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單層氧化石墨烯導(dǎo)熱膜

來源: 發(fā)布時間:2025-01-27

涂膜法是一種操作簡單,、效率相對較高的制備方法,,常見的涂膜法可分為噴涂法和旋涂法兩種。3〇^0山6[46]等人將00懸浮液噴涂在預(yù)熱后的51/3丨02基材上,,待溶劑完全蒸發(fā)后得到石墨烯薄膜,。在噴涂過程中,可通過調(diào)節(jié)噴霧持續(xù)時間和分散液濃度來精確地控制GO片的厚度及密度,,進一步還原后所得到的石墨烯薄膜可作為P型半導(dǎo)體,,并表現(xiàn)出良好的場效應(yīng)響應(yīng)。除了普遍使用的噴涂法之外,,Lian[47]等人將電噴霧沉積法與卷對卷工藝相結(jié)合,,經(jīng)過機械壓實和2200°C高溫處理后得到***石墨烯薄膜,熱導(dǎo)率比較高可達(dá)1434Wnr1K-1,,并且可實現(xiàn)大面積生產(chǎn),。Bao[4]等人將GO分散液沉積在強氧化劑處理過的玻璃基材表面,并使基材分別以500rpm,、800rpm和1600rpm的速度旋轉(zhuǎn)30s,氧化石墨易于剝離成穩(wěn)定的氧化石墨烯分散液,,易于成膜,。單層氧化石墨烯導(dǎo)熱膜

單層氧化石墨烯導(dǎo)熱膜,氧化石墨烯

當(dāng)今世界面臨著嚴(yán)峻的環(huán)境與能源挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)能源如煤,、石油的不斷消耗以及環(huán)境的日益惡化嚴(yán)重影響了人類的日常生活以及社會的正常發(fā)展,。因而開發(fā)更為高效與環(huán)境友好的能源設(shè)備越來越得到人們的強烈關(guān)注。為**的初代鋰離子二次電池以其在能量密度與操作電壓上明顯優(yōu)于傳統(tǒng)鉛酸與鎳鎘電池的優(yōu)勢,,迅速應(yīng)用于便攜電子設(shè)備電池市場,。其后,隨著具有環(huán)境友好,、成本低廉,、循環(huán)性能穩(wěn)定等諸多優(yōu)勢的以磷酸鐵鋰為**的正極材料的報道[6,7],,鋰離子二次電池的應(yīng)用也擴展到混合動力汽車與純電動汽車領(lǐng)域,。然而目前鋰離子電池電極材料還存在著諸多問題,,如較低的電子電導(dǎo)率與鋰離子遷移效率、嵌脫鋰過程中巨大的體積變化,、電極材料與電解液的副反應(yīng)造成的容量損失以及活性物質(zhì)不可逆的結(jié)構(gòu)變化制約材料的循環(huán)穩(wěn)定性等,。另外,由于目前常用的鋰離子電池正極材料固有的理論容量限制,,實際應(yīng)用的鋰離子電池的比能量密度很難突破250Wh/kg[8],,因而難以滿足其在高比能量電池領(lǐng)域的長遠(yuǎn)發(fā)展。在這種背景下,,鋰硫電池作為一種新的電化學(xué)儲能體系,,以其超高的理論能量密度(2600Wh/kg)以及單質(zhì)硫儲量豐富、環(huán)境友好的特點,,成為高比能二次電池的研究熱點,。單層氧化石墨烯導(dǎo)熱膜石墨烯復(fù)合材料可用于注射和擠出成型制件,作為粒子材料應(yīng)用于礦用管,、給水管及汽車電器配件等領(lǐng)域,。

