999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

石墨烯改性碳化硅材料的研究

2019-10-21 07:46:39蔡子田
科技風 2019年6期

蔡子田

摘?要:近年來,石墨烯因其優異的電學、光學和力學等性質被作為高性能復合材料的改性材料進行廣泛研究。基于石墨烯優異性能,本文總結了其在碳化硅納米片中的應用。

關鍵詞:石墨烯;碳化硅;納米材料

碳化硅(SiC)俗稱金剛砂,由碳與硅鍵合而成的陶瓷化合物,由于其出色的化學和熱穩定性,優良的力學性能,好的導熱、導電性以及寬禁帶(比一般半導體更寬,3C-SiC為2.39

eV)等特征倍受關注。同時,與傳統的塊狀SiC材料和SiC薄膜相比,低維納米SiC材料因為量子尺寸效應、大的比表面積等特性,表現出一些新的特征(對CO、CO?2?等氣體高度敏感,對氧化還原反應起催化作用)。這些特征使SiC在半導體、耐磨涂層、高溫結構材料、環境凈化等領域得到廣泛應用。除SiC材料的自然特性外,SiC納米晶體的形貌和表面控制也變得越來越重要,因為其決定了產物的物理和化學性質。自從1994年首次合成SiC納米棒以來,研究者們付出很大努力制備了具有多樣化形貌的SiC納米材料,如零維SiC納米空心球,一維SiC納米線、SiC納米棒、SiC納米晶須、和核殼納米線(SiC@石墨核殼納米線),以及二維SiC納米片等。二維SiC納米片相對于二維貴金屬納米材料(金、銀等),具有獨特的光學性質和催化性能。但是,在高性能微電子器件、電磁波吸收體等應用領域,二維SiC納米片材料的電學、吸波等性能很難滿足需求。納米材料相比塊體材料,展現出許多特殊新穎的電學、光學和吸波等性能,將納米材料添加到中,可有效改善材料的一些功能特性。因此,采用納米技術,將其與碳化硅復合,構建核殼結構,結合各自的優異性能,互補各自不足,改善碳化硅的電學、吸波等性能成為一種可行且有效的方法。

1 石墨烯的研究

石墨烯由于其優異的電學、光學和力學等性質被作為高性能復合材料的改性劑進行研究。蘆偉等人在真空條件下對微米尺寸的6H-SiC粉末進行高溫退火處理,在SiC顆粒表面原位生長出完全包覆SiC顆粒的高質量石墨烯,該顆粒展示出極好的降解有機物能力,相較于同尺寸的無石墨烯的SiC顆粒,包覆有石墨烯的SiC顆粒降解有機物的效果提高了7倍左右。Wang等人通過化學氣相沉積方法在鋼環狀樣品載體上制備出C涂層改性的SiC納米電纜。電學性能測試結果表明,碳化硅納米結構表面改性不僅可以將碳化硅表面性質從親水性調節為疏水性,還可以顯著提高其電學性能。若將單層或多層石墨烯與二維SiC納米材料復合形成核殼結構,結合二者優異性能,有望得到性能更優異的(半導體、光催化、電磁吸收體等領域)材料。

2 石墨烯改性SiC的研究

目前,對于C/SiC核殼復合材料的報道甚少。有研究者[1]介紹了通過微波等離子體增強化學氣相沉積法在Si襯底上生長邊緣取向的SiC納米壁,然后進行表面石墨化來制備SiC支撐的應變石墨烯納米壁。該方法中石墨薄片生長緩慢并且在達到高溫后很快終止生長,而且該方法成本較高、工藝復雜,需要精確控制加工條件。黃小蕭等[2]介紹了一種在較高溫度和一定壓力下利用高溫燒結爐制備出SiC/石墨烯核殼結構納米線。其采用金屬或金屬化合物作為催化劑,在SiC納米線表面長出了一層或多層石墨烯。該方法中采用金屬或金屬化合物作為催化劑,獲得的產物中石墨烯的層數很難得到控制,若含有金屬陽離子對復合材料高溫性能也會有很大影響。

LuW等[3]通過將裝有SiC粉末的坩堝裝載到自制的高溫爐,控制爐內壓力、溫度以及反應時間,在SiC粉末上覆蓋不同厚度的石墨烯(從小于三層到超過10層)制得SiC/石墨烯核殼結構復合材料。該方法石墨烯缺陷較多,容易脫落,而且石墨烯的層數很難得到控制。

