このビデオ手法は、高表面積のモノリシック3Dグラフェンベースの材料と、ポリマー前駆体に由来する単層酸化グラフェンの合成について説明しています。
方法論記事
このビデオ手法は、高表面積のモノリシック3Dグラフェンベースの材料と、ポリマー前駆体に由来する単層酸化グラフェンの合成について説明しています。
三次元モノリシック構造にグラフェンを組み立てるする努力は、高コストとグラフェンの悪い加工によって妨げられてきました。さらに、ほとんどがグラフェンアセンブリが一緒に機械的強度および導電性を制限する物理的相互作用(例えば、ファンデルワールス力)よりもむしろ化学結合を介して保持されていると報告しました。このビデオ方法の詳細は、最近ポリマー発泡体または単層グラフェン酸化物のいずれかから誘導された大量生産、グラフェンベースのバルク材料を製造するための戦略を開発しました。これらの材料は、主に共有結合した炭素リンカーを介して接続された個々のグラフェンシートから構成されています。彼らは、そのような調整可能な細孔形態と優れた機械的強度と弾性と組み合わせ、高表面積と高い導電性と熱伝導性などのグラフェンの有利な特性を維持します。この柔軟な合成法は、ポリマー/カーボンナノチューブ(CNT)ANの製造に拡張することができますDポリマー/酸化グラフェン(GO)複合材料。さらに、アントラキノンと追加の合成後の官能化は、スーパーキャパシタ用途における電荷蓄積性能の劇的な増加を可能にする、記載されています。
2004年にはグラフェンの単離のため、そのユニークな特性を利用する1関心が個々のグラフェンシートの特性を保持する三次元、モノリシック構造にグラフェンを組み立てるに向け激しい努力につながっている。2-5これらの努力はすることによって妨げられてきましたグラフェン自体が高価で時間生成することがかかり、グラフェンビルディングブロックに基づいて材料のスケーラビリティを制限する溶液を、中で凝集する傾向があるという事実。さらに、グラフェンのアセンブリは、通常、はるかに少ない導電性と化学結合の架橋よりも機械的に堅牢であり、個々のグラフェンシート間の物理的架橋の相互作用( 例えば 、ファン・デル・ワールス力)、から構成されています。ローレンス・リバモア国立研究所は、1980年代以降、新規多孔質、低密度炭素材料の開発に携わってきました。6いくつかの戦略は、大量のproduを製造するために同定されていますグラフェンエアロゲル(ガス)と呼ばれている低コストのポリマー由来の炭素発泡体、両方から、7だけでなく、グラフェンのマクロと呼ばれているグラフェン酸化物(GO)シートの直接架橋によってcibleグラフェンベースのモノリシックバルク材料アセンブリ(GMAS)。8,9これらの超高表面積のバルク材料は、高い電気と熱伝導率、非常に優れた機械的強度、弾性、および調整可能な細孔形態を持っています。ガスとGMASスーパーキャパシタや充電式電池における電極材料を含む多数の用途に有用性を発見した、高度な触媒担体、吸着剤、断熱材、センサー、脱塩。10
グラフェンエーロゲルの合成は、高度に架橋した有機ゲルを生成するために、レゾルシノールとホルムアルデヒドの水溶液のゾル - ゲル重合から始まります。これらのゲルは、水およびアセトンで洗浄し、その後、超臨界CO 2を用いて乾燥し、Iで熱分解がnert雰囲気は、比較的低い表面積及び細孔容積を有するカーボンエアロゲルを得ました。炭素エーロゲルはより高い表面積及び開気孔形態で、両方のアモルファスカーボンやグラファイトナノプレートレットで構成される架橋材料を形成するために、穏やかな酸化条件(例えば、CO 2)の下での炭素原子の制御された除去により活性化される。7のユニークな利点ゾル - ゲル合成ガスは、アプリケーションのニーズに応じて、モノリス及び薄膜を含む様々な形態で製造することができるということです。カーボンナノチューブ11および/ またはグラフェンシート12は、ゾルゲル前駆体溶液中のこれらの添加剤を含むことによって、ガス中に統合することができます。これは、添加剤は第一級炭素網目構造の一部となるような複合構造体を生成します。さらに、GAのフレームワークは、炭化/活性化後エアロゲル表面の改質を介して、または材料の堆積のいずれかを介して官能化することができ、例えば触媒は、骨格構造の上に、ナノ粒子。13
グラフェンマクロアセンブリ(GMAS)は、それらの固有の化学的機能性を利用して直接架橋懸濁酸化グラフェン(GO)シート、によって調製される。9 GOシートとして役立つことができるエポキシドおよび水酸化物部分を含む官能基は、種々の含有します化学架橋サイト。 GAの調製と同様に、GMAS組み立てが超臨界多孔性ネットワークを維持するために乾燥され、次にアセンブリのための構造的支持を提供する導電性炭素架橋に化学的架橋を減少させるために熱分解。これによりグラフェンシートとの間の共有炭素ブリッジに、GMASは物理的な架橋が形成されたグラフェンアセンブリよりも桁違いに電気伝導性、機械的剛性を有します。さらに、GMASは、単一グラフェンシートの理論値に近づいて表面積を有します。合成後の熱トン高温(> 1050℃)でreatmentが大幅に、より高い導電率とヤング率だけでなく、優れた耐熱酸化性につながる、GMASの結晶性を向上させることができます。のような酸化還元活性有機分子とGMASの14ポスト合成化学的処理をアントラキノンは、スーパーキャパシタ用途における電荷蓄積容量を向上させることができる。15
