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毕业论文_石墨烯在超级电容器电极材料中的应用 毕业论文_石墨烯在超级电容器电极材料中的应用

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1、石墨烯及其复合材料在电化学领域中有着诱人的应用前景,因此,石墨烯材料的制备及其在电化学领域应用的研究是石墨烯材料研究的个重要领域。综述了石墨烯,石墨烯的制备,超级电容器电极材料,超级电容器的原理及结构及其在超级电容器域中应用的研究现状,展望了石墨烯材料的制备及其在电化学领域应用的未来发展前景。关键词石墨烯制备方法原理及结构超级电容器电极材料应用发展前景引言年英国曼彻斯特大学的等制备出了石墨烯。他们强行将石墨分离成较小的碎片,并从碎中剥离出较薄的石墨薄片,然后用种特殊的塑料胶带粘住薄片的两侧,撕开胶带,薄片也随之分为二。不断重复这过程,就可以得到越来越薄的石墨薄片,其中部分样品仅由层碳原子构成石墨烯。在发现石墨烯以前,理论和实验科学家们都认为完美的二维结构无法在非绝对零度下稳定存在,但是单。

2、格的平面薄膜,只有个碳原子厚度的二维材料。石墨烯直被认为是假设性的结构,无法单独稳定存在,直至年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈海姆和康斯坦丁诺沃肖洛夫,成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯,而实验证实它可以单独存在,两人也因在二维石墨烯材料的开创性实验为由,共同获得年诺贝尔物理学奖。石墨烯目前是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收的光导热系数高达,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过,图石墨烯作为基本单元构筑其他石墨化碳材料的示意图又比纳米碳管或硅晶体更高,而电阻率只约,比铜或银更低,为目前世上电阻率最小的材料。因为它的电阻率极低,电子跑的速度极快,因此被期待可用来发展出更薄导电速度更快的新代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是种透明良好的导体,也适合用来制。

3、釜中,采用有机溶剂作为反应介质,通过将反应体系加热至临界温度或接近临界温度,在反应体系中自身产生高压而进行材料制备的种有效方法。等用溶剂热法解决了规模化制备石墨烯的问题,同时也带来了电导率很低的负面影响。为解决由此带来的不足,研究者将溶剂热法和氧化还原法相结合制备出了高质量的石墨烯。等发现溶剂热条件下还原氧化石墨烯制备的石墨烯薄膜电阻小于传统条件下制备石墨烯。溶剂热法因高温高压封闭体系下可制备高质量石墨烯的特点越来越受科学家的关注。溶剂热法和其他制备方法的结合将成为石墨烯制备的又亮点。其它方法石墨烯的制备方法除了上面介绍的外,还有高温还原光照还原外延晶体生长法微波法电弧法电化学法等。笔者认为如何综合运用各种石墨烯制备方法的优势,取长补短,解决石墨烯溶解性和不稳定性的问题,完善结构和电性能。

4、层二维结构石墨烯却能在实验中被制备出来这实验成就立即在物理化学材料科学等领域引起了震撼。正是因为制得了石墨烯,他们获得了年诺贝尔物理奖的提名。自从石墨烯被成功制备出来以后,石墨烯在全世界范围内掀起了股新的研究热潮,各种极具魅力的奇特性质相继被发现,预测其很有可能会在很多领域引起革命性的变化,石墨烯具有独特的结构和优异的电学热学力学等性能,石墨烯材料将在各种微电子领域包括电极材料能源转化储存领域复合材料场发射材料高灵敏度传感器等领域中发挥巨大的作用。石墨烯是研究领域的金矿,研究人员正在开采并陆续得到了新的研究成果。文献综述了石墨烯及石墨烯材料的制备及其在超级电容器电极材料中的应用研究并展望了其未来发展前景。石墨烯在超级电容器电极材料中的应用石墨烯石墨烯是种由碳原子以杂化轨道组成六角型呈蜂巢。

5、的褶皱可能是二维石墨烯存在的必要条件,石墨烯表面的褶皱对其性能的影响有待科学家进步探索。微机械剥离法可以制备出高质量石墨烯,但存在产率低和成本高的不足,不满足工业化和规模化生产要求,目前只能作为实验室小规模制备。化学气相沉积法化学气相沉积法,首次在规模化制备石墨烯的问题方面有了新的突破。法是指反应物质在气态条件下发生化学反应,生成固态物质沉积在加热的固态基体表面,进而制得固体材料的工艺技术。目前有麻省理工学院的等韩国成均馆大学的等和普渡大学的等,个的研究组在利用法制备石墨烯。他们使用的是种以镍为基片的管状简易沉积炉,通入含碳气体,例如,碳氢化合物,它在高温下分解成碳原子沉积在镍的表面,形成石墨烯,通过轻微的化学刻蚀,使石墨烯薄膜和镍片分离得到石墨烯薄膜。这种薄膜在透光率为时电导率即可达到。

