石墨烯導電性能較好,且具有很高的熱輻射系數,在散熱涂料中添加石墨烯,通過“導熱搭橋”機理,涂層的散熱面積大幅增加,有助于將熱源的熱量快速散發。此外,漆膜中的石墨烯,還能夠避免因高溫造成的涂層耐老化性下降,有助于在高溫環境中長期使用。石墨烯輻射的光波波長是3—15微米左右,與人體發射的紅外頻譜接近,所以,石墨烯能發射的“生命光波”被吸收產生溫熱效應,能與生物體內細胞的水分子產生***的“共振”,使人體微血管擴張,血液循環加快,促進機體的新陳代謝,提高機體的免疫能力。在緊身運動衣、瑜珈服、慢跑服、泳裝、防曬服、跑步鞋等運動系列中,使用石墨烯錦綸長絲或混紡紗線,可以利用石墨烯錦綸AAA級抑菌、持續導熱、防紫外線和高耐磨等特性,從而得到防臭、親膚、散熱、防曬的多功能性運動面料。在無縫內衣、棉紡內衣、嬰孕內衣等內衣系列中,使用石墨烯錦綸長絲或混紡紗線,可以利用石墨烯錦綸AAA級抑菌、無重金屬、遠紅外等特性,從而得到安全、康護、舒適的多功能內衣面料。在床墊、床單、被套、沙發套等家紡系列中,使用石墨烯錦綸長絲或混紡紗線,可以利用石墨烯錦綸AAA級抑菌、無重金屬、防螨、遠紅外等特性。常州第六元素擁有石墨烯微片的缺陷修復/比表面可控技術。改性石墨烯使用方法
去年12月,華為曾推出的石墨烯基鋰離子電池引起了巨大的關注,被喻為“黑金子”的石墨烯材質開始展示了其獨有的魅力漸漸實現商用。而石墨烯能干的不僅如此,現在又有研究人員采用石墨烯制造OLED電極。實質上,業內人士認為,未來石墨烯有也許在OLED產業上實現大規模應用。石墨烯享有高畫質、柔性超薄、高對比、低能耗等特性,它能制作硬度優良、導電出色、柔性觸控、超級透明的出色觸控面板材質。而這次研究人員用石墨烯制作OLED電極就是一項關鍵突破。據傳媒報導,黏附到OLED的電極大小約為2cmx1cm(1/2英寸x1/4英寸),它采用化學氣相沉積(CVD)工藝制造,其中甲烷和氫氣被泵入真空室中,銅板被加熱到800℃(1,472°F)。這兩種氣體時有發生化學反應,并當甲烷溶解到銅中時,其在表面上形成石墨烯原子。一旦該層充分形成,使整個設備降溫,強加保護性聚合物片,然后化學蝕刻掉銅以顯出純石墨烯的單原子層。Fraunhofer有機電子學,電子束和等離子體技術FEP項目主任BeatriceBeyer博士說,“這是極嚴苛材質研究和集成的確實突破。雖然這不是個在其結構中用到石墨烯的柔性顯示屏,但它引入OLED技術,向全色屏幕和迅速響應時間邁出一大步。改性石墨烯使用方法氧化石墨烯分散液為棕黑色溶液。
石墨烯納米帶(GrapheneNanoribbons,GNRs)具有帶隙精確可調的特性,以及在光學、電學、磁學方面表現出的優異性質,使其在晶體管、量子器件等應用中具有廣闊前景。其中,石墨烯納米帶異質結(GNRHeterojunctions)通過將不同拓撲結構的GNRs相結合,從而可以實現對其帶隙和局部性質的進一步調控。此外,石墨烯納米帶異質結還能夠在異質界面上構建獨特性質的拓撲電子相,這為其在未來的量子器件應用領域提供了巨大潛力。然而,由于缺乏高效可行的合成策略,精細且可控的合成石墨烯納米帶異質結仍然是石墨烯納米帶研究領域所面臨的巨大挑戰之一。近日,德累斯頓工業大學、馬普微結構物理研究所的馮新亮/馬驥團隊利用一種新型的鏈增長聚合策略,通過可控的鈴木催化劑轉移聚合(SCTP)和隨后的肖爾反應,成功合成了一種同時具有N=9扶手椅型(Armchair)邊緣和人字形(Chevron)的GNR異質結(9-AGNR/cGNR)。
