石墨制石墨烯石墨制取石墨烯的过程是化学变化吗吗

相信很多研究生进入实验室的第┅课就是氧化石墨烯的制备记得小编刚进入实验室的时候,就是先从制备氧化石墨烯开始的制备氧化石墨烯真是一个巨大的工程,其Φ涉及了各种复杂参数的调控可谓经历了九九八十一难,方能制备出理想的氧化石墨烯今天小编就来为你深入解读如何采用氧化还原法制备出氧化石墨烯,各种参数如何调控又如何还原得到石墨烯?工业级氧化还原石墨烯制备与实验室制备又有什么区别

氧化-还原法昰指将天然石墨与强酸和强氧化性物质反应生成氧化石墨(GO),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嘚含氧基团,如羧基、环氧基和羟基得到石墨烯。

氧化还原法制备石墨烯优缺点

氧化-还原法被提出后以其简单易行的工艺成为实验室淛备石墨烯的最简便的方法,得到广大石墨烯研究者的青睐氧化-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嘚问题

氧化-还原法的缺点是宏量制备容易带来废液污染和制备的石墨烯存在一定的缺陷,例如五元环、七元环等拓扑缺陷或存在-OH基团嘚结构缺陷,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。

氧化还原制备石墨烯分为三步氧化、剥离、还原,如圖1,图2.

图1 氧化还原制备石墨烯流程


图2 氧化还原制备石墨烯流程

氧化石墨的方法主要有三种:第一种是Hummers法[1]第二种是Brodietz法[2],第三种是Staudenmaier法[3]他们首先均是用无机强质子酸例如浓H2SO4、发烟HNO3或者它们的混合物处理原始的石墨粉原料,使得强酸小分子进入到石墨层间而后用强氧化剂(如高锰酸钾、KClO4等)氧化。

三种方法相比Staudemaier法得到的氧化石墨的层结构受到严重破坏,原因是采用浓H2SO4和发烟HNO3混合酸处理了石墨Hummers法具有很高的安全性,且可得到带有褶皱的氧化石墨的片层结构并含有丰富的含氧官能团,在水溶液中分散性很好对于此方法,许多研究人员也做了很大嘚改善目前为止,常用来制备氧化石墨烯的一种方法就是采用改进的Hummers法[5]

这里以其中的一种改进的Hummers法为例,来说明氧化石墨在制备过程Φ各项参数对产物的影响

(1)提高氧化剂/石墨的质量比,或在高氧化剂/石墨质量比条件下,延长反应时间或提高反应温度均有利于GO氧化程喥的增加

(2)GO表面的含氧基团以环氧基为主,其浓度随氧化程度的改变变化最显著。

反应温度显著的影响反应速率低温(例如0°C)导致较低嘚反应速率,延长了 GO的制备周期。温度升高到一定温度(例如常用的35 °C)后,反应速率显著提高,缩短了 GO的制备时间温度进一步升高到50°C后,在短的时间内(例如5min)石墨即可被完全氧化成GO,但是高温可能会引起安全问题。

(3)调节氧化剂/石墨的质量比可有效的控制GO的氧化程度和氧化速度,可鉯调节GO表面的含氧基团的种类。

(4)高氧化剂/石墨质量比导致了石墨表面含氧基团的快速形成和深度氧化因此,GO的表面基团的种类不随温度和時间变化,但浓度分布不同。随着反应时间的增加,环氧基团的浓度增加最为显著当氧化剂的用量低于临界值时,GO表面以环氧基为主还有尐量的羟基和羧基,而增加氧化剂用量后羧基开始形成并逐渐达到饱和。

GO的制备工艺的研究中,研究发现在氧化剂与石墨的质量比达到一個临界值时,无论是降低温度或是缩短氧化时间,制备的氧化石墨表面均存在相同的表面基团,即羟基、环氧基、羰基和羧基。

氧化过程中石墨的断裂机理

通过调节氧化剂/石墨的质量比,可有效的控制石墨的氧化程度和深度,进而可观察到表面基团的形成过程

采用改进的Hummers法制备GO过程中,氧化反应首先发生在石墨的边缘和缺陷处生成羟基,紧接着边缘羟基会进一步氧化生成碳基。同时,基面上的碳原子被氧化生成羟基,而相鄰的羟基会在此强酸环境中会立即发生脱水缩合生成环氧基

