資料介紹
人們常見(jiàn)的石墨是由一層層以蜂窩狀有序排列的平面碳原子堆疊而形成的,石墨的層間作用力較弱,很容易互相剝離,形成薄薄的石墨片。當(dāng)把石墨片剝成單層之后,這種只有一個(gè)碳原子厚度的單層就是石墨烯。石墨烯(Graphene)的理論研究已有 60 多年的歷史。石墨烯一直被認(rèn)為是假設(shè)性的結(jié)構(gòu),無(wú)法單獨(dú)穩(wěn)定存在,直至2004 年,英國(guó)曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈· 海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,成功地在實(shí)驗(yàn)中從石墨中分離出石墨烯,而證實(shí)它可以單獨(dú)存在,兩人也因在二維石墨烯材料的開(kāi)創(chuàng)性實(shí)驗(yàn)而共同獲得2010年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。石墨烯的出現(xiàn)在科學(xué)界激起了巨大的波瀾,從2006年開(kāi)始,研究論文急劇增加,作為形成納米尺寸晶體管和電路的“后硅時(shí)代”的新潛力材料,旨在應(yīng)用石墨烯的研發(fā)也在全球范圍內(nèi)急劇增加,美國(guó)、韓國(guó),中國(guó)等國(guó)家的研究尤其活躍。石墨烯或?qū)⒊蔀榭蓪?shí)現(xiàn)高速晶體管、高靈敏度傳感器、激光器、觸摸面板、蓄電池及高效太陽(yáng)能電池等多種新一代器件的核心材料。

目前有關(guān)石墨烯的制備方法,國(guó)內(nèi)外有較多的文獻(xiàn)綜述,石墨烯的制備主要有物理方法和化學(xué)方法。物理方法通常是以廉價(jià)的石墨或膨脹石墨為原料,通過(guò)微機(jī)械剝離法、液相或氣相直接剝離法來(lái)制備單層或多層石墨烯,此法原料易得,操作相對(duì)簡(jiǎn)單,合成的石墨烯的純度高、缺陷較少,但費(fèi)時(shí)、產(chǎn)率低下,不適于大規(guī)模生產(chǎn)。目前實(shí)驗(yàn)室用石墨烯主要多用化學(xué)方法來(lái)制備,該法最早以苯環(huán)或其它芳香體系為核,通過(guò)多步偶聯(lián)反應(yīng)取代苯環(huán)或大芳香環(huán)上6個(gè),循環(huán)往復(fù),使芳香體系變大,得到一定尺寸的平面結(jié)構(gòu)的石墨烯(化學(xué)合成法) [3]。2006 年Stankovich 等首次用肼還原脫除石墨烯氧化物(graphene oxide,以下簡(jiǎn)稱(chēng)GO)的含氧基團(tuán)從而恢復(fù)單層石墨的有序結(jié)構(gòu)(氧化還原法),在此基礎(chǔ)上人們不斷加以改進(jìn),使得氧化還原法(含氧化修飾還原法)成為最具有潛力和發(fā)展前途的合成石墨烯及其材料的方法[5]。除此之外,晶體外延生長(zhǎng)、化學(xué)氣相沉積也可用于大規(guī)模制備高純度的石墨烯。本文重點(diǎn)總結(jié)近三年化學(xué)法,尤其是氧化還原法制備石墨烯的研究進(jìn)展,并對(duì)制備石墨烯的各種途徑的優(yōu)缺點(diǎn)加以評(píng)述。
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