厚度。

它的厚度只有一层原子,因此也被称为二维材料。

石墨烯的单层结构赋予了它其他材料所不具备的独特性质。

2. 强度高石墨烯的强度非常高,是钢铁的200倍以上。

它的强度来自于碳原子之间的强共价键。

在应用中,石墨烯的高强度可以使其成为构造材料、抗弯曲材料等。

3. 导电性好石墨烯的电阻率非常小,是铜的5倍,是硅的10倍。

这是因为石墨烯的碳原子之间结合紧密,电子可以自由地在其表面运动。

石墨烯的导电性和电子移动速度远高于其他材料,可用于制作导线、集成电路等。

4. 热传导性好石墨烯的热导率很高,是铜的两倍以上,这是由于碳原子之间的距离很短,区域摆动自由度少。

石墨烯可以作为散热材料、微型发电机等。

二、石墨烯的应用石墨烯的独特性质使其在许多领域都有着广泛的应用前景。

下面就石墨烯的一些应用进行简要介绍。

1. 电子学领域石墨烯是目前最好的导电材料之一,其热传导能力也非常强。

在电子领域,石墨烯可用于制作高速电子器件、新型集成电路等。

石墨烯的出现也有望解决传统硅电路面临的热问题。

2. 机械领域石墨烯的强度高、韧性好,也极具抗氧化性能。

这使其可以作为材料加固增强和防腐,也能用于制作高强度结构材料和防爆材料等。

3. 光电领域石墨烯具有极好的吸收、透过性能和宽光谱响应。

因此它可作为透光材料、红外光材料、发光材料和太阳能电池等。

4. 生物领域石墨烯在生物领域也有着广泛的应用,它可以用于制备药物载体、分子传感器和免疫芯片等。

总之,石墨烯是一种具有广泛应用潜力的新型材料。

虽然它的商业应用还处于发展阶段,但其一个个神奇的性质和应用前景已经吸引了许多科学家和工程师的关注。

石墨烯的性质与应用.

石墨烯的性质与应用.

