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『簡體書』石墨烯制备技术

書城自編碼: 3555326
分類:簡體書→大陸圖書→自然科學化學
作者: 彭海琳
國際書號(ISBN): 9787562860648
出版社: 华东理工大学出版社
出版日期: 2020-09-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 精装

售價:HK$ 287.8

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編輯推薦:
石墨烯是碳的同素异形体大家族的又一个传奇,也是当今横跨学术界和产业界的超级明星,几乎到了家喻户晓、妇孺皆知的程度。当然,石墨烯是当之无愧的。作为由单层碳原子构成的蜂窝状二维原子晶体材料,石墨烯拥有无与伦比的特性。理论上讲,它是导电性和导热性较好的材料,也是理想的轻质高强材料。正因如此,一经问世便吸引了全球范围的关注。石墨烯有可能创造一个全新的产业,石墨烯产业将成为未来全球高科技产业竞争的高地,这一点已经成为国内外学术界和产业界的共识。从2004年至今,已经有了近十六年的历史沉淀。无论是石墨烯的基础研究,还是石墨烯材料的产业化实践,人们都有了更多的一手材料,更有可能对石墨烯材料有一个全方位套丛书出的、科学的、理性的认识。总结历史,是为了更好地走向未来。对于新兴的石墨烯产业来说,战略前沿新材料石墨烯出版工程的出版意义也是不言而喻的。事实上,国内外已经出版了数十部石墨烯相关书籍,其中不乏经典性著作。本丛书的定位有所不同,希望能够全面总结石墨烯相关的知识积累,反映石墨烯领域的国内外前沿研究进展,展示石墨烯新材料的产业化现状与发展前景,尤其希望能够充分体现国人对石墨烯领域的贡献。本丛书共包括22
內容簡介:
石墨烯行业的研究人员和工作者都需要知道如何获得石墨烯。本书编写的出发点是出版一本文字简洁、内容紧凑的石墨烯制备技术指南,希望能为初踏入石墨烯研究领域的人员提供石墨烯制备的基础知识,为石墨烯行业的相关人员呈现石墨烯制备领域的现状,并为石墨烯制备技术的下一步发展指明方向。为此,本书主要围绕自上而下和自下而上两种石墨烯制备思路展开,主要内容包括机械剥离技术、氧化还原技术、SiC外延技术、化学气相沉积技术、有机合成技术和其他特色技术(偏析生长技术、电弧放电技术、微波制备技术、电子束辐照技术、碳纳米管切割技术等),以及三维石墨烯的制备技术,并分析了每种石墨烯制备技术的特点和利弊。本书可供石墨烯材料相关专业师生使用,同时可为石墨烯材料相关科研人员提供专业参考。
關於作者:
彭海琳,北京大学教授、博导。主要从事纳米材料化学与能源纳米技术研究,关注能源纳米材料的控制合成、光电器件与光电催化转化:二维材料(石墨烯、拓扑绝缘体、二维硫氧族半导体)的控制生长、化学改性、异质结构与光电器件;高效光(电)催化转化中的新材料及其调控规律研究;纳米材料在柔性电子学、量子调控和能源领域应用基础研究。
目錄
第1章 石墨烯的机械剥离技术
1.1干法机械剥离
1.1.1胶带剥离法
1.1.2微机械加工剥离法
1.1.3球磨法
1.2湿法机械剥离
1.2.1 超声剥离法
1.2.2 剪切剥离法
1.2.3 插层剥离法
1.3机械剥离设备
参考文献
第2章 石墨烯的氧化还原技术
2.1氧化石墨的制备和性质
2.1.1石墨的插层-氧化反应
