以0.10、0.15、0.18、0.30 mm 4种不同粒径的石墨为原料,采用密闭氧化、氨-水合胼还原法,经过2个控温阶段制备了10~20μm大粒径氧化石墨(GO)与石墨烯,并通过正交实验、单因素实验优化了制备条件.测定了GO与石墨烯的傅里叶红外光谱、拉...以0.10、0.15、0.18、0.30 mm 4种不同粒径的石墨为原料,采用密闭氧化、氨-水合胼还原法,经过2个控温阶段制备了10~20μm大粒径氧化石墨(GO)与石墨烯,并通过正交实验、单因素实验优化了制备条件.测定了GO与石墨烯的傅里叶红外光谱、拉曼光谱及热稳定性.用扫描电镜、X线衍射光谱、原子力显微镜测试了产品的结构与石墨烯片层厚度.实验结果表明:石墨粒径越小,片层剥离程度越高,GO的产率、热稳定性也均有提高.石墨烯在800℃下残炭率高于80%,剥离层厚度约为1 nm.本实验研究为制备大粒径GO与石墨烯提供了一种可行的实验方法.展开更多
文摘以0.10、0.15、0.18、0.30 mm 4种不同粒径的石墨为原料,采用密闭氧化、氨-水合胼还原法,经过2个控温阶段制备了10~20μm大粒径氧化石墨(GO)与石墨烯,并通过正交实验、单因素实验优化了制备条件.测定了GO与石墨烯的傅里叶红外光谱、拉曼光谱及热稳定性.用扫描电镜、X线衍射光谱、原子力显微镜测试了产品的结构与石墨烯片层厚度.实验结果表明:石墨粒径越小,片层剥离程度越高,GO的产率、热稳定性也均有提高.石墨烯在800℃下残炭率高于80%,剥离层厚度约为1 nm.本实验研究为制备大粒径GO与石墨烯提供了一种可行的实验方法.