石墨烯的性质与应用.石墨烯是一种单层碳原子构成的二维材料,其特殊的结构和性质使其成为当前研究领域的热点之一。

本文将从石墨烯的性质、制备方法以及应用方面进行介绍。

1. 电子性质石墨烯的电子结构非常特殊,其价带和导带之间的带隙很小,电子穿越石墨烯时呈现线性的色散关系,而且电子的速度非常快。

这些特殊的电子性质让石墨烯被认为是一种有潜力的电子材料,可以用于制作超高速电子器件。

2. 机械性质石墨烯的强度和刚度非常高,堪比钢铁。

此外,石墨烯的柔韧性也很好,可以通过弯曲和滚动来适应各种形状和表面。

这些独特的机械性质使得石墨烯成为一种非常有前途的材料,用于制作柔性电子器件、高效的能量转换器和悬挂桥梁等。

3. 热学性质石墨烯因为薄度只有单层碳原子,热导率也非常好,高达3000 W/mK,是铜的5倍之多。

同时,石墨烯也具有非常低的电阻率、热膨胀系数等热学特性,或许可以用于高效的热管理问题。

石墨烯非常薄,且电子可以自由穿越,因此具有良好的透明性。

石墨烯的吸收光谱在可见光范围内几乎是0,因此可以用于制作高透明电子器件和光学器件。

二、石墨烯的制备方法1. 机械剥离法机械剥离法是将石墨中的一层石墨单晶体通过普通胶带的剥离操作获得的石墨烯样品。

该方法简单易行、成本低,但由于胶带的存在,易造成污染。

2. 化学气相沉积法化学气相沉积法是通过完整的碳源物质在高温、高真空下生长石墨烯。

该方法能够控制石墨烯的晶粒度和质量,并可以在大面积上制备石墨烯,因此是一种非常有前途的制备方法。

液相剥离法将石墨片浸泡在溶液中,通过物理化学相互作用降解去除多层结构石墨,最终得到单层的石墨烯。

该方法操作简便,但是其制备效率有待提高。

石墨烯具有优良的机械性能和电子性能,因此可以用于制作柔性电子器件,这些器件可以曲折自如地适应各种形状和表面,如曲面显示屏、柔性太阳能电池和电子纸等。

2. 能量存储器件石墨烯在电容器、超级电容器、电池等领域的运用非常广泛。

石墨烯具有高的电子迁移速度、良好的电容性能和出色的电解质离子传输能力,因此在能量存储器件领域应用前景广泛。

石墨烯的表面性质及其分析测试技术

石墨烯的表面性质及其分析测试技术

Journal of Advances in Physical Chemistry 物理化学进展, 2016, 5(2), 48-57Published Online May 2016 in Hans. /journal/japc/10.12677/japc.2016.52006Progress in Surface Propertiesand the Surface Testing of GrapheneJinfeng Dai1*, Guojian Wang1,2, Chengken Wu11School of Materials Science and Engineering, Tongji University, Shanghai2Key Laboratory of Advanced Civil Engineering Materials, Ministry of Education, ShanghaiReceived: Apr. 22nd, 2016; accepted: May 10th, 2016; published: May 13th, 2016Copyright © 2016 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractGraphene has been paid much attention for its special two-dimensional structure and excellent physicochemical properties. Researchers have done a great number of studies on these fields, and have made lots of outstanding results, while less on the surface properties, relatively. However, the surface properties of graphene usually play an important role in the practical application of graphene-based materials, especially, in the nano-composites, nano-coating and electrical nano- devices. In this review, the recent developments of surface properties and surface modification of graphene are summarized, where the relationship between the structure and surface properties of graphene is highlighted. The method of surface testing is also compared and commented on briefly. We believe that the future prospects of research emphasis on preparation of functiona-lized graphene with special surface properties, and a new comprehensive technique for testing the surface properties of graphene. Finally, the current challenges of research on structural surface and surface properties of graphene are commented based on our own opnion.KeywordsSurface Properties, Structural Surface, Surface Energy, Surface Testing, Graphene石墨烯的表面性质及其分析测试技术戴进峰1*,王国建1,2,吴承恳11同济大学材料科学与工程学院,上海*通讯作者。

石墨烯ftir表征方法

石墨烯ftir表征方法

石墨烯ftir表征方法一、简介石墨烯是一种由单层碳原子构成的二维材料,由于其独特的电学、热学和力学性能,成为了近年来研究的热点。

FTIR(傅里叶变换红外光谱)是一种常用于材料表征的技术,可以提供分子结构和化学键的信息。

本文将介绍石墨烯的FTIR表征方法,包括其表征特点、关键参数、应用、局限性以及展望。

二、石墨烯的FTIR表征特点FTIR光谱可以提供分子振动和旋转的信息,因此可以用于研究石墨烯的化学结构和表面性质。

在FTIR光谱中,不同的化学键或基团会对应不同的特征峰,通过分析这些特征峰可以推断出石墨烯的结构和组成。

此外,FTIR光谱的优点还包括高灵敏度、无损检测以及对样品形状和尺寸的适应性。

三、石墨烯FTIR分析的关键参数在石墨烯的FTIR分析中,以下几个参数是关键:1.特征峰的位置:不同的化学键或基团在FTIR光谱中具有特定的特征峰位置,通过对特征峰位置的识别和分析,可以推断出石墨烯的结构和组成。

2.峰形:峰形可以提供关于化学键或基团的环境和取向的信息,例如峰的强度、宽度和峰形可以提供关于石墨烯的结晶度、层数以及化学环境等方面的信息。

3.峰的相对强度:通过对特征峰相对强度的测量和分析,可以得出关于石墨烯的浓度、分散性以及石墨烯片层数等方面的信息。

四、石墨烯FTIR表征的应用FTIR光谱在石墨烯的表征中具有广泛的应用,主要包括以下几个方面:1.化学结构和组成分析:通过分析FTIR光谱的特征峰位置和峰形,可以对石墨烯的化学结构和组成进行分析,例如C-C、C=C、C-H等键的相对含量以及缺陷和杂质的存在。