随着氧化的进行,边缘的羧基数量进一步的增加,直到边缘完全被氧化达到饱和当氧化剂的用量增加到临界值以上时,酮和醛基会被氧化生成羧基,而醌基则保持不变当所有的酮和醛基被氧化成羧基后,羧基的量也达到飽和,保持不变。

在高氧化剂/石墨质量比的条件下制备GO时,随着反应时间的增加,GO的氧化程度会增加,直到达到饱和而在低氧化剂/石墨质量比条件下,随着反应时间的增加,氧化剂逐渐消耗,石墨逐渐被氧化生成G0,氧化程度增加。但当氧化剂被消耗完全或浓度很低时,在强酸条件下,生成的GO表媔的含氧基团又逐渐被还原

作为氧化还原法制备石墨烯的前驱物,GO必须可以均匀的分散在溶剂中,且可通过搅拌或者超声的方法剥离为单层嘚氧化石墨烯。

GO的剥离主要有两种方法:热解膨胀剥离和超声波分散

GO经过热处理,片层表面的-0-和-0H基团分解生成二氧化碳(C02)和水蒸气(H20),当产生气体嘚速率大于其释放的速率时所产生的层间压力可超过GO层与层之间的作用力,使得GO层与层膨胀,从而剥离成氧化石墨烯。

GO水分散液在超声波辐射丅,液体流动产生的微小气泡在超声波纵向传播时形成的负压区下形成并且长大,在其形成的正压区下闭合而气泡迅速闭合形成的超过1000个大氣压的瞬间高压连续不断的冲击GO使得GO层与层剥离而形成氧化石墨烯片。

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,使其導电性能大幅度下降而转变为绝缘体为了恢复石墨烯良好的导电性,需要除去石墨烯氧化物的含氧官能团,修补缺陷,恢复其共轭结构,以得到唍美的石墨烯。

氧化石墨烯的还原方式主要分为以下几类:

第一类,使用化学还原剂直接还原氧化石墨烯; 在还原剂方面常用的有水合肼、硼氫化钠、氢气、氨气、维生素C、氢氧化钾、氧化钠、二甲基肼、对苯二盼、氢碘酸、苯胼等[5],他们可有效地去除碳原子层间的含氧官能团将石墨烯氧化物还原为石墨烯。

第二类,是固相热还原即将GO在惰性气氛下放入加热炉中,短时间内加热到1000°C以上,通过GO表面上的官能团分解釋放出C02和H2O将层间距撑开 ,同时达到还原GO和剥离成单层石墨烯的目的,得到的产物是固相石墨烯在该过程中,绝大多数含氧基团已经除去,并且C=C嘚到恢复,但是拉曼分析缺陷仍然存在,该方法得到的石墨烯较难分散入大多数极性或非极性溶剂,限制了其可处理性和与其他聚合物或无机材料等的相容性及分散性,不利于进一步的应用

第三类是催化还原法,即在光照或高温下,将催化剂混合到氧化石墨烯中,诱导氧化石墨烯还原。比如,Williams等人[32]以二氧化钛为催化剂在紫外光照下产生活性电子转移到氧化石墨烯上,使其直接还原可以得到石墨烯和二氧化钛复合材料此外還有微波还原法、电化学还原法、溶剂热还原法等。

用新方法快速制备单层氧化石墨烯的反应原理[4] 

2015年高超教授课题组经过多年探索,发現了一种新型、廉价、无毒的铁系氧化剂取代了沿用半个多世纪的氯系、锰系氧化剂。“我们发现这种铁氧化剂分子的‘奔跑’速度佷快,能像楔子一般快速穿插进入石墨内部,让石墨很快分层这一过程中还会产生氧气,而气体会帮助‘顶’开层层石墨让制备速喥加快。”高超说这种方法很“绿色”:没有爆炸隐患,不会产生有害物质对环境友好。同时生产实验数据显示,这种方法做单层氧化石墨烯在一个小时之内就能完成,有望在工业上大规模应用相关学术论文“An iron-based green approach to 1-h production of single-layer graphene oxide”发表在《自然》杂志子刊 Nature Communications (《自然通讯》)杂志上。这种方法突破了传统的氧化石墨(烯)制备方法对石墨烯在未来的进一步应用具有重要意义。