2.1.2氧化石墨分散液及其性质
2.1.3不同宏观形态的氧化石墨烯的制备及性质
2.2还原氧化石墨烯的制备和性质
2.2.1氧化石墨烯的还原
2.2.2 rGO在溶剂中的分散性质
2.2.3不同宏观形态的rGO的制备及性质
第3章 SiC外延技术
3.1 SiC衬底及预处理
3.2 SiC 表面的石墨化
3.2.1 高温退火
3.2.2 激光诱导
3.2.3 分子束外延
3.3 极性面上的生长
3.3.1 Si终止面上外延
3.3.2 C终止面上外延
3.4 非极性面上的生长
3.5 立方SiCSi上的生长
3.6 外延生长设备
参考文献
第4章 石墨烯的化学气相沉积技术
4.1石墨烯薄膜的化学气相沉积技术
4.1.1 基于金属基底的化学气相沉积技术
4.1.2 基于非金属基底的化学气相沉积技术
4.2石墨烯粉体的化学气相沉积技术
4.2.1基于金属模板的化学气相沉积技术
4.2.1基于非金属模板的化学气相沉积技术
4.3石墨烯薄膜的规模化生长技术
4.3.1批次制程
4.3.2卷对卷制程
4.3.3工业级别的制备装备
参考文献
第5章 石墨烯的有机合成技术
5.1有机合成基本原理
5.1.1液相合成技术
5.1.2 表面合成技术
5.2石墨烯纳米带合成技术
5.2.1 纳米带终止边的控制
5.2.2 纳米带尺寸的控制
5.2.3 异质掺杂纳米带的合成
5.2.4 纳米带异质结的构筑
5.2.5 石墨烯纳米带一维拓扑绝缘体
5.3 石墨烯纳米片合成技术
参考文献
6 石墨烯的其他制备技术
6.1 偏析生长技术
6.1.1 石墨烯偏析现象的发现
6.1.2 单晶金属体系中的偏析生长技术
6.1.3 非单晶金属中的偏析生长技术
6.1.4 偏析生长技术中石墨烯的掺杂调控
6.2 电弧放电技术
6.2.1 电弧放电制备石墨烯基本原理
6.2.2 不同气氛对石墨烯制备的影响
6.2.3 催化剂对石墨烯制备的影响
6.2.4 电弧放电技术制备石墨烯的装备
6.3 微波制备技术
6.3.1 微波作用机理与制备技术
6.3.2 微波法无基底气相合成石墨烯
6.3.3 微波法制备石墨烯的装备进展
6.4 电子束辐照技术
6.4.1 电子束与物质相互作用
6.4.2 电子束诱导无定形碳结晶化制备石墨烯
6.5 碳纳米管切割技术
6.5.1 液相氧化法
6.5.2 气相刻蚀法
6.5.3 电化学剪切法
6.5.4 催化剪切法
参考文献
第7章 三维石墨烯的制备技术
7.1 三维石墨烯材料及其制备方法
7.2组装法制备泡沫石墨烯
7.2.1 水热法
7.2.2 还原法
7.2.3 干燥法
7.2.4 离心蒸发法
7.2.5 牺牲模板法
7.2.6 3D打印法
7.3 合成法制备三维石墨烯
7.3.1 金属模板法制备泡沫石墨烯
7.3.2 非金属模板法制备三维石墨烯
7.3.3 无模板法
7.4 小结
参考文献
索引
內容試閱
石墨烯是一种由一层碳原子构成的周期性六方点阵蜂窝状的二维晶体,也是较早被成功制备出来的单原子层纳米材料。不同于零维的富勒烯和一维的碳纳米管,二维的石墨烯作为一种新的碳的同素异形体,拥有非常优异而又独特的光、电、磁、力、热学等性质,在电子信息、能源、环境、生物医学、航空航天、国防军工等领域具有广阔的应用前景。严格说来,石墨烯并不是新事物。20世纪50年代,科学家提出了石墨烯的概念,并在理论上对石墨烯的电子结构进行了研究,同时预言了石墨烯的线性频散关系;1986年,Boehm等首次提出石墨烯一词;1997年,国际纯粹与应用化学联合会明确统一了石墨烯的定义。