2.表面性质分析:FTIR光谱可以用于研究石墨烯表面的化学结构和组成,例如表面官能团和吸附物的性质和含量。

3.结晶度和层数分析:通过对FTIR光谱的特征峰相对强度的测量和分析,可以对石墨烯的结晶度和层数进行推断。

4.制备过程监控:在石墨烯的制备过程中,FTIR光谱可以用于监控反应进程和产物性质,例如反应物和产物的红外吸收光谱的变化。

石墨烯材料的性质及应用

石墨烯材料的性质及应用

石墨烯材料的性质及应用石墨烯是一种类似于石墨的二维材料,是由碳原子通过共价键连接成一个平面网络。

石墨烯的单层结构具有许多惊人的性质,如高导电性、高热导性、高强度、高柔韧性、高光学透明性等。

这些性质使得石墨烯材料在电子学、光学、能源、生物医学等领域应用极为广泛,有着巨大的潜力和市场前景。

1. 石墨烯的制备石墨烯最早是由英国的两位诺贝尔奖获得者安德里·海姆和康士坦丁·诺沃肖洛夫在2004年实验室中发现的。

目前,石墨烯的制备方法主要有以下几种:(1)机械剥离法机械剥离法是最早发现的石墨烯制备方法,其原理是通过石墨石材料的机械剥离可以获得单层石墨烯结构。

这种方法简单易行,但是有着较低的制备效率和较粗糙的表面。

(2)化学气相沉积法(CVD)化学气相沉积法是一种典型的材料制备方法,通过在高温下将气相前体分子反应在金属基底上,可以实现石墨烯薄膜的制备。

该方法成品质量较高,但需要高成本设备和复杂操作。

(3)氧化还原法(GO/RGO)氧化还原法是用强酸处理粉末石墨制备氧化石墨(GO),再通过还原还原氧化石墨(RGO)的方法制备石墨烯的过程。

这种方法制备的石墨烯具有高度的可控性和高质量程度。

2. 石墨烯材料的性质石墨烯具有许多优异的性质和特点,使其成为当今材料科学中的新宠。

(1)高导电性石墨烯中的碳原子只有两个相邻的原子可以形成共价键,因此石墨烯的电子可以自由运动,电荷载流性能极佳。

它的电学性质趋近于一个理想的二维金属,因此在电子学、光学、能源、生物医学等领域被广泛应用。

(2)高热导性由于石墨烯中碳原子的高度紧密排列,热量可以快速传导。

与金属材料相比,石墨烯的热导率达到了非常高的数值,这种性质需要在热管理、电子冷却等应用中得到广泛应用。

(3)高强度和高柔性石墨烯具有极高的强度和柔性,在普通条件下可承受巨大的拉力和压力,同时保持材料的完整性,因此在制备微型机械、生物传感器等领域应用中具有很大的潜力。

石墨烯的性能及应用分析

石墨烯的性能及应用分析

石墨烯的性能及应用分析石墨烯被誉为21世纪材料之王,因其诸多独特性能而备受关注。

本文将从石墨烯的结构,物理性质和应用领域三个方面进行分析。

一、石墨烯的结构石墨烯是一种二维的单层碳原子晶体,它由一个平面六角网格构成,每个六角网格的顶点是一个碳原子,相邻碳原子之间通过共价键连接,形成一种类似蜂窝的结构,这种结构也被称为“蜂窝状”。

二、石墨烯的物理性质1. 电子传输性能:石墨烯是一种半金属材料,其电子移动速度非常快,可达到传统硅材料的100倍,使石墨烯在电子传输领域具有广泛的应用前景,如电子元件和光电子设备等。