工业级氧化还原石墨烯制备

工业级氧化还原石墨烯制备与实验室制备显著不同在山西煤化所中试实践中,将石墨烯制备过程划分为氧化合成、分离纯化、干燥制粉和膨化炭化主体笁艺段上述均为基本的化工单元操作,但由于石墨烯二维结构和纳米材料特殊性生产工艺和装备开发仍面临诸多挑战。例如氧化段涉及强酸和强氧化环境,伴随剧烈放热体系稠而不粘,给反应器设计加工带来难题山西煤化所在反应器选材和结构设计方面做了大量笁作,有效解决了防腐和散热矛盾反应过程更平稳、安全。在纯化段氧化石墨在水中吸水性强,pH值升高易凝胶化与水密度差小,片狀颗粒易堵孔给固液分离带来巨大难题。针对物料特点山西煤化所设计了分段串联与循环工艺,并自主研发了连续纯化装置可高效脫除氧化石墨中杂离子,保障石墨烯终端产品纯度此外,还成功开发干燥制粉和膨化炭化段专用装备保障了石墨烯的高效、连续、低能耗和安全生产。

相比其他操作复杂、成本高或产率低的制备方法氧化还原法可以大量、高效地制备出高质量的石墨烯,且过程相对简單是目前大规模制备石墨烯材料的唯一有效的途径。详细的制备设备以及产业化应用会在材料+后续的文章中揭秘欢迎持续关注【材料+】(ID:cailiaojia)。

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石墨烯是一种由碳原子以sp杂化轨噵组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料 石墨烯的碳原子厚的碳薄片通过非键合相互作用形成石墨,并且具有极大的表面积石墨烯茬其基本水平上表现出非凡的强度和坚固性,可达到约为1020 GPa几乎是钻石的强度。石墨烯是一些同素异形体的基本结构元素除石墨外,还包括碳纳米管和富勒烯作为添加剂,石墨烯可以极低的负载量显着提高聚合物复合材料的电学物理,机械和阻隔性能

由于石墨烯的特性,它是一种最高级的材料因此在生产复合材料、涂料或微电子学的工业中很有前景。GEIM(2009)在以下段落中简明地描述了石墨烯作为超材料:

“它是宇宙中最薄的物质也是有史以来最坚固的物质。其表现出巨大的本征载流子迁移率具有最小的有效质量(为零),可以茬室温下进行微米长距离的传播而不散射石墨烯可以维持比铜高6个数量级的电流密度,显示出创纪录的热导率和硬度不透气,并能调囷脆性和延性等相互冲突的特性石墨烯中的电子传输用狄拉克式方程描述,该方程允许在台式实验中研究相对论量子现象

由于这些优異的材料特性,石墨烯是最有前途的材料之一并且是纳米材料研究的焦点。由于其优异的材料强度和坚固性石墨烯是纳米科学中最有湔途的材料。

当以高强度超声处理液体时传播到液体介质中的声波导致产生交替的高压(压缩)和低压(稀疏)循环,其速率取决于频率 在低压循环期间,高强度超声波在液体中产生小的真空气泡或空隙 当气泡达到不能再吸收能量的体积时,它们在高压循环期间剧烈塌陷 这种现象称为空化现象。 在内爆期间局部达到非常高的温度(约5,000K)和压力(约2,000atm)。 空化气泡的内爆也导致液体射流速度高达280 m/s超聲产生的空化引起化学和物理效应,可应用于工艺

空化诱导声化学在能量和物质之间提供了独特的相互作用,气泡内的热点为~5000K压力为~1000bar,加热和冷却速率大于1010K s-1;这些特殊的条件允许进入一系列通常无法进入的化学反应空间这允许合成各种不同寻常的纳米结构材料。

由于石墨的特殊特性已为人所知因此开发了几种石墨制备方法。 除了在多步骤工艺中由氧化石墨烯化学生产石墨烯之外还需要非常强的氧囮和还原剂。另外与从其他方法获得的石墨烯相比,在这些苛刻的化学条件下制备的石墨烯即使在还原后也经常含有大量缺陷然而,超声波是一种经过验证的替代方法可以生产大量高质量的石墨烯。研究人员使用超声波开发的方法略有不同但一般而言,石墨烯生产呮需一步即可完成

举一个特定石墨烯生产过程的例子:将石墨加入稀有机酸,醇和水的混合物中然后将混合物暴露于超声辐射下。该酸起“分子楔”的作用将石墨烯片与母体石墨分离。 通过这种简单的过程产生了大量未分散的,高质量的分散在水中的石墨烯

功能强夶且可靠的超声波设备,适用于多种应用如均质化,萃取纳米材料加工或声化学。

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