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等離子體宏觀制備石墨烯取得突破性進(jìn)展


來源:中國(guó)科大新聞網(wǎng)

[導(dǎo)讀]  中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)工程科學(xué)學(xué)院熱科學(xué)和能源工程系夏維東教授研究團(tuán)隊(duì)與合肥碳藝科技有限公司合作,提出“利用磁分散電弧產(chǎn)生大面積均勻熱等離子體合成石墨烯”的新方法,,突破了熱等離子體工藝或高能耗,、或產(chǎn)品均勻性低和生產(chǎn)穩(wěn)定性不足的技術(shù)瓶頸,有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn),。

中國(guó)粉體網(wǎng)訊  中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)工程科學(xué)學(xué)院熱科學(xué)和能源工程系夏維東教授研究團(tuán)隊(duì)與合肥碳藝科技有限公司合作,,提出“利用磁分散電弧產(chǎn)生大面積均勻熱等離子體合成石墨烯”的新方法,突破了熱等離子體工藝或高能耗、或產(chǎn)品均勻性低和生產(chǎn)穩(wěn)定性不足的技術(shù)瓶頸,,有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn),。該研究成果近期以“Continuous synthesis of graphene nano-flakes by magnetically rotating arc at atmospheric pressure”和“The morphological transformation of carbon materials from nanospheres to graphene nanoflakes by thermal plasmas”為標(biāo)題發(fā)表在《Carbon》。


石墨烯(Graphene)具有優(yōu)異的光學(xué),、電學(xué),、力學(xué)特性,被認(rèn)為是一種未來革命性的功能/結(jié)構(gòu)材料,,在能源環(huán)境,、生物醫(yī)療、電子器件,、化工和航空航天等多方面具有重要的應(yīng)用,。采用射頻感應(yīng)加熱和微波加熱等離子體制備石墨烯能耗高,難以工業(yè)化應(yīng)用,。熱等離子體熱解碳?xì)浠衔锖铣墒�,,由于等離子體電導(dǎo)率隨著溫度增加迅速上升,導(dǎo)致電弧自動(dòng)收縮到很小的范圍,,對(duì)于合成石墨烯要求的毫秒級(jí)反應(yīng)時(shí)間,,難以實(shí)現(xiàn)均勻加熱,產(chǎn)品均勻性差,,能耗高,。采用課題組研制的磁分散電弧產(chǎn)生大面積均勻等離子體的技術(shù),解決了等離子體對(duì)物料快速均勻加熱問題,。所制備的石墨烯平面尺寸50-300nm,,層數(shù)2-5 層,表現(xiàn)出良好的晶體結(jié)構(gòu)和超大的比表面積,,產(chǎn)品均勻性好,;制備方法及設(shè)備簡(jiǎn)單,一步合成,,無(wú)需還原,,且無(wú)需基底、催化劑,、溶液或酸,,收率高約(~14%),能耗低約~0.4kW·h/g,,成本低,,具備實(shí)現(xiàn)低成本大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)的前景。



不同模式電弧CCD圖像與石墨烯樣品檢測(cè)結(jié)果


研究工作探究了等離子參數(shù),、原料氣體組成與納米石墨烯形態(tài),、層數(shù)及缺陷之間的關(guān)系,同時(shí)揭示了產(chǎn)生高純度石墨烯需要工藝條件。結(jié)合等離子體反應(yīng)器流場(chǎng)溫度場(chǎng)的數(shù)值模擬和化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)計(jì)算,,提出石墨烯可能的形成機(jī)理:低碰撞頻率的成核前驅(qū)體有利于形成片層(sheet-like)核心,,并在富氫和高溫的等離子體環(huán)境中保持平面生長(zhǎng)。石墨烯形成機(jī)理的闡明,,為產(chǎn)品生產(chǎn)控制提供了理論指導(dǎo),。


團(tuán)隊(duì)王城特聘副研究員和博士生陳仙輝分別為兩篇論文的第一作者,夏維東教授為兩篇論文的通訊作者,,王城特聘副研究員和葉桃紅副教授分別為兩篇論文共同通訊作者,。本項(xiàng)目獲得國(guó)家自然科學(xué)基金委、中國(guó)科學(xué)院儀器專項(xiàng)基金和合肥碳藝科技有限公司的資助,。


論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.04.015

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.08.077


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