2. 机械性能:石墨烯具有极高的机械强度和韧性,它的拉伸模量大约为1 TPa,相当于金属铁丝的200倍,使其在高强度纤维复合材料和超级硬材料方面有着无限的潜力。

3. 热导性能:石墨烯的热导率非常高,是铜的两倍甚至更高,所以它在制造散热器等领域有着广泛的应用前景。

4. 光学性能:石墨烯的吸收率很低,只有2.3%,因此它可以用来制造透明电极、薄膜太阳能电池等光学器件。

三、石墨烯的应用领域1. 电子领域:石墨烯可用于制造高性能电子器件,如晶体管、场效应器、传感器等。

2. 机械材料领域:石墨烯可用于制造高强度材料、碳纤维复合材料等,在航空航天、汽车制造等领域有着广泛应用。

3. 能源领域:石墨烯可以制造高效太阳能电池、锂离子电池等,还可以用于制造新型储能材料。

4. 生物医学领域:石墨烯可以用于制造纳米药物、生物传感器等,在生物医学领域有着广泛的应用前景。

总之,石墨烯是一种非常神奇的材料,具有许多独特的性质,对我们的生活和科技发展都具有重要的影响。

而随着石墨烯研究的不断深入,我们相信会有更多更好的石墨烯应用被发明和创造出来,为人类社会带来更多更广泛的福利和发展机遇。

石墨烯材料的制备与表征

石墨烯材料的制备与表征

石墨烯材料的制备与表征石墨烯,是由Carbon原子通过共价结合形成的一种非常薄的二维晶体材料。

它的强度极高,导电性也非常强,在现代科技领域中有着广泛的应用,受到了广泛的研究和关注。

本文将探讨石墨烯材料的制备与表征方面的相关问题。

一、石墨烯的制备方法目前,石墨烯的制备方法较多,常见的方法包括化学气相沉积法、机械剥离法、还原氧化石墨烯法、电化学剥离法等。

1.化学气相沉积法化学气相沉积法(Chemical Vapor Deposition, CVD)是石墨烯制备的一种常见方法,其基本原理是通过在特定的反应条件下,将气态中的碳元素沉积在固体底物上,形成单层石墨烯结构。

在制备过程中,需要使用具有金属催化作用的基底材料,如Ni、Cu等金属,在反应室内将目标金属材料与甲烷转化为氢气反应生成碳源,经过高温热解后,生成单层石墨烯。

2.机械剥离法机械剥离法(Mechanical Exfoliation)是利用机械剥离的方法,将多层石墨分解成单层石墨烯的一种方法。

这一方法通过加工去除石墨烯材料中的几何层,使其成为单层的颗粒,进而将其离散出来。

机械剥离法制备的石墨烯优点在于制备工艺简单、成本低,但制备的产量低,难以满足大规模生产的需要。

3.还原氧化石墨烯法还原氧化石墨烯法(Reduction of Graphene Oxide, RGO)是将氧化石墨烯还原成石墨烯的一种方法。

在该方法中,石墨烯初步制备得到的是氧化石墨烯,这一过程通过化学氧化法、热处理法等方法进行,之后再通过还原反应将氧化石墨烯还原为石墨烯,最终制备出单层石墨烯。

4.电化学剥离法电化学剥离法是以电化学腐蚀为基础,通过在电解液中加入石墨和外电势,去除一定厚度的层,从而制备出单层石墨烯的方法。

该方法制备石墨烯可能会出现氧化问题,但也能够无需使用多层材料,制备出大量的单层石墨烯材料。

同时也可以控制电压、电流、腐蚀时间等参数,控制剥离的质量和数量等方面。

二、石墨烯的表征方法石墨烯的表征方法对其性质研究,以及其在各种应用领域中的应用具有重要意义。

石墨烯热学性能及表征技术

石墨烯热学性能及表征技术

石墨烯热学性能及表征技术河南清濮智慧化工科技有限公司河南省濮阳市 457000摘要:碳元素(C)是自然界中普遍存在的一种重要元素,它的电子轨道杂化(sp,sp2,sp3)杂化(sp,sp2,sp3),这就导致了以碳作为唯一元素的同素异形体材料的各种形态。

零维碳单质材料是由 Kroto等于1985年找到的。

在这之后,第一个一维的碳单质碳奈米管被伊吉马在1991年发现。

从那时起,碳材料一直是材料科学领域的一个热门课题。

安德烈·吉姆和英国曼彻斯特大学的康斯坦丁·诺沃赛罗夫于2004年用一种简单的胶布剥离技术,得到了一种以sp2为单一原子的单晶碳单质石墨。

石墨烯的基本构造包括:零维富勒烯、一维碳纳米管、3D石墨等。

关键词:石墨烯;热学性能;表征技术一、石墨烯的结构与性能石墨是一种具有独特的碳基化合物,它是一种具有六方点阵蜂窝状的苯环的碳单质碳基,它具有很好的稳定性。

在一个完美的石墨体系中,每一个碳与邻近的碳原子都会有一个稳定的 signa键,而剩下的 p型电子,会沿着与石墨烯垂直的方向,在整个石墨烯的表面上,产生一个sp2型的p-键。

正因为如此,它才具有了类似于金属的性质,并且具有极好的传导能力。

这种单片的石墨烯,厚度仅为1个碳,大约0.335 nm,是迄今为止最轻的一种,它拥有许多其他的碳素都没有的优异性能。

石墨内部的碳分子间存在着很少的相互作用,因此在外部作用下,大面积的表面会产生相应的弯曲,从而保证了其稳定。

它是当今世上最坚固的材料,甚至超过了钻石。

石墨烯是世界上最薄、最坚固的物质,它具有2630平方米/克的理论比表面,同时具有非凡的热传导能力3000W/(m. K)、机械特性1060 GPa,在室温下具有高的电子移动能力。

