发布时间:2024-03-26 11:22 原文链接: 惊人!实验室级仪器2分钟内制备400mm×400mm石墨烯玻璃

  成果简介

  可扩展、高效且成本经济的石墨烯制备方法是促进石墨烯实际应用的关键。近年来,研究人员在提高合成效率和降低生产成本方面做出了大量努力,尤其是化学气相沉积法。然而,由于合成条件复杂,其效率和均匀性难以进一步提高。迄今为止,如何提供适合石墨烯生长的大面积均匀生产的高效合成方法仍然是一个巨大的挑战。

  本文, 国家纳米科学中心赵宇亮 院士课题组在《ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS》期刊发表名为“Highly Efficient Growth of Large-Sized Uniform Graphene Glass in Air by Scanning Electromagnetic Induction Quenching Method”的论文,研究利用扫描电磁感应(SEMI)设备开发了一种在空气中生长石墨烯的简便、可扩展的超快淬火方法。利用实验室级仪器,该方法可在2分钟内成功地在空气中生长出400mm×400mm的石墨烯玻璃。

  由此制备的多层石墨烯玻璃具有高度的均匀性、薄膜附着力和全覆盖性,表面电阻(Rs)低于 500Ω sq-1。其出色的电热性能可高达1000 °C,有望用于透明加热设备。SEMI 方法,包括产品尺寸和生长速度,都可以轻松放大,相信这将为石墨烯的实际应用提供一条有效的生长途径。

  图文导读

图1、引入SEMI方法,从而生产出大尺寸均匀的石墨烯玻璃

图2.在玻璃上生产的石墨烯和涡轮石墨薄膜。

图3、化学结构的光谱分析和模拟结果

图4、石墨烯玻璃的电热性能

图5、石墨烯玻璃的高温电热性能

  小结

  综上所述,开发了一种扫描电磁感应(SEMI)淬灭方法,用于石墨烯在空气中的生长,并显著提高了合成效率。感应线圈可以瞬间将下面的目标基板加热到适合石墨烯在空气中生长的高温,并自由移动,用于不受真空室尺寸限制的大型石墨烯功能化基板的连续生产。因此,通过使用功率更高的SEMI设备,可以很容易地扩大规模,从而提供更高的生产效率和更低的制造成本。同时,基于设计形状和尺寸感应线圈的扫描方式,该方法能够在线圈穿过基板时提供恒定的加热-冷却过程和温度分布。这对于由此产生的大面积石墨烯的均匀性至关重要,这是其他静态加热配置和方法难以实现的。上述特点使SEMI方法具有生产大尺寸均匀石墨烯薄膜的潜力,以满足工业应用的要求。

  在这项工作中,该方法成功地应用于使用实验室级仪器在2分钟内生长400 mm×400 mm石墨烯玻璃。在目前的实验条件下,多层石墨烯薄膜直接生长在石英、玻璃陶瓷和玻璃纤维纹理上,具有较高的均匀性和优异的薄膜粘附力。由于几秒钟的超快淬火过程,可以应用比玻璃软化点高得多的温度来生长石墨烯,这被认为有利于石墨烯的质量和薄膜附着力。利用致密PDA前驱体薄膜的厚度可控性,获得了连续的多层石墨烯或涡轮层石墨薄膜,尽管石墨烯质量受到非催化多晶玻璃表面和具有各种低聚物和偶联物的复杂PDA结构的限制,但石墨烯玻璃具有优异的表面电导率。由于石墨烯固有的结构特性,突出的电导率和薄膜附着力,因此生产的石墨烯石英玻璃表现出优异的电热性能,在高达1000°C的温度下具有高稳定性和有效的红外辐射能力。这些特性使石墨烯玻璃作为独特的透明高温加热器件为真正的电热应用做好了准备。

  此外,SEMI淬火方法与卷对卷设备相结合,有望提高在柔性基板(包括各种纤维纹理和金属箔)上生长石墨烯的能力和生产效率。这种方法被认为为石墨烯的生长提供了一种有效的途径,旨在接近其工业应用。

  文献:https://doi.org/10.1002/adfm.202402188

相关文章

科学家直接证实锯齿型石墨烯纳米带本征磁性

中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员王浩敏团队联合上海师范大学副教授王慧山,首次在实验中直接证实了锯齿型石墨烯纳米带(zGNRs)的本征磁性,加深了对石墨烯磁性性质的理解,也为开发基于石墨烯的自......

石墨烯量子点制备研究获进展

富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......

石墨烯量子点制备研究获进展

富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......

石墨烯合成迎新进展

近日,中国科学院兰州化学物理研究所的科研团队与瑞士巴塞尔大学、奥地利萨尔茨堡大学的学者携手,在富勒烯(C60)的研究上取得了重大进展,成功揭示了富勒烯如何转化为石墨烯(一种由单层碳原子组成的二维材料,......

学者开发出分离性能可切换的石墨烯智能分离膜

智能膜与主动分离技术是膜研究的新兴领域,能够在外界刺激下实现分离性能的可逆调控。近日,清华大学深圳国际研究生院副教授苏阳、山东理工大学副教授赵金平、大连理工大学副教授张宁等合作发现,将氧化石墨烯和石墨......

石墨烯中首次演示量子自旋霍尔效应

荷兰代尔夫特理工大学科学家首次在无需外部磁场的条件下,观测到石墨烯中的量子自旋流。这一突破性发现为自旋电子学的发展提供了关键支持,标志着向实现量子计算和先进存储设备迈出了重要一步。相关成果发表于最新一......

首个速度达拍赫兹光电晶体管问世

在一项具有开创性意义的国际合作研究中,美国亚利桑那大学研究团队展示了一种利用持续时间不到万亿分之一秒的超快光脉冲来操纵石墨烯中电子的方法。通过量子隧穿效应,他们记录到了电子几乎瞬间绕过物理屏障的现象,......

科研人员研发出高各向异性导热石墨烯复合材料实现光电热协同控冰

中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所王振洋团队根据“3D打印结构设计-激光界面工程-跨尺度性能调控”设计思路,开发出具有高各向异性导热比、高光热/电热转换效率兼具良好疏水性和机械性能的石墨烯/聚......

石墨烯环境毒性机制研究获重要进展

广东省科学院生态环境与土壤研究所流域水环境整治绿色技术与装备团队联合美国麻省大学教授邢宝山团队在石墨烯环境毒性机制研究领域取得重要进展。他们首次揭示腐殖酸吸附对石墨烯增强芽孢杆菌毒性的分子机制。近日,......

我国学者在石墨烯人造原子中实现轨道杂化

图1上半部分:真实原子中的(a)未杂化的轨道和(b)sp2轨道杂化示意图;下半部分:人造原子中的(c)圆形势场和(d)椭圆形势场示意图图2(a,b)数值计算的杂化态(θ形和倒θ形);(c,d)实验观测......