研究目的
展示采用激光辅助法制备类石墨烯材料作为柔性电子设备设计构建中电极应用的初步成果。
研究成果
利用二氧化碳激光器进行辐照被证明是一种高效、快速且低成本的LIG和lrGO合成与加工方法。LIG具有高度多孔结构,其导电性优于lrGO。在粗糙基底上制备的lrGO相比光滑基底上生长的具有更高的导电性。这些材料是柔性电子器件应用的绝佳候选材料。
研究不足
lrGO的结构质量可能不如采用化学气相沉积辅助退火GO薄膜所报道的那样好。在高激光功率下,lrGO会从基底上剥离,从而限制了最大可用功率。
1:实验设计与方法选择:
激光诱导石墨烯(LIG)的合成采用市售名为Kapton的绝缘聚酰亚胺薄膜(厚度分别为1、2和5千分之一英寸)与脉冲CO?激光器制备。通过CO?激光辐照还原氧化石墨烯(GO)薄膜的工艺与Kapton类似,但功率更低(2.7至3.9瓦范围)。
2:2和5千分之一英寸)与脉冲CO?激光器制备。通过CO?激光辐照还原氧化石墨烯(GO)薄膜的工艺与Kapton类似,但功率更低(7至9瓦范围)。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:Kapton薄膜及制备于两种类型(光滑/粗糙)商用PET基底上的GO薄膜。
3:实验设备与材料清单:
脉冲CO?激光器(Universal Laser公司VLS 2.30型,30瓦)、化学剥离法合成的GO(ID-nano供应商,GOx-ID01)、PET基底(3M公司)、超声处理设备(Sonics VibraCell)、UVO-Cleaner 42型(Jelight公司)、Keithley 2450源表、Signatone Pro4-4000设备(Lucas Signatone公司)。
4:30型,30瓦)、化学剥离法合成的GO(ID-nano供应商,GOx-ID01)、PET基底(3M公司)、超声处理设备(Sonics VibraCell)、UVO-Cleaner 42型(Jelight公司)、Keithley 2450源表、Signatone Pro4-4000设备(Lucas Signatone公司)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:LIG制备采用最快扫描速度下15至27瓦的功率扫描;lrGO还原过程使用2.7至3.9瓦激光功率。
5:7至9瓦激光功率。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:电学性能通过四探针法测量,形貌与晶体结构分别采用SEM和X射线衍射表征。
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获取完整内容-
CO2 laser
VLS 2.30
Universal Laser
Used for the synthesis of LIG and lrGO by laser irradiation.
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UVO-Cleaner
42
Jelight Co. Inc.
Used to remove organic residues and improve hydrophilic conditions of the substrates.
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Source-meter
2450
Keithley
Used for electrical measurements.
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Graphene Oxide
GOx-ID01
ID-nano
Raw material for the synthesis of lrGO.
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PET substrates
3M company
Substrate for GO thin films.
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Ultrasonic treatment equipment
VibraCell
Sonics
Used for homogenizing GO solution.
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Four-point probe equipment
Pro4-4000
Lucas Signatone Corp.
Used for electrical measurements.
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