石墨烯近乎全透明,仅能接受2.3%的光线。

此外,该方法还具备非局部性、量子力学和双极电场等优良性能。

二、石墨烯的制备方法石墨烯最初的制造是通过力学剥离技术进行的,近年来,石墨烯的生产工艺得到了改进,希望可以大规模生产出层数可控、面积大、质量好、成本低的高质量石墨烯。

新型材料——石墨烯的性质和应用

新型材料——石墨烯的性质和应用

新型材料——石墨烯的性质和应用石墨烯是一种单层碳原子构成的二维晶体结构,它具有丰富的性质和广泛的应用前景。

这种新型材料具有高导电性、高热导性、高强度、高透明度和柔韧性等特点,不仅被广泛应用于电子学、光学、能源等领域,还可以用于生物医学、环境保护等方面。

1.石墨烯的物理性质(1)高导电性石墨烯具有很高的电子迁移率和电导率,导电性能比铜还要好。

这是因为石墨烯的晶格结构非常紧密,电子在石墨烯中的移动相当于在二维平面上进行,同时石墨烯还具有较长的扩散距离,导致了石墨烯的电子传输特性非常好。

这种高导电性使石墨烯成为制作电子元件的一个理想选择。

(2)高热导性石墨烯具有很高的热传导系数,其热传导率比金属高出两倍,而与铜和铝相比,石墨烯的热传导率甚至更高。

这使石墨烯可以用于制作高效热管理和散热材料,对于一些高功率的电子设备来说非常适用。

(3)高强度石墨烯的强度非常高,可以承受大约100倍于钢铁的应力。

这种高强度使得石墨烯可以承受很大的拉伸力、冲击力和压力,同时还具有很高的韧性,不易断裂。

因此,石墨烯被认为是一种理想的结构材料,可以用于制作超轻型的航空器和车辆等。

(4)高透明度石墨烯单层的透明度高达97.7%,这比任何其他材料都要高。

石墨烯还具有宽带隙、极低的反射率和极高的光学透过率等优秀的光学性能。

高透明度的石墨烯可以应用于新型的高清晰度液晶显示器、柔性电子设备和高效光伏电池等。

(5)柔韧性石墨烯非常柔韧,可以被弯曲成各种形状而不会断裂。

这种性质使得石墨烯可以应用于柔性电子设备、生物医学传感器和柔性纳米机械等领域。

2.石墨烯的应用(1)电子学领域石墨烯的高导电性和高透明度使得它成为一种理想的导电材料,可以应用于显示器、触控屏、太阳能电池等方面。

同时,石墨烯还可以用于制作更快、更强的微处理器、更高效的传感器等电子设备。

(2)光学领域石墨烯的高透明度和强烈的吸光性质使得它成为一种非常有效的光学材料,可以应用于制作高清晰度液晶显示器、高速光通讯装置、光子晶体等领域。

石墨烯的性质与应用

石墨烯的性质与应用
石墨烯的未来发展方向:随着技术的不断进步和应用领域的拓展,石墨烯的环境友好性 和可持续发展将成为未来研究和发展的重要方向。
石墨烯面临的挑战:尽管石墨烯具有许多优势,但在大规模生产和应用方面仍面临许多 挑战,如成本、稳定性、安全性等问题。
THANK YOU
汇报人:XX
石墨烯晶体管在 生物医学领域也 有应用,例如用 于检测生物分子 和药物分子的传 感器。
石墨烯晶体管的 研究和开发仍处 于不断发展和完 善阶段,未来有 望在更多领域得 到应用。
石墨烯抗菌材料
石墨烯具有优异的抗菌性能,能够有效杀死细菌和病毒 石墨烯抗菌材料的应用范围广泛,可用于医疗、食品、纺织等领域 石墨烯抗菌材料的制备方法简单,成本低廉,易于推广 石墨烯抗菌材料具有较高的生物相容性,对人体的安全性较高
石墨烯的应用实例
石墨烯电池
简介:石墨烯电 池是一种新型电 池,利用石墨烯 的高导电性和稳 定性,具有高能 量密度和快速充 电的优点。
应用实例:在电 动汽车、无人机、 智能穿戴等领域 得到广泛应用, 提高了设备的续 航能力和充电体 验。
优势:石墨烯电 池具有高能量密 度、快速充电、 长寿命等优势, 是未来电池发展 的重要方向之一。
石墨烯在燃料电池领域的应用:石墨烯可以作为燃料电池的电极材料,提高其电导率和稳定性, 从而提高燃料电池的性能。
石墨烯在核能领域的应用:石墨烯可以作为核能反应堆的慢化剂和热导剂,提高反应堆的效率和 安全性。
电子信息领域
石墨烯在集成电路中替代硅, 实现更高效的信息处理。
石墨烯在电子器件中用作导 电材料,提高器件性能。
石墨烯在传感器中用作敏感 材料,提高传感器灵敏度和
响应速度。
石墨烯在太阳能电池中用作 光吸收材料,提高电池光电

