目前,研究人員正在高度關(guān)注有效3D石墨烯的發(fā)展,適用于儲(chǔ)能和環(huán)境純化領(lǐng)域。但是,在商業(yè)化之前,有必要開發(fā)一種方法可以大規(guī)模生產(chǎn)此類材料并實(shí)現(xiàn)良好的控制其結(jié)構(gòu)和化學(xué)性質(zhì)。為了這個(gè)目標(biāo),這里,在過熱液體-蒸汽界面處通過自組裝石墨烯片,可以生產(chǎn)大尺度(4英寸晶圓)3D石墨烯網(wǎng)絡(luò)。通過控制汽化速率,基材的表面溫度和排出膠體數(shù)量,可以調(diào)控多孔網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)形態(tài)。此外,通過對(duì)微滴行為的高速可視化和廣泛的熱分析,揭示了其背后的關(guān)鍵機(jī)制。這種自組裝的3D石墨烯具有出色的電氣和機(jī)械性能,該方法可以直接用于石墨烯基材料的批量生產(chǎn)。
Figure 1. ABM過程的原理示意圖,以及BLG和STG的區(qū)別。(a)STG和ABM誘導(dǎo)的界面現(xiàn)象。(b)通過定期噴灑STG的生長。(c)STG結(jié)構(gòu)生長的SEM圖。 BLG和STG的(d-e)SEM圖像。
Figure 2. STG的結(jié)構(gòu)分析。(a)STG的分級(jí)結(jié)構(gòu)的示意圖。 STG的高分辨率SEM圖像(b-c)頂視圖和(d和e)截面圖。STG的(f-h)TEM和(i)高分辨率TEM圖像。(j)BLG和STG的N2等溫線。(k)通過DFT方法計(jì)算的STG的PSD。
Figure 3. STG形成和熱分析的標(biāo)準(zhǔn)。影響STG形成的因素,包括目標(biāo)表面的溫度以及在給定時(shí)間段內(nèi)排出的膠體數(shù)量,如圖(a)所示。(b)rGO片自組裝機(jī)制。(c)微滴汽化供應(yīng)和汽化熱通量的熱模擬。(d)基板的溫度情況。(e)評(píng)估STG形成的實(shí)驗(yàn)條件。
Figure 4. STG的化學(xué)表征。(a)XRD光譜。(b)XPS光譜。(c)高分辨率C 1s XPS光譜。(d)XPS總譜獲得的化學(xué)成分。(e)由C 1s XPS光譜計(jì)算得出的鍵濃度。
該研究工作由韓國仁川國立大學(xué)Ho Seon Ahn課題組于2021年發(fā)表在ACS Nano期刊上。原文:Advanced Boiling−A Scalable Strategy for Self-Assembled Three-Dimensional Graphene。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)