單層氧化石墨烯導(dǎo)熱膜,氧化石墨烯

氧化石墨烯的研究熱潮也吸引了國內(nèi)外材料植被研究的興趣,石墨烯材料的制備方法已報道的有:機械剝離法,、化學(xué)氧化法,、晶體外延生長法、化學(xué)氣相沉積法,、有機合成法和碳納米管剝離法等,。1、微機械剝離法2004年,,Geim等***用微機械剝離法,,成功地從高定向熱裂解石墨上剝離并觀測到單層石墨烯。Geim研究組利用這一方法成功制備了準(zhǔn)二維石墨烯并觀測到其形貌,,揭示了石墨烯二維晶體結(jié)構(gòu)存在的原因,。微機械剝離法可以制備出高質(zhì)量石墨烯,但存在產(chǎn)率低和成本高的不足,,不滿足工業(yè)化和規(guī)?;a(chǎn)要求,目前只能作為實驗室小規(guī)模制備,。2,、化學(xué)氣相沉積法化學(xué)氣相沉積法(ChemicalVaporDeposition,CVD)***在規(guī)?;苽涫┑膯栴}方面有了新的突破,。CVD法是指反應(yīng)物質(zhì)在氣態(tài)條件下發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成固態(tài)物質(zhì)沉積在加熱的固態(tài)基體表面,進而制得固體材料的工藝技術(shù),。麻省理工學(xué)院的Kong等,、韓國成均館大學(xué)的Hong等和普渡大學(xué)的Chen等在利用CVD法制備石墨烯,。他們使用的是一種以鎳為基片的管狀簡易沉積爐,通入含碳?xì)怏w,,如:碳?xì)浠衔?,它在高溫下分解成碳原子沉積在鎳的表面,形成石墨烯,通過輕微的化學(xué)刻蝕,,使石墨烯薄膜和鎳片分離得到石墨烯薄膜,。

石墨烯是碳材料家族的新成員,它是由碳原子以sp2雜化軌道組成的只具有一個原子層厚度的單層片狀結(jié)構(gòu)材料,。同碳納米管一樣,,石墨烯也以其諸多優(yōu)點而被廣泛的應(yīng)用于儲能電池領(lǐng)域:(1)石墨烯具有極高的比表面積,其理論值高達(dá)2600m2/g[16],,這使得石墨烯基復(fù)合電極有著很好的電解液相容性;(2)石墨烯的電導(dǎo)率遠(yuǎn)超其他碳材料,,以石墨烯為導(dǎo)電結(jié)構(gòu)的復(fù)合電極材料可以發(fā)揮優(yōu)異的倍率性能;(3)石墨烯衍生物如氧化石墨烯(GO)與還原氧化石墨烯(RGO)上含有的大量官能團與缺陷位可以作為多種金屬及金屬氧化物納米粒子的生長位點。這種由石墨烯矩陣組成的復(fù)合結(jié)構(gòu)可以有效的抑制納米電極材料在充放電過程中的團聚現(xiàn)象及電極巨大的體積變化,,從而增強電極材料的容量保持率與循環(huán)穩(wěn)定性,。氧化石墨烯材料有濾餅形態(tài)。

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石墨烯薄膜具有優(yōu)異的面內(nèi)熱導(dǎo)率和良好的柔鈿性,,因此經(jīng)常在可穿戴設(shè)備,、電子設(shè)備等領(lǐng)域被用作散熱材料使用。劉忠范院士團隊[78]通過等離子增強化學(xué)氣相沉積法(PECVD)在藍(lán)寶石襯底上生長石墨烯納米壁,,得到的納米壁具有獨特的結(jié)構(gòu)和出色的熱導(dǎo)率,。在輸入電流為350mA的情況下,基于石墨烯納米壁組裝的LED在光輸出功率方面提高了37%左右,,而溫度卻降低了3.8%,,說明石墨烯納米壁可用作LED應(yīng)用中增強散熱的良好材料。Kim[79]等人使用球磨法將氟化石墨剝落為氟化石墨烯溶液,,然后通過真空抽濾得到10pm厚的超薄氟化石墨烯薄膜(EGF),,顯示出242Wm-1K-1的優(yōu)異面內(nèi)熱導(dǎo)率。Guo_等人通過涂布法制備了一種厚度可控的可拉伸石墨烯薄膜,。這種石墨烯薄膜具有良好的柔韌性和優(yōu)異的導(dǎo)熱性能,在施加3.2V電壓時,,薄膜可以在6s內(nèi)從室溫快速升溫至45°C,。而去除外加電壓后,石墨烯薄膜可在5s內(nèi)迅速冷卻至室溫,,實驗結(jié)果顯示其既具有快速的電加熱響應(yīng),,又具有高效的散熱能力。玻纖增強復(fù)合料材質(zhì)地輕,、流動性好,,良好的加工性能,。單層氧化石墨烯導(dǎo)熱膜

氧化石墨烯官能團豐富,易于改性,,可以官能化,。單層氧化石墨烯導(dǎo)熱膜

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