少層石墨烯粉末繼承了天然鱗片石墨原有的晶體結構和特性;具有超大的形狀比(直徑/厚度比)具有優(yōu)異的電學,熱學和力學性能。具有優(yōu)良的導電、潤滑、耐腐蝕、耐高溫等特性。少層石墨烯比表面在400~700㎡/g,厚度在0.55~3.74nm.石墨烯具有高的比表面。容易與其它材料如聚合物材料均勻復合,并形成良好的復合界面。
主要應用領域:
少層石墨烯粉末作為工業(yè)規(guī)模功能復合材料制備的極佳基礎材料,在新一輪產業(yè)革命中將扮演及其重要的角色。無機納米粒子附著的石墨薄片不僅能有效防止這些薄片在化學還原過程中重復堆疊?而且還能促進以石墨烯為載體的一類新材料的形成,石墨烯-無機納米復合材料顯示出優(yōu)異的性能,這些優(yōu)異性能能廣泛應用于顯示器、傳感器、超級電容器、電池、催化等領域可以顯著提高納米材料的性能,使納米技術中這類*有前途的應用材料得以廣泛地工業(yè)化應用。
少層石墨烯粉末在能源領域應用價值極大,在儲氫,天然氣存儲,超級電容器,鋰電池應用方面極具應用價值。結構少缺陷的單層/少層石墨烯是目前應用*為廣泛的商用鋰離子電池負極材料;而富含缺陷的少層石墨烯是目前超級電容器的主要電極材料。在超級電容器應用中,少層石墨烯較大的比表面積有利于納米粒子的高度分散,優(yōu)異的導電性有利于在電化學過程中電子從納米粒子向石墨烯基體的轉移,可有效抑制在超級電容器電化學循環(huán)過程中發(fā)生因團聚而形成的鈍態(tài)膜現象,提高電極材料循環(huán)性能。在鋰離子電池中用石墨烯代替?zhèn)鹘y(tǒng)石墨材料將極大地提高負極的儲鋰容量, 進而提高鋰離子電池的能量密度; 此外, 采用石墨烯作為鋰離子電池負極材料時, 鋰離子在石墨烯材料中的擴散路徑比較短, 且電導率較高, 可以很大程度提高其倍率性能.在儲氫方面,當在少層石墨烯表面先吸附某些原子(例如過渡金屬、堿金屬)時, 吸附的增原子與基底間發(fā)生了電荷轉移,改變了局域電荷密度,從而大大增加石墨烯對氫氣的吸附能力。
基于石墨烯的復合材料:基于石墨烯的聚合物復合材料是石墨烯邁向實際應用的一個重要方向。由于石墨烯具有優(yōu)異的性能和低廉的成本,并且,功能化以后的石墨烯可以采用溶液加工等常規(guī)方法進行處理,非常適用于開發(fā)高性能聚合物復合材料。由石墨烯微片所制備的導電塑料的導電滲濾閥值遠低于普通導電填料,克服了普通石墨填料的不足,在塑料導電、抗靜電材料、雷達吸波材料方面有用途廣闊。相對于其他無機納米填料,石墨烯在提高聚合物復合材料力學性能方面的一個顯著優(yōu)勢在于,即 |
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