[发明专利]一种导电石墨烯材料的制备方法在审

专利信息
申请号: 201810250346.5 申请日: 2018-03-26
公开(公告)号: CN108335778A 公开(公告)日: 2018-07-27
发明(设计)人: 王勇;夏英 申请(专利权)人: 苏州牛麦田新材料科技有限公司
主分类号: H01B1/04 分类号: H01B1/04;H01B13/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 215100 江苏省苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 制备 导电石墨烯 导热性 压缩永久变形性 过氧化苯甲酰 油酸 导电性 断裂伸长率 二甲基酰胺 乙二醇丁醚 玻璃微珠 高效节能 热稳定性 邵氏硬度 无水乙醇 偶联剂 石墨烯 水杨酸 悬臂梁 氧指数 钛白粉 石墨 拉伸 造粒 煅烧 尿素
【说明书】:

一种导电石墨烯材料的制备方法,原料为:石墨、过氧化苯甲酰、碳黑、N,N‑二甲基酰胺、无水乙醇、乙二醇丁醚、钛白粉、油酸、水杨酸、尿素、PET、CPVC、玻璃微珠、石墨烯和偶联剂,混合均匀、造粒后煅烧即得;原料来源广泛,成本低廉,邵氏硬度100‑110;各个组分之间具有协同作用,断裂伸长率高达450‑650%,拉伸强度150‑350MPa;压缩永久变形性好,能量密度高,导电性好,氧指数35‑55%;热稳定性好,耐300‑500℃高温,高效节能,可以精确制备,各个组分之间产生协同作用,悬臂梁冲击强度150‑170J/m,使用方便,导热性好,工艺简单,可以广泛使用。

技术领域

发明涉及石墨烯材料,尤其涉及一种导电石墨烯材料的制备方法。

背景技术

石墨烯是已知强度最高的材料之一,同时还具有很好的韧性,且可以弯曲,石墨烯的理论杨氏模量达1.0TPa,固有的拉伸强度为130GPa。而利用氢等离子改性的还原石墨烯也具有非常好的强度,平均模量可大0.25TPa。由石墨烯薄片组成的石墨纸拥有很多的孔,因而石墨纸显得很脆,然而,经氧化得到功能化石墨烯,再由功能化石墨烯做成石墨纸则会异常坚固强。

石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用微机械剥离法成功从石墨中分离出石墨烯,因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。

基于石墨烯的复合材料是石墨烯应用领域中的重要研究方向,其在能量储存、液晶器件、电子器件、生物材料、传感材料和催化剂载体等领域展现出了优良性能,具有广阔的应用前景。目前石墨烯复合材料的研究主要集中在石墨烯聚合物复合材料和石墨烯基无机纳米复合材料上,而随着对石墨烯研究的深入,石墨烯增强体在块体金属基复合材料中的应用也越来越受到人们的重视。石墨烯制成的多功能聚合物复合材料、高强度多孔陶瓷材料,增强了复合材料的许多特殊性能。

实际上石墨烯本来就存在于自然界,只是难以剥离出单层结构。石墨烯一层层叠起来就是石墨,厚1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。铅笔在纸上轻轻划过,留下的痕迹就可能是几层甚至仅仅一层石墨烯。

2004年,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃消洛夫(Konstantin Novoselov)发现他们能用一种非常简单的方法得到越来越薄的石墨薄片。他们从高定向热解石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。不断地这样操作,于是薄片越来越薄,最后,他们得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。

这以后,制备石墨烯的新方法层出不穷。2009年,安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫在单层和双层石墨烯体系中分别发现了整数量子霍尔效应及常温条件下的量子霍尔效应,他们也因此获得2010年度诺贝尔物理学奖。在发现石墨烯以前,大多数物理学家认为,热力学涨落不允许任何二维晶体在有限温度下存在。所以,它的发现立即震撼了凝聚体物理学学术界。虽然理论和实验界都认为完美的二维结构无法在非绝对零度稳定存在,但是单层石墨烯能够在实验中被制备出来。

石墨烯内部碳原子的排列方式与石墨单原子层一样以sp2杂化轨道成键,并有如下的特点:碳原子有4个价电子,其中3个电子生成sp2键,即每个碳原子都贡献一个位于pz轨道上的未成键电子,近邻原子的pz轨道与平面成垂直方向可形成π键,新形成的π键呈半填满状态。研究证实,石墨烯中碳原子的配位数为3,每两个相邻碳原子间的键长为1.42×10-10米,键与键之间的夹角为120°。除了σ键与其他碳原子链接成六角环的蜂窝式层状结构外,每个碳原子的垂直于层平面的pz轨道可以形成贯穿全层的多原子的大π键与苯环类似,因而具有优良的导电和光学性能。

发明内容

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