6、更准确地,应称为载荷子,的性质和相对论性的中微子非常相似。人们常见的石墨是由层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有个碳原子厚度的单层就是石墨烯。石墨烯的制备微机械剥离法年,等首次用微机械剥离法,成功地从高定向热裂解石墨上剥离并观测到单层石墨烯。研究组利用这方法成功制备了准二维石墨烯并观测到其形貌,揭示了石墨烯二维晶体结构存在的原因。年等发现单层石墨烯表面有定高度的褶皱,单层石墨烯表面褶皱程度明显大于双层石墨烯,且随着石墨烯层数的增加褶皱程图石墨烯的制备方法度越来越小。从热力学的角度来看,这可能是由于单层石墨烯为降低其表面能,由二维向三维形貌转换,进而可推测石墨烯表面的褶皱可能是二维石墨烯存在的。

7、化石墨烯的含氧基团,就能得到石墨烯。氧化还原法可以制备稳定的石墨烯悬浮液,解决了石墨烯难以分散在溶剂中的问题。石墨烯具有极大的比表面积,容易发生不可逆团聚,旦团聚,石墨烯粉末也很难分散于溶剂中。研究表明,石墨烯在环戊酮中分散性最好,但可分散浓度也只有,要拓展石墨烯在喷涂和液液自组装等领域的应用,就需要制备稳定的石墨烯悬浮液。等通过用氨水调节溶液的为左右,控制石墨烯层间的静电作用,制备出了在水中稳定分散的石墨烯悬浮液,而且拥有相当高的电导率。氧化还原法唯的缺点是制备的石墨烯存在定的缺陷,例如,五元环七元环等拓扑缺陷或存在基团的结构缺陷,这些将导致石墨烯部分电学性能的损失,使石墨烯的应用受到限制,但是这种制备方法简便且成本较低,不仅可以制备出大量石墨烯悬浮液,而且有利于制备石墨烯的衍生物,拓。

8、素异形体的基本单元石墨,木炭,碳纳米管和富勒烯。完美的石墨烯是二维的,它只包括六边形等角六边形如果有五边形和七边形存在,则会构成石墨烯的缺陷。个五角形石墨烯会共同形成富勒烯。石墨烯卷成圆桶形可以用为碳纳米管另外石墨烯还被做成弹道晶体管并且吸引了大批科学家的兴趣。在年月,佐治亚理工学院研究员宣布,他们成功地制造了石墨烯平面场效应晶体管,并观测到了量子干涉效应,并基于此结果,研究出以石墨烯为基材的电路石墨烯的问世引起了全世界的研究热潮。它是已知材料中最薄的种,质料非常牢固坚硬,在室温状况,传递电子的速度比已知导体都快。石墨烯的原子尺寸结构非常特殊,必须用量子场论才能描绘。石墨烯是种二维晶体,最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的,远远超过了电子在般导体中的运动速度。这使得石墨烯中的电子,。

9、,成为目前透明导电薄膜的潜在替代品。用法可以制备出高质量大面积的石墨烯,但是理想的基片材料单晶镍的价格太昂贵,这可能是影响石墨烯工业化生产的重要因素。法可以满足规模化制备高质量石墨烯的要求,但成本较高,工艺复杂。氧化还原法目前,氧化还原法以其低廉的成本且容易实现规模化的优势成为制备石墨烯的最佳方法,而且可以制备稳定的石墨烯悬浮液,解决了石墨烯不易分散的问题。氧化还原法是指将天然石墨与强酸和强氧化性物质反应生成氧化石墨,经过超声分散制备成氧化石墨烯单层氧化石墨,加入还原剂去除氧化石墨表面的含氧基团,如羧基环氧基和羟基,得到石墨烯。氧化还原法被提出后,以其简单易行的工艺成为实验室制备石墨烯的最简便的方法,得到广大石墨烯研究者的青睐。等发现通过加入化学物质例如二甲肼对苯二酚硼氢化钠和液肼等除去。

10、是今后研究的热点和难点,也为今后石墨烯的合成开辟新的道路。超级电容器电极材料超级电容器发展历程年,研究组率先采用水合肼还原法制备出化学改性的石墨烯,其导电率达到与本体石墨相当比表面积也达他们还研究了基于石墨烯超级电容器的电化学性能,在水系电解液和电解液中的比电容分别为和,同时具有较好的倍率特性郑丽萍,王先友,李娜,等碳纳米管的修饰及其在超级电容器中的应用化学通报,吴锋,徐斌碳纳米管在超级电容器中的应用研究进展新型炭材料,陈列春,张海燕,贺春华,等碳纳米管超级电容器的研究进展材料研究与应用,石墨烯在超级电容器电极材料中的应用马小英胡中爱摘要石墨烯具有独特的结构和优异的电学热学力学等性能,自从年被成功制备出来,直是全世界范围内的个研究热点。由于石墨烯具有巨大的表面体积比和独特的高导电性等特性。

