高度有序可控层厚的介孔石墨烯的制备方法
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高度有序可控层厚的介孔石墨烯的制备方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开了一种高度有序的可控层厚的介孔石墨烯骨架的制备方法,其采用溶液法制得单分散Fe3O4纳米颗粒,通过HBF4(NOBF4)处理将油酸包覆的Fe3O4纳米颗粒交换到亲水相,然后再通过不同长度碳链有机化合物处理将Fe3O4纳米颗粒重新交换到有机相,而后通过溶剂挥发诱导纳米颗粒自组装制备三维有序纳米晶超晶格固体,然后将颗粒表面的有机分子高温碳化获得碳包覆的Fe3O4纳米颗粒超晶格,通过酸刻蚀将Fe3O4纳米颗粒除掉获得高度有序的介孔碳材料,再对介孔碳进行高温石墨化处理可以得到高度有序的可控层厚(2~8)的介孔石墨烯骨架。本发明石墨烯结构有序、孔道连续、比表面积较高,在锂离子电池、超级电容器、气体传感器等方面具有广泛应用前景。
本发明公开了一种高度有序的可控层厚的介孔石墨烯骨架的制备方法,其采用溶液法制得单分散Fe3O4纳米颗粒,通过HBF4(NOBF4)处理将油酸包覆的Fe3O4纳米颗粒交换到亲水相,然后再通过不同长度碳链有机化合物处理将Fe3O4纳米颗粒重新交换到有机相,而后通过溶剂挥发诱导纳米颗粒自组装制备三维有序纳米晶超晶格固体,然后将颗粒表面的有机分子高温碳化获得碳包覆的Fe3O4纳米颗粒超晶格,通过酸刻蚀将Fe3O4纳米颗粒除掉获得高度有序的介孔碳材料,再对介孔碳进行高温石墨化处理可以得到高度有序的可控层厚(2~8)的介孔石墨烯骨架。本发明石墨烯结构有序、孔道连续、比表面积较高,在离子电池、超级电容器、气体传感器等方面具有广泛应用前景。
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