也有研究者通過控制二茂鐵含量和退火溫度,熱解二茂鐵改性聚碳硅烷制備SiC/C復合陶瓷。該材料中生長有碳納米線,亂層碳,洋蔥狀碳和石墨烯樣碳4種結構自由碳,復合材料成分不易控制,而且還容易生成SiO?2。

3 結論

核殼結構的互補機制、多層構造以及石墨烯材料優良的力學、導熱和導電性能,改善了SiC的電學、光催化以及吸波等性能,為高性能材料的制備與設計提供新的思路。

參考文獻:

[1]Hu M S,Kuo C C,Wu C T,et al.The production of SiC nanowalls sheathed with a few layers of strained graphene and their use in heterogeous catalysis and sensing applications[J].Carbon,2011,49(14):4911-4919.

[2]黃小蕭,閆旭,溫廣武,等.一種SiC/石墨烯核殼結構納米材料的制備方法:CN104495850A[P].2015.

[3]Lu W,Guo L,Jia Y,et al.Significant enhancement in photocatalytic activity of high quality SiC/graphene core-shell Heterojunctio-n with optimal structural parameters[J].Rsc Advances,2014,4(87):46771-46779.

[4]Li,Q.;Yin,X.W.;Duan,W.Y.;Kong,L.;Liu,X.M.;Cheng,L.F.;Zhang,L.T.Improved dielectric and electromagnetic interference shielding properties of ferrocenemodified polycarbosilane derived SiC/C composite ceramics.J.Eur.Ceram.Soc.2014,34,2187-2201.

主站蜘蛛池模板: 亚洲日产2021三区在线| 亚洲日本中文字幕乱码中文| 国产视频大全| 欧美国产日韩在线| 精品无码视频在线观看| 一区二区无码在线视频| 在线观看国产网址你懂的| 2022国产91精品久久久久久| 在线中文字幕网| 久久99精品久久久久纯品| yjizz视频最新网站在线| 999国产精品| 国产女人18水真多毛片18精品| 国产区人妖精品人妖精品视频| 久久精品国产精品一区二区| 亚洲成综合人影院在院播放| 国产97色在线| a毛片免费观看| 无码综合天天久久综合网| 精品视频福利| 精品自窥自偷在线看| 青草视频网站在线观看| 99在线观看国产| a级毛片免费在线观看| 国产精品极品美女自在线| 亚洲欧美一区在线| 亚洲天堂日本| 国产主播在线一区| 一本大道在线一本久道| 国产簧片免费在线播放| 青青草原偷拍视频| 亚洲国产高清精品线久久| a级毛片免费播放| 国产精品亚欧美一区二区三区| 国产丝袜啪啪| 特级做a爰片毛片免费69| 毛片在线播放网址| 免费一级α片在线观看| 香蕉色综合| 毛片免费在线视频| 啪啪免费视频一区二区| 国产亚洲高清在线精品99| 亚洲91在线精品| 国模粉嫩小泬视频在线观看| 久久这里只有精品66| 国产性爱网站| 一本大道香蕉久中文在线播放| 午夜影院a级片| 午夜天堂视频| 曰AV在线无码| 美女国内精品自产拍在线播放| 国产白浆在线观看| AV在线麻免费观看网站 | 伊人久久婷婷五月综合97色| 谁有在线观看日韩亚洲最新视频| 色综合a怡红院怡红院首页| 久久久久国产一区二区| 国产jizzjizz视频| 久草视频精品| 亚洲伊人久久精品影院| 丁香五月婷婷激情基地| 久久特级毛片| 91精品aⅴ无码中文字字幕蜜桃| 国产老女人精品免费视频| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 欧洲精品视频在线观看| 成人欧美日韩| 青青网在线国产| 国产欧美日韩视频怡春院| 国产精品美乳| 91在线中文| 亚洲无限乱码一二三四区| 无码又爽又刺激的高潮视频| 中文字幕永久在线观看| 免费a在线观看播放| 亚洲精品天堂自在久久77| 午夜欧美理论2019理论| 久久久精品国产亚洲AV日韩| 秘书高跟黑色丝袜国产91在线| 91福利一区二区三区| 国产在线视频福利资源站| 欧美成人影院亚洲综合图|