范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

制备石墨烯的方法有哪些?

  关注我们了解更多石墨烯、石墨烯技术,石墨烯应用领域,石墨烯相关产品以及石墨烯前景等相关资讯!
  上一期我们提到初次发现的石墨烯是"撕"出来的,但是随着应用领域的增多"撕"是没有办法满足供应的, 只能不断升级制备科技技术,才能制备出大面积、高质量的石墨烯。从2004年Geim等用微机械剥离法首次制备出石墨烯开始,众多科研人员又相继开发出众多制备石墨烯的方法。其中应用比较多的是外延生长法、化学气相沉淀CVD法、危机剥离法和氧化石墨还原法。
  图片来源于网络
  一、外延生长法
  外延生长法分为SiC外延生长法和金属外延生长法。SiC外延生长法是一种在高温和超高真空下进行的方法。简单来说SiC在高温的加热下,使得SiC表面的Si原子被蒸发而脱离表面,剩下的C原子进行结构的重组,得到通过SiC基底的石墨烯。
  图片来源于网络
  金属外延生长法是在超高真空条件下将碳氢化合物通入到具有催化活性的过渡金属基底如Pt、Ir、Ru、Cu等表面,通过加热使吸附气体催化脱氢从而制得石墨烯。气体在吸附过程中可以胀满整个基底,并且其生长过程是一个自我限制的过程,基底吸附了足够的气体量以后就不会再重复吸收,所以制备出来的石墨烯为单层并且可以大面积的制备。
  二、化学气相沉淀CVD法
  化学气相沉淀CVD法是利用气体原料在气相中通过化学反应形成基本粒子并经过成核、生长两个阶段合成薄膜、粒子、晶须或晶体等固体材料的工艺过程。
  图片来源于网络
  化学气相沉淀CVD法是将甲烷、乙醇等碳氢化合物通入到高温加热的金属基底Cu、Li的表面,反应一定的时间以后进行冷却。冷却的过程便会在基底表面形成单层或多层的石墨烯,其实这种方法与外延生长法中的金属外延生长法类似。
  三、危机剥离法
  微机剥离法是最先制得石墨烯的方法。是用透明胶带将高定向热解石墨片按压到其它表面上进行多次剥离最终得到单层或多层的石墨烯。
  图片来源于网络
  四、氧化石墨还原法
  氧化石墨还原法有三个步骤:氧化、剥离和还原 。其中氧化使用的方法大多都是Hummers法、Brodietz法和Staudenmaier法 。这三种方法都是先用无机强质子酸,如浓H2SO4、HNO3或者它们的混合物处理原始的石墨粉原料,让强酸的小分子进入到石墨内部层中间,然后用像是高锰酸钾、KCIO4等强氧化剂进行氧化还原。
  氧化这一步为剥离提供了前驱物,前驱物里面还伴随着我们制备石墨烯不需要的杂质,所以需要通过搅拌或者超声的方法将之剥离为氧化的单层石墨烯。
  石墨烯氧化物中的含氧官能团破坏了石墨烯的共轭π键和结构,让它原本具有的导电能力大幅度的下降,为了让石墨烯达到我们的要求,恢复石墨烯良好的导电能力,我们需要去除氧化石墨烯中的含氧官能团,修复共轭结构,以得到我们需要的石墨烯。因此第三步就要将石墨烯的氧化物进行还原,还原可以使用还原剂直接还原法、固相还原法和催化还原法 。
  以上四种就是常用的四种制备石墨烯的方法以及一些制备的原理,希望对有需要的小伙伴有帮助。关注我们,下期内容更精彩哟!
  免责声明|部分素材及文字源自网络,转载仅用于内容更好的诠释,不代表本文章的原创,版权归原作者所有,如涉侵权请联系我们处理!(电话:15520772332 邮箱:3274498446@qq.com)

