大面积石墨烯的制备方法技术

技术编号:15623379 阅读:213 留言:0更新日期:2017-06-14 05:34
本发明专利技术公开了一种大面积石墨烯的制备方法,包括以下步骤:提供一石墨化石墨片;以及提供一剪切力,该剪切力作用于该石墨化石墨片,使该石墨化石墨片分散为一大面积石墨烯;其中,该大面积石墨烯的层数小于20且具有一La介于1μm至1000μm之间的直径,该La系为一由拉曼光谱所获得的值。通过上述方法可在不破坏石墨烯六角网状平面结构的情况下,将一高度石墨化石墨片分散为该大面积石墨烯。

【技术实现步骤摘要】
大面积石墨烯的制备方法
本专利技术涉及一种大面积石墨烯的制备方法,尤指一种可有效将一高度石墨化石墨片分散为具有完整六角网状平面结构的石墨烯的方法。
技术介绍
石墨烯为一种由碳原子以SP2杂化轨道组成六角型蜂巢状晶格的平面薄膜,为目前世界上最薄也是最坚硬的奈米材料。由于石墨烯的电阻率低,且几乎是透明的,被期待用于发展更薄、导电速度更快的电子元件以应用在诸如半导体、面板、或是电池等领域中。即使有许多期待,国际大厂也已竞相投入石墨烯研究并积极布局,但现阶段石墨烯技术还未能被大量应用,显见目前还有许多技术上问题存在:无论是在石墨烯本身、或在配方上进行改良,以令石墨烯应用于复合材料时有更佳的效果。
技术实现思路
本专利技术的主要目的,系在不破坏石墨烯的六角网状平面结构的情况下,将一高度石墨化石墨片有效地分散为石墨烯。为了达成上述目的,本专利技术提供一种大面积石墨烯的制备方法,其特征在于提供一由一液流所产生的剪切力至一石墨分散液,该液流的速度大于每秒100公尺,该剪切力作用于该石墨分散液的石墨片,使该石墨片分散为一大面积石墨烯,该大面积石墨烯的层数小于20且具有一La介于1μm至1000μm之间的直径,该La系为一由拉曼光谱所获得的值。因习知技术常以爆炸法或化学拆层法将石墨分散为复数个单层或多层石墨烯,但都有破坏该石墨烯的六角网状平面结构的缺点,使得石墨烯物理特性变差,亦无法制得大尺寸且具有完美六角网状平面结构的石墨烯。而本专利技术中,可透过一剪切力,在不破坏该石墨烯的六角网状平面结构的情况下,将一高度石墨化石墨片分散为该大面积石墨烯。附图说明图1为本专利技术大面积石墨烯制备方法流程图;图2为本专利技术用于制造大面积石墨烯的设备示意图;其中,3、喷嘴;29、石墨烯分散液;31、加压器;32、进料口;33、管体;34、出料口;35、大面积石墨烯。具体实施方式于下文中,将搭配图式详细说明本专利技术。请参考图1,本专利技术提供一种大面积石墨烯的制备方法,包括以下步骤S1及S2:S1:提供一石墨化石墨片;以及S2:提供一剪切力,该剪切力作用于该石墨化石墨片,使该石墨化石墨片分散为一大面积石墨烯;其中,该大面积石墨烯的层数小于20且具有一La介于1μm至1000μm之间的直径,该La系为一由拉曼光谱所获得的值。本实施例中,该石墨化石墨片为一高度石墨化石墨片,其石墨化程度介于0.8至1.0之间。在本文中,“石墨化程度(degreeofgraphitization)”意指石墨的比例,其石墨烯平面(grapheneplane)间距离的理论值为3.354埃(angstrom),因此当石墨化程度为1时,系指石墨烯堆栈最为紧密,其石墨平面间距(d(0002))为3.354埃。石墨化程度(G)可由下列式1计算:式1G=(3.440-d(0002))/(3.440-3.354)据此,较高的石墨化程度系对应于较大的结晶尺寸,其系藉由石墨烯的六角网状结构平面的延伸尺寸(La)以及堆栈层(Lc)的尺寸所决定。因此,一般而言,高度石墨化系指石墨化程度大于或等于0.8。本实施例中,该大面积石墨烯的层数可介于1至5层之间。本实施例中,根据施加剪切力于该高度石墨化石墨片的方式,该剪切力可为一湿式剪切力,并且,为有效分散该高度石墨化石墨片,该剪切力的作用力系大于该石墨烯间的结合力。详言之,该湿式剪切力可藉由一流体作用力使该高度石墨化石墨片分散为该大面积石墨烯,且该流体作用力的作用方向与该石墨烯的移动方向相反。于本专利技术的另一态样中,该流体作用力系将该高度石墨化石墨片分散于一流体中,并将该流体通过一含有喷嘴的一循环系统,使该流体作用于该高度石墨化石墨片的表面或侧面。于本专利技术的一特定态样中,该流体作用位置较佳为该高度石墨化石墨片的侧面。更详细来说,本案系提供一由一液流所产生的剪切力至一石墨分散液,该液流的速度大于每秒100公尺,该剪切力作用于该石墨分散液的石墨片,使该石墨片分散为一大面积石墨烯,该大面积石墨烯的层数小于20且具有一La介于1μm至1000μm之间的直径(该La系为一由拉曼光谱所获得的值)。