制御可能なフレークサイズ分布を用いるグラフェンナノ流体を合成する方法を紹介する。
方法論記事
制御可能なフレークサイズ分布を用いるグラフェンナノ流体を合成する方法を紹介する。
制御可能なフレークサイズ分布を用いるグラフェンナノ流体を合成する方法を紹介する。グラフェンナノフレークは、液体相におけるグラファイトの剥離によって得ることができ、剥離時間はグラフェンナノフレークサイズ分布の下限を制御するために使用されます。遠心分離は、ナノ粒子サイズ分布の上限を制御するために正常に使用されます。この研究の目的は、剥離と遠心分離を組み合わせて、得られた懸濁液中のグラフェンナノフレークサイズ分布を制御することです。
グラフェンナノ流体の合成に用いられる従来の方法は、多くの場合、流体中のグラフェン粉末1を分散させるために超音波処理を使用し、超音波処理はグラフェンナノ粒子2のサイズ分布を変更することが証明されています。グラフェンの熱伝導率はフレーク長3、4に依存するため、制御可能なフレークサイズ分布を持つグラフェンナノ流体の合成は、熱伝達用途に不可欠です。制御された遠心分離は、異なる平均フレークサイズ5、6の分数に懸濁液を分離するために液体剥離グラフェン分散液に正常に適用されています。遠心分離に使用される異なる端子速度は、異なる臨界沈降粒子サイズ7につながる。端子速度は、大きなグラフェンナノ粒子8を排除するために使用することができる。
近年、従来の方法9、10、11、で遭遇する根本的な問題を克服するために、液相剥離を介してグラフェンを合成するために用いられるサイズ制御可能な方法が導入されている。 12、13.グラファイトの液相剥離は、グラフェン懸濁液14、15、16を製造する効果的な方法であることが証明されており、その基礎となるメカニズムは、プロセスパラメータがグラフェンナノ粒子サイズ分布の下限。グラフェンナノ流体は、界面活性剤17の助けを借りて黒鉛の液体剥離によって合成された。グラフェンナノ粒子サイズ分布の下限は、剥離中のパラメータを調整することによって制御することができるが、グラフェンナノ粒子サイズ分布の上限にはあまり注意が払われていない。
本研究の目的は、グラフェンナノ流体を制御可能なフレークサイズ分布で合成するために使用できるプロトコルを開発することです。剥離は、得られるグラフェンナノフレークの下限に対してのみ責任を負うので、得られるグラフェンナノフレークの上限を制御するために追加の遠心分離が導入される。しかし、提案された方法はグラフェンに固有のものではなく、従来の方法では合成できない他の層状化合物に適している可能性があります。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
1. 液体相における黒鉛の剥離
2. 遠心分離
3. 得られたナノ流体の濃度測定

4. 得られるナノ流体の濃度の調整
5. 動的光散乱によるサイズ分布の測定
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
グラフェンナノシートの存在は、様々な特性技術によって検証することができる。図1は、上記プロトコルによって生成された様々なフレークサイズ分布に対するUV-Vis測定の結果を示す。270nmの波長で得られたスペクトル吸光度ピークはグラフェンフレークの証拠である。異なる吸光度は異なる濃度に対応します。観察される最も低い吸光度は最高遠心分離速度に相当する。スペクトルはグラフェンが存在することを強く確認する。
ラマン分光法のDバンドと2Dバンドを用いて、グラフェンナノフレークのフレーク厚さを決定することができる。図2は、得られたナノフレークのラマン分析を示す。ラマンスペクトルのDバンドは、初期グラファイトとグラフェンナノフレークを区別するのに役立つグラフェンsp3炭素原子に関連しています。ラマン分光法を用いて、遠心分離速度の増加に伴ってDバンドピークの強度が増加することが分かった。同時に、生成されるグラフェンナノシートは欠陥のない可能性があるため、Dバンド強度は低い。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
我々は、グラフェンナノ流体を制御可能なフレークサイズ分布と合成する方法論を提案した。この方法は、剥離と遠心分離の 2 つの手順を組み合わせたものです。剥離はナノ粒子の下限を制御し、遠心分離はナノ粒子の上限サイズ制限を制御する。
グラフェンナノ粒子を生成するためにグラファイトの液相剥離を採用しましたが、プロトコルに対する以下の改変を考慮する必要があります。追加の剥離パラメータ(例えば、ロータ速度、黒鉛濃度、および他の界面活性剤の使用)は、グラフェンナノシートの下限限界を得ることを考慮すべきである。遠心分離の間、末端速度は、ナノ粒子サイズ分布の上限を制御するために使用することができる臨界沈降粒子サイズを決定するために不可欠です。遠心分離速度によって決定される端子速度は、異なるタイプの遠心分離機で変化する必要があります。超臨界液体の使用、ならびに他の援助方法は、提案された方法の効率を高めるために使用することができる。
本研究で提示される方法は、濃度を測定するいくつかの技術(例えば、UV-Vis分光法)に依存しており、フレークサイズは...
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
著者は何も開示していない。
この研究は、中国国家自然科学財団(助成金第21776095号)、広州科学技術キープログラム(助成金第201804020048号)、広東クリーンエネルギー技術研究所(助成第2008A0603010002)によって支援されました。私たちは、この原稿の準備中にその言語的援助のためにLetPub(www.letpub.com)に感謝します。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| ビーカー | 中国江蘇明台教育機器有限公司 | 500 mL | |
| ビーカー | 中国江蘇明台教育機器有限公司 | 5000 mL | |
| 脱イオン水 | 州亜飛水処理装置有限公司 | 分析グレードの | |
| 電子天びん | Shanghai Puchun Co., Ltd. | JEa10001 | |
| フィルター膜 | 中国天津Jinteng実験装置有限公司 | 0.2ミクロン | |
| グラファイト粉末 | 天津Dengke化学試薬有限公司 | 分析グレードの | |
| ハンドグローブ | 中国江蘇明台教育機器有限公司 | ||
| 実験室のせん断ミキサー | 上海の標本およびモデル工場 | jrj-300 | |
| 長い首の平底のフラスコ | 中国江蘇明台教育装置Co.、株式会社。 | 1000ml | |
| ナノ粒子分析装置 | 堀場製作 | SZ-100Z | |
| PVA | 上海英家工業開発有限公司 | 1788 | 分析グレードの |
| ラマン分光光度計 | HORIBA株式会社 | HORIBA LabRam 2 | |
| 走査型電子顕微鏡 | ツァイス(株) | LEO1530VP | SEM |
| サージカルマスク | 中国江蘇明台教育機器有限公司 | 1回限りの使用 | |
| 熱重量分析装置 | ドイツNETZSCH Co., Ltd. | NETZSCH TG 209 F1 Libra | TGA分析 |
| 透過型電子顕微鏡 | (株)日本電子光学研究所 | JEM-1400plus | TEM |
| 紫外可視分光光度計 | Agilent Technologies, Inc.+BB2:B18 | Varian Cary 60 | |
プロフェッショナルなオンラインHTMLエディタ | |||
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト