以鳞片石墨为原料的多功能碳材料的应用研究.doc
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1、成绩: 以鳞片石墨为原料的多功能碳材料的应用研究课程名称: 学 号: 姓 名: 王斑儿 专 业:金属材料工程2014年6月3日 摘要:多功能碳材料是一种石墨层间化合物(GIC),它的热膨胀产物一膨胀石墨具有发达的网络状孔型结构,以及比较高的比表面积和表面活性。这种材料具有耐热、耐辐射,密封和自润滑性,耐腐蚀性和各向异性等特点,可制成优异的导电、导热、隔热、保温等材料,也可以作为催化剂或催化剂载体。综上所述,本研究不仅为制被性能各异的多种多功能碳材料提供了工艺路线,同时也为制备可回收利用催化剂、环境污染治理和导电复合材料奠定了理论与实验基础,因此具有较好的理论与应用价值。关键词:多功能、碳材料、
2、超声波原位、聚合、热膨胀、光催化降解吸附引言为深入开发和利用多功能碳材料,本研究主要做了一下工作:1进一步研究和探索了制备制备多功能碳材料的新工艺和新方法,主要涉及:将实验室制备与工业生产紧密地结合,成功地研究制备出完全拥有知识产权的不使用浓硝酸、稀硝酸等含硝基化合物的不含硫的、低温可膨胀的多功能碳材料的制备方法,并采用这些技术制备了多功能碳材料,它不仅满足了本的研究需要,还为大规模生产奠定了基础。另外,制备了应用研究过程中需要的起始膨胀温度高的多功能碳材料,为生产市场需要的该种材料提供了技术。更重要的是还用超声波技术建立了制备多功能碳材料的技术,它是继电化学法和化学氧化法之后,制备多功能碳材
3、料的第三种技术,也是对生产多功能碳材料工艺路线的一次重要革新。2以鳞片石墨为原料,采用化学氧化法和超声波法制备多功能碳材料路线为基础,制备出膨胀石墨负载的含硫的和不含硫的纳米二氧化钛的复合物(NanoTi02EGC)。用x一衍射、扫描电镜和透射电镜对膨胀石墨负载的纳米二氧化钛复合材料进行了表征。模拟研究了含硫的NanoTi02EGC对甲基橙与农药污水的吸附和光催化降解作用,结果说明NanoTi02EGC对甲基橙和多种农药的有良好的吸附作用和光催化降解功能。实验还发现不同的膨化温度对纳米二氧化钛的晶形结构有影响,硫含量对光催化降解甲基橙和农药也有影响。3建立了以多功能碳材料作为石墨固体膨胀剂,与
4、苯胺单体原位聚合合成可膨胀聚苯胺石墨固体膨胀剂复合物,然后进行热膨胀的原位聚合一热膨胀的技术。用这种原位聚合一热膨胀技术,并且成功地合成了聚苯胺膨胀石墨复合物。X_衍射、扫描电镜和红外等手段表征显示聚苯胺膨胀石墨复合物具有聚苯胺包覆在膨胀石墨上的结构,这种复合材料将聚苯胺的形貌改变成泡沫状,增强了其导电性能,降低了密度,它有望在航天及其它高科技领域得到应用。一、多功能碳材料概述多功能碳材料(英文名字:Multifunction carbon materials,缩写成:MCM11)是一种石墨层间化合物(Graphite intercalation compounds,缩写成:GIC)。它的商品
5、名称为可膨胀石墨(英文名字:Expandable graphite2】)。在制备与生产MCM的过程中使用的原料是鳞片石墨(鳞片石墨来源于经过酸法或碱法加工处理后的石墨矿)。11石墨简介天然石墨矿可以被划分成两类:晶质(鳞片状)和隐晶质(土状)。晶质石墨晶体直径大于l岬,呈鳞片状,结晶程度较高,杂质含量较少;隐晶质石墨也称土状、无定型或微晶石墨,是由微小的天然石墨晶体构成的致密状集合体,石墨晶体直径小于llxm。我们国家是石墨矿蕴藏量较为丰富的国家之一,其中大部分天然石墨矿为品质(鳞片状)石墨,大约占总储量的98,主要分布在黑龙江、内蒙古、山东等地。石墨具有耐高温、耐腐蚀,化学性质稳定的特殊性能
6、,不溶于酸碱。12多功能碳材料多功能碳材料是一种石墨层间化合物(GIC),它是Schaufartl于1841年发现的,当时Schaufartl在实验中发现鳞片石墨浸泡在硫酸中会发生变化,最后可以生成一种石墨层问化合物。GIC至今已经有160多年的历史,并且GIC已经逐渐成为碳素材料科学的独立分支,并且成长为一门新兴的边缘学科.鳞片石墨的层状结构十分典型,每一层片都是碳原子层,同一层内的碳原子除以SP2杂化轨道形成很强的共价键外,剩余的一个P轨道和一个电子还相瓦作用形成共轭体系(大键),碳原子层fnJ则以很弱的范德华力相联系。显然这种结构有利于插河北人学理学博十学位论文入层化合物顺利进入碳原子层