关于上述的循环系统,请参考图2,为该循环系统示意图,包含有:一喷嘴3,该喷嘴包括一进料口32、一出料口34以及一连通于该进料口32和该出料口34之间管体33;一连通至该进料口的加压器31,用于加压一石墨分散液29使其由该进料口32进入该管体33;其中,该管体33从该进料口32至该出料口34之间具有至少一内径变化以及一形成于该内径变化的段差,使该石墨分散液29的石墨片流经该管体33而逐渐减少层数至少于20层的大面积石墨烯35,该大面积石墨烯35具有一La介于1μm至1000μm之间的直径(该La系为一由拉曼光谱所获得的值)。于本实施例中,该出料口34可连结回该进料口32,如此一来,该石墨分散液29可于该含有喷嘴的循环系统中重复循环,有效地将其中的高度石墨化石墨片分散为大面积石墨烯35。本实施例中,该石墨分散液29于循环系统中的循环次数并无特别限制,只要所制造的该大面积石墨烯35的结构可达到所需层数即可。举例而言,该循环次数可视情况进行1次至900次,较佳为50次至500次,更佳为100次至200次。本实施例中,该高度石墨化石墨片于该循环系统的剪切力举例可为1MPa至500MPa,较佳为10MPa至500MPa,更佳为50MPa至200MPa。据此,于本专利技术的一实施例中,当该石墨分散液29于该循环系统的循环次数为200次,由循环系统所产生作用于其中的该高度石墨化石墨片的剪切力可为200MPa,以达到最佳化分散效果,然本专利技术对此并无特别限制。于本实施例中,该加压器31的种类及其设置位置并无特别限制,只要能够提供所需的液体作用力即可。举例来说,本实施例中所使用的该加压器31为一帮浦。此外,该加压器31提供给该石墨分散液29的压力较佳介于100MPa至500MPa之间,然在某些实施例中,亦可根据实际情况调整至适当的压力范围。于本实施例中,为使该液体作用力能有效地分散该高度石墨化石墨片,该高度石墨化石墨片可形成一弯折角度,使该液体作用力施加于该高度石墨化石墨片的侧面以分散为该大面积石墨烯35。举例来说,该高度石墨化石墨片的该弯折角度可为30°至150°,从而使该液体作用力有效地施加于该高度石墨化石墨片的侧面,以将其分散为该大面积石墨烯35。为达成上述目的,举例来说,可于该管体34中设置有一凸壁,据此,液体中该高度石墨化石墨片可藉由流经该凸壁处而形成一90°的弯折角度。此外,为了避免该大面积石墨烯35因热力学作用而发生“软凝聚现象”,本实施例中,该石墨分散液29于整个制备过程的温度可为25℃至100℃、较佳可为20℃至50℃,从而避免已分散的该石墨烯35再度凝聚,且任何习知控制液体温度的方法皆可应用于本实施例而无特别限制。于本实施例中,该进料口32的内径可大于该出料口34的内径,然而具体的内径尺寸可根据该石墨分散液29的石墨片固体含量而调整。举例来说,譬如,于一实施例中,当该石墨分散液29的石墨片固体含量小于30wt.%时,该进料口32可有一介于5cm至10cm之间的内径,而该出料口34具有一介于100μm至200μm之间的内径;或于另一实施例中,当该石墨分散液29的石墨片固体含量大于或等于80本文档来自技高网...
大面积石墨烯的制备方法

【技术保护点】
一种大面积石墨烯的制备方法,其特征在于,提供一由一液流所产生的剪切力至一石墨分散液,该液流的速度大于每秒100公尺,该剪切力作用于该石墨分散液的石墨片,使该石墨片分散为一大面积石墨烯,该大面积石墨烯的层数小于20且具有一La介于1μm至1000μm之间的直径,该La系为一由拉曼光谱所获得的值。

【技术特征摘要】
1.一种大面积石墨烯的制备方法,其特征在于,提供一由一液流所产生的剪切力至一石墨分散液,该液流的速度大于每秒100公尺,该剪切力作用于该石墨分散液的石墨片,使该石墨片分散为一大面积石墨烯,该大面积石墨烯的层数小于20且具有一La介于1μm至1000μm之间的直径,该La系为一由拉曼光谱所获得的值。2.如权利要求1所述的大面积石墨烯的制备方法,其特征在于,该石墨分散液的石墨片的石墨化程度介于0.8至1.0之间。3...

【专利技术属性】
技术研发人员:张荣德宋健民
申请(专利权)人:北京清烯科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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