11、了石墨烯的应用领域。溶剂剥离法溶剂剥离法是最近两年才提出的,它的原理是将少量的石墨分散于溶剂中,形成低浓度的分散液,利用超声波的作用破坏石墨层间的范德华力,此时溶剂可以插入石墨层间,进行层层剥离,制备出石墨烯。此方法不会像氧化还原法那样破坏石墨烯的结构,可以制备高质量的石墨烯。剑桥大学等发现适合剥离石墨的溶剂最佳表面张力应该在,并且在氮甲基吡咯烷酮中石墨烯的产率最高大约为,电导率为。进而等研究发现高定向热裂解石墨热膨胀石墨和微晶人造石墨适合用于溶剂剥离法制备石墨烯。溶剂剥离法可以制备高质量的石墨烯,整个液相剥离的过程没有在石墨烯的表面引入任何缺陷,为其在微电子学多功能复合材料等领域的应用提供了广阔的应用前景。唯的缺点是产率很低,限制它的商业应用。溶剂热法溶剂热法是指在特制的密闭反应器高压。

12、透明触控屏幕光板甚至是太阳能电池。石墨烯另个特性,是能够在常温下观察到量子霍尔效应。石墨烯的碳原子排列与石墨的单原子层雷同,是碳原子以混成轨域呈蜂巢晶格排列构成的单层二维晶体。石墨烯可想像为由碳原子和其共价键所形成的原子尺寸网。石墨烯的命名来自英文的石墨烯类结尾。石墨烯被认为是平面多环芳香烃原子晶体。石墨烯的结构非常稳定,碳碳键仅为石墨烯内部的碳原子之间的连接很柔韧,当施加外力于石墨烯时,碳原子面会弯曲变形,使得碳原子不必重新排列来适应外力,从而保持结构稳定。这种稳定的晶格结构使石墨烯具有优秀的导热性。另外,石墨烯中的电子在轨道中移动时,不会因晶格缺陷或引入外来原子而发生散射。由于原子间作用力十分强,在常温下,即使周围碳原子发生挤撞,石墨烯内部电子受到的干扰也非常小。石墨烯是构成下列碳同。

参考资料:

[1]藤茶提取物分离与精制及抗菌活性项目可行性立项申报材料(第36页,发表于2022-06-24 20:34)

[2]毕业论文_浅析A公司弹性福利制度的设计(第21页,发表于2022-06-24 20:34)

[3]毕业论文_浅谈中小企业人事档案管理工作(第11页,发表于2022-06-24 20:34)

[4]藤业及其它特色林业经济种植和开发项目可行性立项申报材料(第42页,发表于2022-06-24 20:34)

[5]藉河上游重要水源地保护工程项目可行性立项申报材料(第38页,发表于2022-06-24 20:34)

[6]毕业论文_浅谈驻马店德克士育红餐厅的市场分析(第16页,发表于2022-06-24 20:34)

[7]薰衣草种植项目可行性立项申报材料(第15页,发表于2022-06-24 20:34)

[8]毕业论文_浅谈中小企业会计信息失真(第15页,发表于2022-06-24 20:34)

[9]薰衣草天然香料植物繁育种植产业化经营项目可行性立项申报材料(第61页,发表于2022-06-24 20:34)

[10]毕业论文_浅谈中小企业财务管理存在的问题及对策(第11页,发表于2022-06-24 20:34)

[11]毕业论文_浅谈银行市场营销手段和技巧(第22页,发表于2022-06-24 20:34)

[12]薰衣草人工种植、加工基地项目可行性立项申报材料(第12页,发表于2022-06-24 20:34)

[13]蕲春县梅花鹿养殖观光基地项目可行性立项申报材料(第38页,发表于2022-06-24 20:34)

[14]毕业论文_浅谈中国网络营销(第13页,发表于2022-06-24 20:34)

[15]蕉城区政府机关幼儿园工程项目可行性立项申报材料(第37页,发表于2022-06-24 20:34)

[16]毕业论文_浅谈幼儿礼仪教育(第14页,发表于2022-06-24 20:34)

[17]蔬菜(辣椒)种植基地项目可行性立项申报材料(第27页,发表于2022-06-24 20:34)

[18]毕业论文_浅谈药店的连锁经营管理(第16页,发表于2022-06-24 20:34)

[19]蔬菜集约化育苗项目可行性立项申报材料(第58页,发表于2022-06-24 20:34)

[20]毕业论文_浅谈业主方的反索赔管理(第29页,发表于2022-06-24 20:34)

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