7、间,而不破坏碳原子层内的六角网状结构。因此,鳞片石墨是制备插入层问化合物最好的基础材料。GIC是否能形成通常采用阶数来衡量。若每层都插入一层其它分子、离子或化合物时,称之为一阶GIC,每隔一层插入一层离子、分子或化合物时,称为二阶GIC,以次类推,每隔n一1层插入一层称为n阶GIC。当然GIC在很多情况下不是单一阶,而是混合阶共存的。从矿物材料学角度分析,石墨层间化合物(GIC)是对鳞片石墨进行物理和化学处理后得到的产物。并通过化学方法将异类分子、离子或化合物(如:碱金属、卤素、金属卤化物、强氧化性含氧酸、有机物等)插入到石墨层间而形成的分子水平上的复合材料。这样做的结果除了可以保留鳞片石墨原
8、有的物理和化学性能,如:耐蚀性、高润滑性等特性之外;还由于碳原子平面层与插入剂之间的电荷转移及其相互作用,具有一系列新的理化性能,如高导电性、超导性电池性能、催化特性和膨胀性能等。13多功能碳材料的热膨胀产物一膨胀石墨简介多功能碳材料(GIC)具有热膨胀的性质,利用这一性质GIC目前已经广泛地被用于生产(制备)膨胀石墨(Expanded graphite,or Exfoliated graphite,EG)。GIC在高温快速加热时,鳞片石墨层问的离子、分子或化合物会被汽化和瞬间燃烧,同时也会在鳞片石墨层问形成高压产生一种膨胀力。在这种膨胀力的作用下,鳞片石墨层与层间的范德华力将会被克服。鳞片石
9、墨也将会沿C轴方向进行膨胀,膨胀体积将会增加数十倍到数百倍。膨胀结束之后的鳞片石墨的形貌也将由鳞片状生长成蠕虫状,这样形貌的鳞片石墨称为膨胀石墨。在微观上,膨胀石墨和天然鳞片石墨属于同一晶系,所以它具有许多与天然石墨类同的性质;在宏观上,膨胀石墨是一种柔软、疏松多孔的物质。由于它是由天然鳞片石墨沿微晶C轴方向膨胀几十倍到几百倍得到的,因而在其表面及内部形成许多微小的孔,使得比表面积大为增加,所以它是一种很好的吸附材料。比表面积为50200m2g,孔径大小不均,101000nm数量级的一般属于过渡孔和大孔。膨胀石墨具有四级孔结构一级孔结构为V形,(开放的孔),二级孔结构为亚片层间柳叶形孔,三级孔
10、结构为亚片层内多边形孔,四级孔为nlTl级的微细孔。膨胀石墨结构的分级,对研究膨胀石墨液相吸附的行为和机理具有重要的作用。液相吸附中,开放的第一级孔隙作用主要是膨胀石墨缠绕的形成,半闭合的第二级孔结构构成了内存储空间,第三四级起着选择性吸附的作用,尤其是对水溶液中的有机大分子。膨胀石墨具有以下特性:(1)耐热、耐辐射膨胀石墨的适用温度范围较宽。在非氧化气氛下温度范围为2401650,在空气中的适用温度为290。450。C。若作为密封材料,因减少了与氧的接触,故使用温度可高达600;在水蒸气介质中的使用温度可高达650。在低温条件下,膨胀石墨制品仍可保持压缩性和回弹性。膨胀石墨的耐热特性使其在耐
11、热度、抗氧化方面比石棉、橡胶更具优越性。此外,膨胀石墨还能耐中子和Y射线的辐射,可在高放射性的条件下使用。(2)密封性和自润滑性压制过的膨胀石墨密封制品,气孔是分散的、局部的,气孔间彼此不贯通,对气体和液体具有不能渗透性。由于层问结合力较弱,在外力的作用下,层间易滑移,形成自润滑性。(3)耐腐蚀性除少数的强氧化剂(硝酸、铬的溶液、氯酸、浓硫酸)外,膨胀石墨可长期接触酸、碱、盐及有机溶剂而不被腐蚀。(4)弹性和柔软性膨胀石墨在加压成型时,空气被密封在空隙中,因此产生弹性和柔软性。一般说,用膨胀石墨压制的制品,在厚度方向具有15-40的弹性,弹性的大小与材质、密度和压力有关。膨胀石墨的压缩率一般在
12、15,-60之间,其压缩率与初始密度、负荷有关。(5)各向异性膨胀石墨与天然石墨的结构相同,其本身的各向异性使得其在导热、热膨胀、导电等方面的物理性质表现出各向异性。利用膨胀石墨的各向异性,可制成优异的导电、导热、隔热、保温等材料。14多功能碳材料(GIC)的应用141有机反应的催化剂多功能碳材料可以作为催化剂【141催化有机反应。与其它催化剂催化有机反应相比,可膨胀石墨催化的突出特点是:反应物的物质的量比小,反应时间短,收率高,产品色泽好。而且对设备无腐蚀,制备方法简便,反应过程中催化剂无耗损,经简单处理再生后可重复使用。如:李冀辉、刘占荣和武戈等人采用化学氧化法制备出多功能碳材料,并将其作
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- 关 键 词:
- 鳞片 石墨 原料 多功能 材料 应用 研究
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