超聲波石墨烯分散的石墨烯有太多*性,應用面很廣,太陽能電池、傳感器方面、納米電子學、高性能納電子器件、復合材料、場發(fā)射材料、氣體傳感器及能量存儲等領域具有廣泛的應用。據(jù)我了解,其大的應用就在半導體領域。不過目前多的還是在理論方面,有待于深入研究。
超聲波石墨烯分散與石墨烯的改性研究:
有穩(wěn)定苯環(huán)結構的石墨烯,它的化學穩(wěn)定性高,表面呈現(xiàn)出一種惰性的狀態(tài),與其他介質之間的相互作用很弱,并且石墨烯的各片層之間存在著很強的分子間作用力,導致片層很容易堆疊在一起,
超聲波石墨烯分散開來就比較困難。這就使得石墨烯很難溶解于溶劑中,更難與其他無機或有機材料均勻地復合。
通過離子液體對膨脹石墨進行表面改性來提高石墨烯的分散性。這種改性屬于物理方法的改性,它能降低改性過程對石墨烯結構和官能團的影響。他們觀察到經過改性的石墨烯片層粒徑小,呈現(xiàn)出褶皺的狀態(tài);通過離子液體改性后的石墨烯可以長時間在丙酮溶液中保持均勻的分散狀態(tài),并且能夠均勻分布在硅橡膠基體中,離子液體鏈長增加使得樣品更加均勻地分散。
經過修飾后的石墨烯能夠在基體中均勻分布。他把石墨烯經過有機小分子異氰酸酯進行修飾后,發(fā)現(xiàn)石墨烯能夠穩(wěn)定分散在N.N-二甲基甲酞胺溶劑中,這就有利于改善與聚偏氟乙烯復合過程中石墨烯的均勻分散性,避免了石墨烯在基體中的團聚。
但是這種方法也有它的缺點:石墨烯表面的異氰酸酯分子不能在石墨烯片層之間起到把石墨烯相互隔開的作用,因此石墨烯的某些性能沒有得到提高。
石墨烯的改性能在一定程度上增加石墨烯在基體中的分散性,但是在其他方面的性能卻下降了,我們應該深入研究改性后對其他性能的影響,從而得到一個優(yōu)化的結果。