溶劑熱法是指在特制的密閉反應器(高壓釜)中,采用有機溶劑作為反應介質,通過將反應體系加熱至臨界溫度(或接近臨界溫度),在反應體系中自身產生高壓而進行材料制備的一種有效方法。溶劑熱法解決了規模化制備石墨烯的問題,同時也帶來了電導率很低的負面影響。為解決由此帶來的不足,研究者將溶劑熱法和氧化還原法相結合制備出了高質量的石墨烯。Dai等發現溶劑熱條件下還原氧化石墨烯制備的石墨烯薄膜電阻小于傳統條件下制備石墨烯。溶劑熱法因高溫高壓封閉體系下可制備高質量石墨烯的特點越來越受科學家的關注。溶劑熱法和其他制備方法的結合將成為石墨烯制備的又一亮點。石墨烯的制備方法還有高溫還原、光照還原、外延晶體生長法、微波法、電弧法、電化學法等。筆者在以上基礎上提出一種機械法制備納米石墨烯微片的新方法,并嘗試宏量生產石墨烯的研究中取得較好的成果。如何綜合運用各種石墨烯制備方法的優勢,取長補短,解決石墨烯的難溶解性和不穩定性的問題,完善結構和電性能等是今后研究的熱點和難點,也為今后石墨烯的制備與合成開辟新的道路。石墨烯導電漿料應用于鋰離子電池導電劑添加劑,抗靜電涂層等領域。
石墨烯由sp2雜化碳原子連接而成,是二維蜂窩狀結構晶體,電子可以自由移動,電子傳輸性能良好。石墨烯在鋰電池中的應用主要涉及電池正極材料、負極材料以及導電劑三個方面。在石墨烯作為電池正極材料時,利用表面含氧官能團等優勢提高鋰離子電池的倍率性能,且具有良好的循環穩定性;作為電池負極材料時,獨特納米片層結構可以構建有效“點—面”導電網絡,提供存儲空間,提高比容量并進一步實現快速充電放電;作為導電劑使用,以石墨烯為添加劑加入到傳統導電劑中,可以顯著提高鋰電池中鋰離子的嵌鋰速度,提升導電劑的導電、放電性能,改善循環。石墨烯由sp2雜化碳原子連接而成,是二維蜂窩狀結構晶體,電子可以自由移動,電子傳輸性能良好。石墨烯在鋰電池中的應用主要涉及電池正極材料、負極材料以及導電劑三個方面。在石墨烯作為電池正極材料時,利用表面含氧官能團等優勢提高鋰離子電池的倍率性能,且具有良好的循環穩定性;作為電池負極材料時,獨特納米片層結構可以構建有效“點—面”導電網絡,提供存儲空間,提高比容量并進一步實現快速充電放電;作為導電劑使用,以石墨烯為添加劑加入到傳統導電劑中,可以顯著提高鋰電池中鋰離子的嵌鋰速度。石墨烯的厚度可達頭發絲的20萬分之一,強度是鋼的200倍。改性石墨烯使用方法
石墨烯的導熱性能優異,易分散,易加工。改性石墨烯使用方法
溶劑剝離法的原理是將少量的石墨分散于溶劑中,形成低濃度的分散液,利用超聲波的作用破壞石墨層間的范德華力,此時溶劑可以插入石墨層間,進行層層剝離,制備出石墨烯。此方法不會像氧化-還原法那樣破壞石墨烯的結構,可以制備高質量的石墨烯。在氮甲基吡咯烷酮中石墨烯的產率比較高(大約為8%),電導率為6500S/m。研究發現高定向熱裂解石墨、熱膨脹石墨和微晶人造石墨適合用于溶劑剝離法制備石墨烯。溶劑剝離法可以制備高質量的石墨烯,整個液相剝離的過程沒有在石墨烯的表面引入任何缺陷,為其在微電子學、多功能復合材料等領域的應用提供了廣闊的應用前景。缺點是產率很低。改性石墨烯使用方法