石墨烯的物理和化学性质研究

石墨烯的物理和化学性质研究

石墨烯的物理和化学性质研究石墨烯是一种单层二维碳材料,由重复的六元环组成。

石墨烯是一种非常薄的材料,它只有原子尺寸的厚度,但它的强度比钢还要高。

由于它具有出色的物理和化学性质,因此在诸多领域中引起了广泛的研究兴趣。

在这篇文章中,我们将详细介绍石墨烯的物理和化学性质。

物理性质石墨烯的物理性质主要体现在以下几个方面。

1. 电学性质石墨烯是一种非常好的导电材料,其电阻率极低,可以达到约10^-8 Ω∙m,是铜的130倍。

这与碳原子的排列方式有关,因为石墨烯中的碳原子是以一种规则的六元环排列在一起的,这种排列方式形成了一条电子在平面内移动的完美路径。

因此,石墨烯中的电子可以自由地在材料中移动。

2. 光学性质石墨烯在可见光谱范围内的吸收率非常低,只有2.3%。

这是因为石墨烯中的电子能量带结构对于光的范围非常不敏感,因此光子进入石墨烯后几乎不被材料吸收。

3. 机械性质石墨烯是一种非常坚硬的材料,其弹性模量可以达到逆差石墨烯的数十倍。

这是因为石墨烯的结构非常致密,其原子排列方式使其充分利用了碳原子之间的化学键,从而形成了非常坚硬的三维结构。

化学性质石墨烯的化学性质主要包括以下几个方面。

1. 化学反应石墨烯与其他化合物之间的反应都十分复杂,包括氧化、加氢等反应。

由于石墨烯的化学键非常稳定,因此其与许多化合物的反应需要获取很高的能量。

2. 可控制备目前,利用化学还原或机械剥离等方法可将石墨烯制备出单层石墨烯材料。

这种制备方法在很大程度上最大化利用了石墨烯的物理和化学性质。

3. 功能化改性为了更好地利用石墨烯的性质,人们尝试对其进行功能化改性,引入其他原子或分子,从而增强材料的疏水性、增强光学吸收、增加稳定性等。

这种处理方法使得石墨烯的应用范围更加广泛。

应用前景石墨烯具有广泛的应用前景,主要包括以下几个方面:1. 电子器件由于石墨烯是一种优秀的导电材料,因此其被广泛应用于电子器件中,如显示器、传感器、存储器等。

同时,石墨烯的高弹性模量使其成为制造电子器件的理想材料。

石墨烯的表征方法

石墨烯的表征方法

石墨烯的表征方法一、光学显微镜表征。

光学显微镜可是咱研究石墨烯的一个基础工具呢。

想象一下,就像给石墨烯来了个“高清拍照”。

咱把石墨烯样品放在显微镜下,通过可见光照射,然后就能看到它的一些基本形态啦。

比如说,能看看它的大小、形状,还有表面有没有什么明显的缺陷啥的。

不过呢,这光学显微镜也有它的小局限,对于特别小的石墨烯结构或者原子级别的细节,它就有点“看不太清”啦,毕竟它的分辨率有限嘛。

二、扫描电子显微镜表征。

扫描电子显微镜那就牛多啦!它就像是给石墨烯来了个“超级特写”。

它用电子束去扫描石墨烯样品,然后根据电子和样品相互作用产生的各种信号,来构建出石墨烯的微观图像。

通过它,咱能清楚地看到石墨烯的边缘结构,还有它表面的一些微观形貌,像有没有褶皱啊、裂纹啊这些。

而且它的分辨率比光学显微镜高多啦,能让咱看到纳米级别的细节呢。

但它也有个小麻烦,就是样品制备的时候得特别小心,不然可能会对石墨烯的结构造成破坏哦。

三、透射电子显微镜表征。

透射电子显微镜更是个厉害家伙!它让电子束穿过石墨烯样品,然后根据电子的透射和散射情况来成像。

这就好比给石墨烯来了个“透视”,能让咱直接看到它的原子结构呢!咱可以清楚地分辨出石墨烯的晶格结构,看看碳原子是怎么排列的,有没有什么晶格缺陷。

不过呢,这个方法对样品的要求就更高啦,样品得特别薄,制备起来有点难度,而且电子束照射时间长了,也可能会对石墨烯造成损伤哦。

四、拉曼光谱表征。

拉曼光谱就像是石墨烯的“指纹识别器”。

当激光照射到石墨烯上时,石墨烯会散射一部分光,这些散射光的频率会发生变化,通过分析这些频率变化,咱就能得到石墨烯的一些重要信息啦。

比如说,能判断石墨烯的层数,不同层数的石墨烯拉曼光谱会有一些特征性的变化哦。

还能检测石墨烯里面有没有杂质,以及它的应力状态啥的。

而且这个方法是非接触式的,对样品基本没啥损伤,挺方便的呢。

五、X射线光电子能谱表征。

X射线光电子能谱就像是个“化学侦探”。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

* E-mail: lbp@; Tel.: 025-52090616
Received ; published . Project supported by National Natural Science Foundation of China (21002012),Jiangsu Provincial Natural Science Foundation of China (BK2011588,
1
化学学报
1 引言