而早在19世纪40年代,德国科学家Schafhaeutl就报道了利用化学插层法剥离制备石墨的技术;1966年,Hess和Ban等首次使用化学气相沉积技术制备出了单层石墨烯;1999年,Ruoff等利用微机械摩擦法制备出了少层石墨烯;Walter de Heer等在2004年利用碳化硅外延生长法制备出了单层石墨烯,并测量了电学性质,发现了超薄外延石墨薄膜的二维电子气特性;2004年,Geim等利用胶带剥离制备出单层石墨烯,发现了石墨烯独特的场效应特性。Geim的这一方法简单、高效,为石墨烯基础研究提供了材料平台,在室温下即观察到量子霍尔效应。仅隔六年,Geim和Novoselov便因在石墨烯方面的开创性工作获得诺贝尔物理学奖,由此引发了关于石墨烯研究的更大热潮。在过去的十年间,石墨烯的相关研究突飞猛进,而这依托于石墨烯制备技术的突破性进展。纵观碳纤维、单晶硅、塑料等材料的发展史,不难发现,制备决定材料的未来。脱离了稳定成熟的制备技术,再好的材料也难以发挥其用武之地。令人欣喜的是,过去十年间,石墨烯制备方法的研究发展迅速,很多制备上的难题和挑战已经被解决。比如,机械剥离法可以制备出毫米尺寸的单层石墨烯单晶,足够满足大部分的基础科研需求;化学气相沉积方法和碳化硅外延法制备的石墨烯已被证实能够满足电学应用的需求;化学剥离法制备的石墨烯在产量提高、质量控制和成本降低等方面也有了明显进展。尽管如此,石墨烯距离真正有效的投入使用还有一定的距离,如何找到价廉且能批量制备高质量石墨烯的方法,仍是研究者们面临的一大挑战。石墨烯行业的研究人员和工作者都需要知道如何获得石墨烯。本书编写的出发点是出版一本文字简洁、内容紧凑的石墨烯制备技术指南,希望能为初踏入石墨烯研究领域的人员提供石墨烯制备的基础知识,为石墨烯行业的相关人员呈现石墨烯制备领域的现状,并为石墨烯制备技术的下一步发展指明方向。为此,本书主要围绕石墨烯现有的主流制备技术展开,全面分析和总结已经取得的大量成果,重点关注制备的技术、工艺和装备,并着重介绍近年来有影响、有特色的代表性工作。本书由彭海琳教授负责框架的设定、章节的撰写以及统稿和审校。全书共分为七章,围绕自上而下和自下而上两种石墨烯制备思路展开并进行详细介绍,并分析每种制备技术的特点和利弊。其中,前者主要包括机械剥离技术和氧化还原技术;后者包括SiC外延技术(第3章)、化学气相沉积技术(第4章)和有机合成技术(第5章)。同时,我们也对石墨烯制备的其他特色技术,如偏析生长技术、电弧放电技术、微波制备技术、电子束辐照技术、碳纳米管切割技术等进行介绍(第6章)。按照结构和形态划分,石墨烯除了常见的薄膜、粉体外,还有泡沫石墨烯(或称为石墨烯三级结构),这类材料因其结构的独特性,对制备方法也提出了不同要求,我们将在本书第7章对此进行单独介绍。特别感谢团队中张金灿、邓兵、林立、任华英、王可心、孙禄钊、杨皓、贾开诚、单婧媛、郑黎明、史刘嵘、王铭展等在本书编写和校对过程中所付出的巨大努力。在本书编写过程中,我们参阅了相关专著、教程和大量的相关文献,在此对相关专家和作者表示感谢。由于石墨烯的研究日新月异,加之作者知识水平和表达能力的局限性,书中难免存在不妥之处,欢迎广大读者批评指正。彭海琳2019年6月于北京大学

 

 

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