氧化石墨烯纳米带杂化粒子和石墨烯纳米带的研究进展
本文选题:氧化石墨烯纳米带杂化粒子 + 石墨烯纳米带 ; 参考:《材料工程》2017年06期
【摘要】:氧化石墨烯纳米带杂化粒子是将氧化石墨烯纳米带(GONRs)与其他纳米粒子经π-π键、氢键等结合方式复合在一起,通过这种特殊的结合形态一方面可以有效地防止GONRs的聚积,另一方面新的纳米粒子的引入能够赋予该杂化材料某些特殊的性能,从而有利于充分发挥GONRs杂化材料在聚合物改性等领域的综合性能。本文综述了氧化石墨烯纳米带杂化粒子的制备方法、性能和应用现状。此外,针对GONRs的还原产物石墨烯纳米带(GNRs)的结构、性能、制备方法及其应用领域也进行了系统性地论述。相关研究表明,氧化石墨烯纳米带杂化粒子的设计与制备是氧化石墨烯纳米带迈向实用领域的一个有效途径,而石墨烯纳米作为石墨烯的一种特殊结构的二维变体,继承了石墨烯优良的导电和导热等性能,同时特殊的边缘效应,因而呈现出了更广阔的应用潜力。
[Abstract]:Graphene oxide nanobelts hybrid particles are composed of graphene oxide nanobelts and other nanoparticles by 蟺-蟺 bond, hydrogen bond, etc. On the one hand, this special binding form can effectively prevent the accumulation of GONRs. On the other hand, the introduction of new nanoparticles can give the hybrid material some special properties, which is beneficial to give full play to the comprehensive properties of GONRs hybrid materials in polymer modification and other fields. The preparation, properties and applications of graphene oxide nanobelts hybrid particles are reviewed in this paper. In addition, the structure, properties, preparation methods and applications of graphene nanobelts (GNRs), a reduction product of GONRs, were systematically discussed. Related studies have shown that the design and preparation of graphene oxide nanobelts hybrid particles is an effective way for graphene oxide nanobelts to move towards the practical field, and graphene nanocrystals as a special structure of two-dimensional variants of graphene oxide. It inherits excellent conductive and thermal conductivity of graphene and special edge effect, so it has a wider application potential.
【作者单位】: 福州大学材料科学与工程学院;西安向阳航天材料股份有限公司;
【基金】:福建省科技厅引导性项目(2015H0016) 江苏省科技计划项目(BE2015147) 福州市科技计划项目(2014-G-72)
【分类号】:O613.71;TB383.1
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 ;南京航空航天大学制出四硫化五钼纳米带[J];中国钼业;2013年03期
2 Robert F.Service,刘道军 ;化学家正在揭开分子的妖术[J];世界科学;2000年08期
3 ;石墨烯纳米带生产新工艺开发成功——使其规模化工业生产成为可能[J];材料导报;2012年24期
4 李骏;张振华;王成志;邓小清;范志强;;石墨烯纳米带卷曲效应对其电子特性的影响[J];物理学报;2013年05期
5 冯开忠;雷晓玲;荣道清;;TiO_2纳米带制备、表征及光催化性能[J];化工新型材料;2013年06期
6 吴婷婷;王雪峰;蒋永进;周丽萍;;边界掺Be原子石墨纳米带的自旋输运性质研究[J];浙江师范大学学报(自然科学版);2012年01期
7 李铭杰;高红;李江禄;温静;李凯;张伟光;;低温下单根ZnO纳米带电学性质的研究[J];物理学报;2013年18期
8 雷达;沈永涛;封伟;;CdS纳米带的合成及其自组装机理[J];中国科技论文;2013年02期
9 李欢欢;彭川黔;刘强;;边缘修饰对石墨烯纳米带电子和磁性性质的影响[J];重庆理工大学学报(自然科学);2014年07期
10 李丽;雷静果;嵇天浩;张希鹏;;负载有立方相p-型半导体Cu_(1.8)S颗粒的TiO_2纳米带制备与表征[J];无机材料学报;2012年01期
相关会议论文 前3条
1 李英;徐舸;杨春娜;马秀良;;正交相SnO_2纳米带的电子显微学研究[A];2006年全国电子显微学会议论文集[C];2006年
2 王书杰;李凤丽;程纲;杜祖亮;;单根SnO_2纳米带的电子输运特性[A];2011中国材料研讨会论文摘要集[C];2011年
3 顾广钦;程纲;杜祖亮;;ZnO纳米带的合成与偏压对Au/ZnO肖特基势垒调控的研究[A];中国化学会第29届学术年会摘要集——第32分会:纳米表征与检测技术[C];2014年
相关博士学位论文 前8条
1 吴文志;类石墨烯二维材料及其纳米带的物理力学性能研究[D];南京航空航天大学;2013年
2 白慧;硼球烯B_(40)的化学修饰[D];山西大学;2015年
3 郑亚荣;基于廉价金属复合材料电催化剂设计、合成及性能研究[D];中国科学技术大学;2015年
4 李泽军;二氧化钒钠米带的关联电子态调控及其外场响应性研究[D];中国科学技术大学;2016年
5 马腾颖;硅纳米带/管的量子传输性质和Lindqvist/Keggin衍生物非线性光学性质的理论研究[D];吉林大学;2016年
6 孙旭;一维氧化锌纳米带电输运的第一性原理研究[D];北京科技大学;2015年
7 宇霄;低维硼结构与性质的第一性原理研究[D];河北工业大学;2012年
8 陈清华;改性TiO_2纳米带制备及光催化降解水中左氧氟沙星研究[D];哈尔滨工业大学;2014年
相关硕士学位论文 前10条
1 姜彤彤;Au-Pd双金属催化剂的制备及其催化性能研究[D];山东大学;2015年
2 龚乃良;稀土(Er~(3+),Yb~(3+))掺杂SnO_2纳米带的制备及气敏性质研究[D];云南师范大学;2015年
3 刘靖逸;卤氧化铋多级结构的制备及其可见光催化性能研究[D];山东大学;2015年
4 张选梅;锯齿形硅烯纳米带电学性质的第一性原理研究[D];重庆大学;2015年
5 李敏;单面氢化石墨烯的结构、能带调控以及二硫化钼纳米带的边缘功能化的第一性原理研究[D];苏州大学;2015年
6 李静;α-MoO_3纳米带的制备、改性及光催化性能[D];延安大学;2015年
7 宋光耀;边界裁剪对石墨烯纳米带电子性质的调控[D];华东师范大学;2015年
8 尤晓杰;低维六方氮化硼材料的第一性原理计算[D];西安电子科技大学;2014年
9 陈得林;单层WS_2类石墨烯结构的第一性原理研究[D];西安电子科技大学;2014年
10 石慧;中位蒽桥连卟啉的合成及性能研究[D];湖南师范大学;2015年
,本文编号:1891014
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxue/1891014.html