石墨烯自發(fā)現(xiàn)以來(lái)一直被認(rèn)為是一種神奇的材料,因?yàn)樗Y(jié)合了幾種杰出的特性。它既薄又輕,又具有穩(wěn)定性和柔韌性,并且具有很高的導(dǎo)電性。許多應(yīng)用已經(jīng)成為可能,而許多還有待探索。石墨烯還顯示出開(kāi)發(fā)“儲(chǔ)存器”的潛力,這種儲(chǔ)存器可以?xún)?chǔ)存大量的氫。
石墨烯的氫儲(chǔ)存具有二維結(jié)構(gòu)。氫原子可以暫時(shí)儲(chǔ)存在它的表面,然后在各種過(guò)程中重復(fù)使用。但是為了儲(chǔ)存盡可能多的氫,它需要很大的表面積。這是因?yàn)橹挥性谧钚◇w積內(nèi)有最大數(shù)量的活性表面積時(shí),石墨烯的性能才能得到最佳利用。
石墨烯的三維結(jié)構(gòu)——為了以緊湊的形式獲得最大的表面積,石墨烯的基片表面必須從二維排列轉(zhuǎn)移到三維排列。這是意大利比薩國(guó)家科學(xué)院(CNR)納米科學(xué)研究所的Stefan Heun博士所面臨的挑戰(zhàn)。為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,一個(gè)“儲(chǔ)罐”應(yīng)該能夠儲(chǔ)存至少5公斤的氫氣,同時(shí)重量不超過(guò)100公斤,體積不超過(guò)100升。如果要儲(chǔ)存這么多的氫,需要面積10平方公里以上的石墨烯。因此,石墨烯的三維排列是不可避免的。
石墨烯的多孔結(jié)構(gòu)——在奧地利維也納技術(shù)大學(xué)傳感器和致動(dòng)器系統(tǒng)研究所,烏爾里希·施密德(Ulrich Schmid)教授的團(tuán)隊(duì)多年來(lái)一直在研究如何將極細(xì)的多孔結(jié)構(gòu)以可控的方式集成到致密材料中。這是因?yàn)橥ㄟ^(guò)選擇性地控制孔隙度,可以在很大范圍內(nèi)影響許多材料的性質(zhì)。在此過(guò)程中,研究組成功開(kāi)發(fā)出了在半導(dǎo)體碳化硅等特定材料上,刻蝕微小孔洞和通道的電化學(xué)工藝。這個(gè)過(guò)程包括幾個(gè)步驟,使用非常特殊的溶劑,電流和紫外線(xiàn)照射。
石墨烯的功能化過(guò)程——Dr Stefano Veronesi Heun博士納米科學(xué)研究所的研究小組成員,解釋了這一過(guò)程在氫存儲(chǔ)方面的應(yīng)用:“石墨烯可以在表面結(jié)合(存儲(chǔ))分子氫和元素氫。然而,在室溫下,只有單質(zhì)氫與石墨烯結(jié)合良好。另一方面,氫分子只與石墨烯表面形成一個(gè)非常弱的鍵。通過(guò)石墨烯表面的選擇性功能化(“接枝”),石墨烯表面的“存儲(chǔ)”能力可以在室溫下顯著提高??蓛?chǔ)存多少氫取決于石墨烯的表面積——石墨烯越多,可儲(chǔ)存的氫也越多。”
石墨烯的制備方法有很多種。在與納米科學(xué)研究所和比利時(shí)安特衛(wèi)普大學(xué)合作的研究聯(lián)盟中,來(lái)自維也納理工大學(xué)的團(tuán)隊(duì)使用了碳化硅(SiC)——一種由硅和碳組成的晶體。該研究的結(jié)果表明,在三維襯底上創(chuàng)建二維材料石墨烯是可能的。為了做到這一點(diǎn),碳化硅以一種定向的方式制成多孔性,其表面隨后被轉(zhuǎn)化為石墨烯。
碳化硅——如果碳化硅的表面在高溫和超低的環(huán)境壓力下被加熱,硅就會(huì)蒸發(fā)而碳保留下來(lái)。為了在3D表面獲得石墨烯層,研究人員開(kāi)發(fā)了一種電化學(xué)蝕刻工藝,將固體碳化硅轉(zhuǎn)化為所需的多孔納米結(jié)構(gòu)。這個(gè)過(guò)程刪除大約42%的卷。比薩的研究人員將剩余的納米結(jié)構(gòu)在高度真空中加熱,以觸發(fā)其表面石墨烯的形成。
安特衛(wèi)普大學(xué)電子顯微鏡材料科學(xué)研究所(EMAT)的專(zhuān)家對(duì)該實(shí)驗(yàn)的成功進(jìn)行了調(diào)查。研究表明,在三維納米結(jié)構(gòu)復(fù)雜的表面上確實(shí)形成了許多石墨烯薄片。因此,有可能證明石墨烯也可以在三維結(jié)構(gòu)中生成——這是一個(gè)突破性的發(fā)現(xiàn),可以在低壓和室溫下儲(chǔ)存幾公斤的氫。Schmid教授說(shuō),功能化石墨烯在這一應(yīng)用中非常有前途。
化學(xué)傳感器——大型石墨烯表面應(yīng)用的另一個(gè)領(lǐng)域是化學(xué)傳感器,它可以用來(lái)檢測(cè)氣體中的稀有成分。”當(dāng)氣體分子停靠在基于石墨烯的氣體傳感器表面時(shí),它們會(huì)檢測(cè)到石墨烯層電導(dǎo)率的變化。根據(jù)氣體分子的不同,它要么向石墨烯層提供電子(供體),要么從石墨烯層接受電子(受體)。這種電子交換改變了石墨烯層的電導(dǎo)率。由于石墨烯層超薄,這種測(cè)量非常敏感,能夠檢測(cè)單個(gè)分子。”Schmid教授和這項(xiàng)研究的合著者Georg Pfusterschmied博士解釋說(shuō)。
氣體傳感器在各種行業(yè)都有應(yīng)用,包括火災(zāi)探測(cè)、泄漏定位、排放測(cè)量、爆炸物或毒氣等戰(zhàn)爭(zhēng)毒劑的探測(cè)以及室內(nèi)空氣質(zhì)量測(cè)定。

