石墨烯薄膜、复合粉体的制备及性能研究

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采用改进的Hummers法制备氧化石墨,以超声分散处理获得水分散氧化石墨烯,在水热条件下以水合肼为还原剂得到无任何分散剂存在的单分散石墨烯悬浮液,采用真空抽滤工艺获得氧化石墨烯薄膜及石墨烯薄膜,并对所得薄膜在Ar/H2气氛中于600℃进行热处理,考察了不同还原工艺对薄膜含氧基团的脱除能力以及导电性能的影响,并进一步考察了石墨烯薄膜的厚度对其透光性和导电性的影响。结果显示:二次还原工艺制备的石墨烯薄膜具有较高的还原程度(C/O比值为6.31)和电学性能。随着二次还原获得的石墨烯薄膜厚度的增加,薄膜的导电性增强,但透光性却减弱。   尝试通过复合纳米银粒子提高薄膜的导电性,以氧化石墨烯和乙酸银混合溶液为原料,水合肼为还原剂,在水热条件下制备石墨烯-纳米银复合粉体悬浮液,真空抽滤获得复合薄膜,考察了银单质的负载量对薄膜物相结构及导电性的影响。结果显示:纳米银粒子均匀地负载在石墨烯片层上,随着乙酸银量的增加,纳米银粒子负载量随之增加,所得薄膜中纳米银粒子镶嵌在石墨烯片层中,纳米银粒子的引入增加了电子输运的通道,使其电学性能显著提高,并且存在拉曼增强效应。   尝试将石墨烯用于锂离子电池正极材料中,首先采用溶剂热法,制备磷酸铁锂(LiFePO4)棒状颗粒,考察了溶剂和添加剂对LiFePO4颗粒形貌的影响;将LiFePO4颗粒分散在氧化石墨烯溶液中,在Ar/H2气氛中,600℃进行热处理制备得到石墨烯-LiFePO4复合物,考察了石墨烯的引入对LiFePO4形貌及电化学性能的影响。结果表明:石墨烯部分包裹了LiFePO4棒状颗粒,石墨烯-LiFePO4复合物和纯LiFePO4作为正极材料的电池初始放电容量分别为46mAh·g-1和19.0mAh·g-1,经过100次充放电循环后,石墨烯-LiFePO4电极的放电容量仍然能够保持在35.6mAh·g-1。
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