2004 年,英国曼彻斯特大学的两位俄裔科学家 Andrew Geim 和 Konstantin Novoselov 通过胶带剥离 的方法制得石墨烯[1],石墨烯中每个 C 原子以 SP2 杂 化,形成独特的二维六角蜂窝状的晶格结构,可以看 做单原子层的石墨[2]。石墨烯具有优异的力学性能[3]、 热学性能[4]和电学性能[5]、二极场效应[6]、大比表面 积[7]和高透明度[8,9]等特殊的物理化学特性,使其在新 型复合材料[10-19]、光电材料[20-25]、生物传感器[26,27]、 催化剂[28-30]、药物传送[31,32]等众多领域中有着广泛的 应用。
石墨烯常见的制备方法有微机械剥离法[1]、化学 气相沉积法[33,34](CVD)、外延生长法[35]、液相去角 质法[36]和氧化还原法[37-41]等,其中氧化还原法是应用 最为广泛的可行性技术,不仅可以实现量化生产,而 且还可以提供具有良好可加工性和功能化的石墨烯。 通过 Hummer΄s 法[42]将石墨氧化成为氧化石墨,在超 声条件下分散可得到单层的氧化石墨烯的分散溶液, 再通过化学还原获得石墨烯。氧化石墨烯具有和石墨 烯相类似的平面结构,在氧化石墨烯的面上与边缘上 含有大量的基团[43-47],如羟基、环氧基、羰基、羧基、 酯基等。
化学学报
ACTA CHIMICA SINICA
综述 Review
DOI: 10.6023/A13030278
通过“点击化学”对石墨烯和氧化石墨烯进行功能化改性
来常伟
孙莹 杨洪 张雪勤
(东南大学 化学化工学院 南京 211189)
林保平*
摘要 点击化学具有操作简单方便、灵活高效等特点,在石墨烯的功能化改性上具有极其重要的应用。本文针对点击 化学对石墨烯和氧化石墨烯功能化改性方面进行了综述。将石墨烯点击功能化改性方法分为两种情况:共价键结合的 点击功能化改性和非共价键作用的点击功能化改性,其中共价键结合又可细分为边缘点击功能化改性和表面点击功能 化改性。首先,本文对石墨烯点击功能化改性的反应过程和反应条件及其研究方法作了详细的归类和系统的总结。一 方面,在石墨烯点击功能化改性的分类上包括:氧化石墨烯边缘点击,氧化石墨烯表面点击,石墨烯表面点击,石墨 烯表面经过 Diels-Alder [4+2]的点击反应,以及通过非共价键作用的 π-π 堆积之后的点击反应;另一方面,在点击反 应的合成路线上,详细列出了对石墨烯或者氧化石墨烯进行炔基化或者叠氮基化以及功能化分子进行相应地叠氮基化 或者炔基化的连接方法和反应条件,通过点击反应将两部分连接起来,并指出石墨烯功能化复合物的功能特性和应用 前景。对这部分工作进行列表总结,然后作图列出石墨烯和氧化石墨烯的点击功能化反应的具体分类和反应过程。另 外,本文列表总结了 IR、Raman、UV、1H NMR、13C NMR、XPS、XRD、AFM、TEM、SEM、CV、TGA 等对石墨 烯和氧化石墨烯进行表征的常用方法,指出了常见的出峰位置以及表征结果和测试目的,并作了简要的分析和说明。 最后,对点击化学在石墨烯和氧化石墨烯上的功能化应用作出了总结和展望。
(College of Chemistry and Chemical Engineering, Southeast University, Nanjing 211189)
Abstract Click Chemistry has been widely applied to the functionalization of graphene due to its special properties of easy process, flexibility and high efficiency. In this paper, we have present a detailed review of the functionalization of graphene and graphene oxide via click chemistry. The functionalization methods through click chemistry can be divided into two main strategies of the covalent functionalization and the non-covalent functionalization. In addition, the former is further discussed in term of chemical bonds formed on the edge of graphene and chemical bonds formed on the surface of grapheme via click chemistry. First, we provide a detailed classification and summary of the reaction process, condition and characterization of the functionalization through click