《应用胶体化学》论文大作业-石墨烯纳米材料

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1、石墨烯纳米材料《应用胶体化学》论文大作业——石墨烯纳米材料姓名:学号:年级:2009级2011-12-11-23-石墨烯纳米材料摘要:石墨烯是继富勒烯、碳纳米管之后发现的一种具有二维平面结构的碳纳米材料,它自2004年发现被以来,成为凝聚态物理与材料科学等领域的一个研究热点。石墨烯是目前发现的唯一存在的二维自由态原子晶体,它是构筑零维富勒烯、一维碳纳米管、三维体相石墨等sp2杂化碳的基本结构单元,具有很多奇异的电子及机械性能。因而吸引了化学、材料等其他领域科学家的高度关注。本文简要介绍了石墨烯的性能特点、

2、制备方法,着重对石墨烯纳米复合材料进行了介绍,对石墨烯纳米材料的制备方法、理化性质、国内外研究进展、石墨烯纳米材料的优缺点及应用前景进行了详细介绍。关键词:石墨烯纳米材料复合物特性制备应用-23-石墨烯纳米材料目录引言4一石墨烯纳米材料的理论与实际意义4二石墨烯纳米材料的国内外研究现状及比较分析52.1石墨烯纳米材料的国内外研究52.1.1国外研究52.1.2国内研究82.2石墨烯纳米材料的国内外研究比较分析11三文献中石墨烯纳米材料的研究方案113.1聚乳酸/纳米羟基磷灰石/氧化石墨烯(PLA/n-HA

3、/GO)纳米复合膜的制备及生物性113.1.1实验试剂113.1.2PLA/n-HA/GO纳米复合膜的制备113.2石墨烯负载Pt催化剂的制备及催化氧还原性能[43]123.2.1试剂和仪器123.2.2石墨烯负载Pt催化剂的制备123.3石墨烯的制备和改性及其聚合物复合的研究进展[44]123.3.1石墨烯的制备123.3.2制备聚合物基复合材料143.4石墨烯/聚合物复合材料的研究进展[45]143.4.1石墨烯的制备143.4.2石墨烯/聚合物复合材料的制备153.5石墨烯的合成与应用[46]163

4、.5.1微机械分离法(micromechanicalcleavage)163.5.2取向附生法———晶膜生长(eqitaxialgrowth)163.5.3加热SiC的方法173.5.4化学分散法17四结合胶体理论与性质比较分析各种石墨烯纳米材料的优缺点174.1石墨烯…………………………………………………………………………………………….174.2氧化石墨烯184.3石墨烯/无机物纳米材料184.4石墨烯/聚合物纳米材料18五展望石墨烯纳米材料的应用前景18参考文献20-23-石墨烯纳米材料引言石墨烯自

5、2004年被发现以来,因其优异的电学、力学、热学、光学等性能,已经深深地影响了物理、化学和材料学领域,被广泛应用于复合材料、纳米电子器件、能量储存、生物医学和传感器等范围,表现出巨大的潜在应用前景。石墨烯是近年来发现的新型碳纳米材料,它基本具有碳材料的所有优点,而且还拥有更高的比表面积和导电率,能够克服碳纳米管的一些缺陷,使其成为了一个非常理想的纳米组合成分来制备石墨烯的复合材料。自从石墨烯被发现以来,越来越多科学家开始关注基于石墨烯的复合材料的研究。目前,石墨烯的复合材料己在催化、储能、生物医药等领域展

6、现出优越的性质和潜在的应用价值。例如,将石墨烯添加到高分子中,可以提高高分子材料的机械性能和导电性能;通过石墨烯与许多不同结构和性质的纳米粒子进行复合,制备出新型石墨烯-纳米粒子纳米杂化体,可以提高这些粒子在储能、催化、传感器、光电等领域的应用性能等等。这些复合物的制备也拓宽了石墨烯材料的研究领域,使得石墨烯材料更有利于实际应用。一石墨烯纳米材料的理论与实际意义石墨烯本身作为一种新型碳纳米材料,由于其特殊的结构特性使其在电学、力学、热学、光学等方面具有优异的性能,如量子霍尔效应、量子隧穿效应等。由于具有独

7、特的纳米结构和优异的性能,石墨烯可应用于许多的先进材料与器件中,如薄膜材料、储能材料、液晶材料、机械谐振器等;石墨烯是单层石墨,原料易得,所以价格便宜,不像碳纳米管那样价格昂贵,因此石墨烯有望代替碳纳米管成为聚合物基碳纳米复合材料的优质填料。而在石墨烯中引入其他物质制成的复合物称为石墨烯纳米复合材料。石墨烯纳米复合材料主要分为两类:石墨烯/无机物纳米材料和石墨烯/聚合物纳米材料。目前制备的石墨烯纳米复合材料并不多,主要是因为石墨烯既不亲水也不亲油,反应活性不高,使得对它进行改性比较困难,从而导致与其它材料

8、复合也比较困难。现在制备石墨烯纳米复合材料主要是先让氧化石墨与其它材料复合,再将其中的氧化石墨还原得到石墨烯纳米复合材料;或者用改性过的石墨烯与其它材料复合。-23-石墨烯纳米材料石墨烯纳米复合材料是在石墨烯的基础上添加上具有特定性能的聚合物或无机物,使其在某一方面或某几方面具有更加优异的特性。这使得它在很多领域都有广阔的应用前景。石墨烯的优秀特性加上聚合物或无机物而形成的石墨烯纳米复合材料将实现高效、经济、环保等技术追求,这

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