AI总监亲自揭秘特斯拉纯视觉系统,还有自动驾驶超算Dojo原型机器之心报道编辑陈萍小舟在2021年计算机视觉与模式识别大会上,特斯拉AI高级总监AndrejKarpathy分享了一些特斯拉在过去几个月中所做的事情,会上Karpath阐明了特斯年轻的LeCun吴恩达长啥样?升级版StyleGAN告诉你机器之心报道机器之心编辑部来自以色列特拉维夫大学的研究者在生成图像方面又有了新的升级,所用方法在保留源图像身份的同时,在细节编辑上实现了更精细的效果。英伟达提出的风格迁移模型Sty99行代码实现冰雪奇缘特效的太极再进化,胡渊鸣团队快手联合打造机器之心报道机器之心编辑部99行代码实现冰雪奇缘特效的续集来了,太极编译器再次升级。得益于计算机仿真技术的不断发展,我们能够在电脑中重建越来越逼真的现实世界,制作出冰雪奇缘等优秀的训练Rainbow需要1425个GPUDay?谷歌说强化学习可以降低计算成本机器之心报道编辑陈萍小舟DeepMind提出的Rainbow算法,可以让AI玩Atari游戏的水平提升一大截,但该算法计算成本非常高,一个主要原因是学术研究发布的标准通常是需要在大多大获杰出论文奖,田渊栋陆昱成获荣誉提名,ICML2021奖项公布机器之心报道机器之心编辑部刚刚,ICML2021揭晓了本届杰出论文奖和杰出论文荣誉提名奖,来自多伦多大学谷歌大脑的研究获得了杰出论文奖,包括田渊栋陆昱成在内的多位学者获得了杰出论文ACL2021论文分享会李航刘群Keynote分享,大会主席宗成庆致辞在全球疫情背景下,国际间的线下学术交流变得十分困难。这段时间以来,机器之心一直在围绕国际顶级学术会议在国内举办线下活动,促进国内AI领域的学术交流。2020年底,机器之心举办了NeAI生成的代码你敢用吗?有人给走红的Copilot做了个风险评估选自gist。github作者0xabad1dea机器之心编译编辑Panda近日,GitHub推出了一款利用人工智能生成模型来合成代码的工具Copilot,但发布之后却饱受争议,包机器人顶会RSS各奖项出炉,CMU华人博士生摘得最佳论文机器之心报道机器之心编辑部近日,机器人领域知名会议RSS(RoboticsScienceandSystem)公布了今年的最佳论文最佳学生论文杰出审稿人时间检验奖等重要奖项。其中,最达摩院首次将PureTransformer引入目标重识别,论文入选ICCV2021机器之心专栏作者罗浩阿里达摩院的研究团队首次成功将puretransformer架构应用于目标重识别(ReID)任务,提出了TransReID框架,在6个数据集上都取得了超过SOT实现AI环保目标的关键量子计算经过全世界科研人员的不懈努力,人工智能终于走进了另一个死胡同。虽然AI技术在实用性层面获得了突破性进展,但其耗费的巨量电能同样令人咋舌,迫使我们寻求一条更具可持续性的前进道路。按照什么是好公司?这个问题有点泛,就像问什么是好人一样。每个人心中的标准都不一样。但当你面对一个具体的公司的时候,你心中就有了一些确定的答案。我去年帮一个朋友公司做了一个宣传海报,用的标题就是什么是
科学家发现银河系正在踩刹车,是暗物质造成的吗?踩刹车银河系正在减速,只因为它受到了不明力量的牵制。来自国际天文台消息,由英国牛津和伦敦大学的科学家,通过欧洲空间局的盖亚望远镜,找到了我们的银河系自转正在减速的原因,这为暗物质的清华张莹莹团队综述生物质衍生碳材料的可控制备和多功能应用成果简介生物质衍生碳材料(BCM)因其多功能特性和广泛的潜在应用而受到科研人员的广泛关注。以前已经制备了许多BCM,包括0D碳球和点1D碳纤维和碳管2D碳片3D碳气凝胶和分级碳材料怎么办?气候变化人类活动,正导致生物多样性和生态系统崩溃一项新研究显示,气候变化极端天气和来自当地人类活动的压力相结合,正在导致全球生物多样性和热带地区生态系统崩溃。现今发表的这项研究绘制了100多个热带雨林和珊瑚礁受到极端气候影响的地什么决定了物种的多样性生物学中对物种的定义为由菌群组成的生殖单元和其它单元在生殖上是隔离的,在自然界占据一定的生态位。生物分为无性生殖与有性生殖,无性生殖由母体直接产生新个体,个体百分百继承母体的所有基地球生物多样性灭绝模式已开启,人类将无法独善其身美好的地球生态,决定着我们人类的未来能够走多远!然而,随着人类社会的高速发展,地球生态环境的突出问题,日益呈现多样性恶化趋势。除了大家熟知的二氧化碳浓度增加会带来危害外,在这颗蓝色清华大学副教授刘瑜我女儿正在势不可挡地成为一个普通人。11月1日,清华大学政治学系副教授刘瑜进行了名为不确定的时代,教育的价值的演讲。看似高深难懂的演讲,其实讲的都是特别接地气的话。比如她提到现在孩子人人都学钢琴的现象,她说,你想想看华南植物园揭示东亚季风气候驱动山地植物多样性形成机制山地系统蕴藏了全球大部分陆地生物多样性。人们普遍认为,丰富的山地生物多样性是在地质事件和历史气候以及它们之间复杂的相互作用等影响下产生的。然而,目前关于这方面的研究相对较少,尤其是保护生物多样性共建美好家园生物多样性构建了人类生存和发展的基础,是地球生命共同体的血脉和根基。生物多样性是生物与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和,包括生态系统物种和基因三个层次。生物多样论文分享pH驱动有机磷矿化导致土壤微生物多样性的空间差异写在前面不积跬步无以至千里原文标题SpatialdifferencesinsoilmicrobialpersitycausedbypHdrivenorganicphosphorusISME关键菌群的生物多样性决定了40年施肥管理下的作物产量写在前面不积跬步无以至千里原文标题Biopersityofkeystonephylotypesdeterminescropproductionina4decadefertiliza物种多样性下降,是恐龙灭绝的推手吗?距今约6600万年前,一颗直径至少10公里以上的天体,穿越远古的大气层砸向现今墨西哥湾所在地,掀起超过百米高的海啸受撞击的地层粉碎,碎片和陨石的破片一起喷向大气圈,而这第二波火流星