chemistry. On the one hand, according to the position where the click chemistry takes place, the clicking functionalization of graphene can be classified into click reaction on the edge of the graphene oxide, click reaction on the surface of the graphene oxide, click reaction on the surface of the graphene, Diels-Alder [4+2] click reaction on the surface of the graphene, and click chemistry via π-π non-covalent functionalization. Moreover, we have presented and discussed significant research references related to the above five parts. On the other hand, the synthetic routes including the linking methods, click reaction conditions, reaction conditions of the alkynylation and azido functionalization of the graphene, graphene oxide, and the corresponding reactants have been summarized and listed. In addition, the functional properties and the potential applications of the functionalized graphene and graphene oxide are also concluded. To further clearly illustrate and make a summary of the functionalization method of graphene and graphene oxide via click chemistry in details, a table is listed and shown in the paper. Furthermore, we have elaborate the common characterizations methods including IR, Raman, UV, 1H NMR, 13C NMR, XPS, XRD, AFM, TEM, SEM, CV, TGA, and the common characterization results are analyzed and briefly discussed. At last, the potential application of click chemistry on the functionalization of graphene and graphene oxide was summarized. Keywords Click Chemistry; Graphene; Graphene Oxide; Functionalization
由于石墨烯本身的不溶性以及片层之间存在范 德华力和 π-π 堆积作用。通常情况下,石墨烯在水和 有机介质中容易发生不可逆的聚集和沉淀,这就极大 地限制了石墨烯的应用。因此,石墨烯的功能化应用 就显得至关重要。石墨烯的功能化可分为共价键结合 和非共价键作用两种方式,其中,共价键结合需要通 过一定的化学反应使功能化分子与石墨烯连接起来, 与非共价键作用相比共价键连接具有相对较高的稳 定性,并且改性后复合材料具其它方面的优异性,但 其反应操作难度较大,而且反应条件也较为苛刻;而 非共价键作用则靠的是石墨烯和含有芳香基团的功 能化改性分子之间的 π-π 堆积作用以及范德华力结合 在一起的,对石墨烯的共轭结构、机械性能以及电化 学性能影响较小,而且反应操作也较为简单方便,属 于环境友好型的化学反应,但是与共价键结合相比则 稳定性较差。在诸多的石墨烯的功能化改性方法中 [48-65],点击化学起着重要的作用。在点击反应中,氮 三唑具有芳香性,如果所连接的两个部分都具有共轭 结构,那么氮三唑可以扩展分子的共轭区域,使得电 子有了更大范围的传输,如果不考虑共轭性,氮三唑 也可以起到最基本的桥连作用[66]。而且,通过点击化 学反应已经成功的将大分子连接在了碳纳米管[67]和 富勒烯[68]上,同样也为石墨烯的功能化改性提供新的 研究平台和实验方法。化
相关文档
最新文档