ガスとGMASの調節可能な材料特性は、部分的には、慎重にそのような試薬及び触媒濃度、硬化時間と温度、乾燥条件、及び炭化/活性化プロセスなどの合成条件を変化させた結果である。16この詳細なビデオプロトコルは、あいまいさを解決することを目的と公開された方法では、材料および条件を再現しようとする研究者を案内します。
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1.レゾルシノール - ホルムアルデヒド(RF)派生グラフェンエアロゲル
2.グラフェン酸化物由来のグラフェンマクロアセンブリ
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製造中の材料組成及び形態の進化は、X線回折、ラマン分光法およびNMR、電子顕微鏡法、及び多孔度を含む、様々な方法で追跡することができます。例えば、合成、分解、及びガスのCO 2活性化において、変換は、X線回折(XRD)( 図1E)が続きました。活性化(青のトレース)後のXRDパターンの積層関係(002)回折ピークが存在しないことは、単層グラフェンからなるものにグラファイトナノプレートレットを含む構造からの遷移を示しています。走査型電子顕微鏡(SEM)および高分解能透過型電子顕微鏡(HRTEM)はエッジ上の( 図1CおよびD)を見て個々のグラフェンシートとして識別することができる短い、線形特徴を明らかにしました。 GAのためのラマンの特徴は、(化学的気相成長法によって成長させた商業グラフェン試料について観察されたものと同様です図1F)。固体核磁気共鳴(NMR)は、重要なエポキシドおよびヒドロキシル官能性(50〜75ppmの間にピーク)と同様に、カルボニル基(168 ppmのことが明らかになったGMAに入る( 図2)、9
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なお、ここで説明した手順が唯一の代表的なものであることに注意することが重要です。多くの調整は、特定のアプリケーションのためのチューニング材料に可能です。例えば、レゾルシノール/ホルムアルデヒド(RF)比を一定に維持しながら、出発材料の濃度を変化させ、最終的な材料の密度に影響を与えることができます。 RF手順でより高い負荷が小さく、一次粒子およびその逆につながるような触媒負荷は、孔の形態を変更することができます。起動時間は、同様に役割を果たすことができます。長い活性化時間で微細孔をミクロ孔、メソ孔の境界を越える大きさに拡大している間に短い活性化時間で、新たな多孔性は、微細孔の形で生成された15また、起動時間を考慮に開始炭素発泡体の重量を取る必要があります。上述の活性化工程からの典型的な収率は、出発炭素発泡体の重量に基づいて、25%-30% を約ました。
調整の同じタイプは、カーボンナノチューブのような添加剤に関して作られ、RF出発溶液にGOすることができます。上述の一般的な技術を使用して、0から(...
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著者らは開示するものは何もない。
この作業は、ローレンス・リバモア国立研究所が契約DE-AC52-07NA27344の下で米国エネルギー省の後援の下で行われました。IM リリース LLNL-JRNL-667016。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 単層酸化グラフェン | 安いチューブN | / A | 300-800 nm XY寸法 |
| 単層カーボンナノチューブ(SWCNT) | カーボンソリューション | P2-SWNT | |
| レゾルシノール | Aldrich | 398047-500G | |
| 水Aldrich | 252549 | ||
| 酢酸 | Aldrich | 320099 | |
| 水酸化アンモニウム溶液28-30%NH3basis | Aldrich | ||
| 320145炭酸 | Aldrich | 791768 | |
| アントラキノン | Aldrich | a90004 | |
| ポーラロン超臨界乾燥機 | 電子顕微鏡科学 | EMS 3100 | これは代表的なモデルであり、アセトンと互換性のある任意の臨界点乾燥機が機能するはずです |
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