电场对离子在氧化石墨烯上行为的影响文献综述
2020-06-24 19:46:39
1.石墨烯: 石墨烯又名”单层石墨片”,是指一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,碳原子排列成二维结构,与石墨的单原子层类似,其理论厚度仅为0.35 nm,是目前所发现的最薄的二维材料[1]。
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以spsup2;杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。
英国曼彻斯特大学物理学家安德烈#183;盖姆和康斯坦丁#183;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。
石墨烯的制备方法有:机械剥离法、氧化石墨-还原法、化学气相沉积法、外延生长法、电化学方法、电弧法、有机合成法等。
由于其特殊纳米结构和优异的物理化学性能,石墨烯在电子学、光学、磁学、生物医学、催化、储能和传感器等领域应用前景广阔,被公认为21世纪的”未来材料”和”革命性材料”。
石墨烯的应用主要集中在传感器领域、储能和新型显示领域、半导体材料领域、生物医学领域等。
2.氧化石墨烯(GO): 结构与性质:从20世纪50年代开始, 相继提出了GO结构的三大基本模型:Ruess模型 、Hofmann模型和 Scholz-Boehm模型。
一般认为GO为准二维层状结构,层间含有大量的羟基和羧基酸性活性基团[2]。
其离子交换容量大,长链脂肪烃、亲水性分子、过渡金属离子、和聚合物等易于通过层间氢键、共价键和离子键等作用插入层间,形成层间化合物。
由于GO具有与石墨烯基本相似的结构,因而其具备了与石墨烯相似的特点,如光热转换性能[3-4]、电学性质、光学性质。