全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
化学学报  2014 

微波还原氧化石墨烯及其气体储存性能研究

DOI: 10.6023/A13080884, PP. 382-387

Keywords: 石墨烯,碳材料,气体吸附,微波还原,多孔材料

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

通过微波辅助还原氧化石墨烯(GO)的方法,制备了多孔石墨烯材料(MWRGO),并对该材料的结构与性质进行了深入研究.结果表明,微波辐射使得GO有效还原,还原产物具有多孔、不规则堆积的结构,其比表面积达461.6m2/g,孔径主要分布在0.67nm左右.进一步的研究表明,MWRGO材料具有很好的气体储存性能.在77K一个大气压下,MWRGO可储存0.52wt%的H2,当压力增加到60bar时,H2储存量高达10.7wt%;在273K一个大气压下,其对CO2的吸附量高达7.1wt%.

References

[1]  Millward, A. R.; Yaghi, O. M. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 17998.
[2]  Yong, Z.; Mata, V.; Rodrigues, A. E. Sep. Purif. Technol. 2002, 26, 195.
[3]  Ma, S.; Zhou, H.-C. Chem. Commun. 2010, 46, 44.
[4]  Zhu, Y. L.; Long, H.; Zhang, W. Chem. Mater. 2013, 25, 1630.
[5]  Zhou, L.; Liu, X. W.; Li, J. W.; Wang, N.; Wang, Z.; Zhou, Y. P. Chem. Phys. Lett. 2005, 413, 6.
[6]  Wang, H.; Gao, Q.; Hu, J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 7016.
[7]  Lozano-Castello, D.; Lillo-Rodenas, M. A.; Cazorla-Amoros, D.; Linares-Solano, A. Carbon 2001, 39, 741.
[8]  Yang, J.; Sudik, A.; Wolverton, C.; Siegel, D. J. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 656.
[9]  Geim, A. K.; Novoselov, K. S. Nat. Mater. 2007, 6, 183.
[10]  Zhu, Y.; Murali, S.; Cai, W.; Li, X.; Suk, J. W.; Potts, J. R.; Ruoff, R. S. Adv. Mater. 2010, 22, 3906.
[11]  Bonaccorso, F.; Sun, Z.; Hasan, T.; Ferrari, A. C. Nat. Photonics 2010, 4, 611.
[12]  Rubes, M.; Bludsky, O. ChemPhysChem 2009, 10, 1868.
[13]  Xu, W. C.; Takahashi, K.; Matsuo, Y.; Hattori, Y.; Kumagai, M.; Ishiyama, S.; Kaneko, K.; Iijima, S. Int. J. Hydrogen Energy 2007, 32, 2504.
[14]  Dillon, A. C.; Heben, M. J. Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. 2001, 72, 133.
[15]  Johnson, J. Chem. Eng. News 2004, 82, 36.
[16]  Meng, L.-Y.; Park, S.-J. J. Colloid Interface Sci. 2010, 352, 498.
[17]  Forster, P. M.; Eckert, J.; Heiken, B. D.; Parise, J. B.; Yoon, J. W.; Jhung, S. H.; Chang, J.-S.; Cheetham, A. K. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 16846.
[18]  Liu, C.; Fan, Y. Y.; Liu, M.; Cong, H. T.; Cheng, H. M.; Dresselhaus, M. S. Science 1999, 286, 1127.
[19]  Yang, Z.; Xia, Y.; Mokaya, R. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 1673.
[20]  Fan, Y. Y.; Liao, B.; Liu, M.; Wei, Y. L.; Lu, M. Q.; Cheng, H. M. Carbon 1999, 37, 1649.
[21]  Wang, Y.; Shi, Z.; Huang, Y.; Ma, Y.; Wang, C.; Chen, M.; Chen, Y. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 13103.
[22]  Zhang, F.; Zhang, T.; Yang, X.; Zhang, L.; Leng, K.; Huang, Y.; Chen, Y. Energy Environ. Sci. 2013, 6, 1623.
[23]  Zhang, L.; Zhang, F.; Yang, X.; Long, G.; Wu, Y.; Zhang, T.; Leng, K.; Huang, Y.; Ma, Y.; Yu, A.; Chen, Y. Sci. Reports 2013, 3, 1408.
[24]  Sui, D.; Huang, Y.; Huang, L.; Liang, J.; Ma, Y.; Chen, Y. Small 2011, 7, 3186.
[25]  Liang, J.; Huang, L.; Li, N.; Huang, Y.; Wu, Y.; Fang, S.; Oh, J.; Kozlov, M.; Ma, Y.; Li, F.; Baughman, R.; Chen, Y. ACS Nano 2012, 6, 4508.
[26]  Huang, L.; Yi, N.; Wu, Y.; Zhang, Y.; Zhang, Q.; Huang, Y.; Ma, Y.; Chen, Y. Adv. Mater. 2013, 25, 2224.
[27]  Patchkovskii, S.; Tse, J. S.; Yurchenko, S. N.; Zhechkov, L.; Heine, T.; Seifert, G. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2005, 102, 10439.
[28]  Park, N.; Hong, S.; Kim, G.; Jhi, S.-H. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 8999.
[29]  Dimitrakakis, G. K.; Tylianakis, E.; Froudakis, G. E. Nano Lett. 2008, 8, 3166.
[30]  Tylianakis, E.; Psofogiannakis, G. M.; Froudakis, G. E. J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 2459.
[31]  Lu, R.; Rao, D.; Lu, Z.; Qian, J.; Li, F.; Wu, H.; Wang, Y.; Xiao, C.; Deng, K.; Kan, E.; Deng, W. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 21291.
[32]  Srinivas, G.; Zhu, Y.; Piner, R.; Skipper, N.; Ellerby, M.; Ruoff, R. Carbon 2010, 48, 630.
[33]  Ghosh, A.; Subrahmanyam, K. S.; Krishna, K. S.; Datta, S.; Govindaraj, A.; Pati, S. K.; Rao, C. N. R. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 15704.
[34]  Ma, L.-P.; Wu, Z.-S.; Li, J.; Wu, E.-D.; Ren, W.-C.; Cheng, H.-M. Int. J. Hydrogen Energy 2009, 34, 2329.
[35]  Yang, S.; Zhan, L.; Xu, X.; Wang, Y.; Ling, L.; Feng, X. Adv. Mater. 2013, 25, 2130.
[36]  Srinivas, G.; Burress, J.; Yildirim, T. Energy Environ. Sci. 2012, 5, 6453.
[37]  Kumar, R.; Jayaramulu, K.; Maji, T. K.; Rao, C. N. R. Chem. Commun. 2013, 49, 4947.
[38]  Burress, J. W.; Gadipelli, S.; Ford, J.; Simmons, J. M.; Zhou, W.; Yildirim, T. Angew. Chem.-Int. Ed. 2010, 49, 8902.
[39]  de la Hoz, A.; Diaz-Ortiz, A.; Moreno, A. Chem. Soc. Rev. 2005, 34, 164.
[40]  Coleman, K. S.; Bailey, S. R.; Fogden, S.; Green, M. L. H. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 8722.
[41]  Yan, J.; Fan, Z.; Wei, T.; Qian, W.; Zhang, M.; Wei, F. Carbon 2009, 47, 3371.
[42]  Sharma, S.; Ganguly, A.; Papakonstantinou, P.; Miao, X.; Li, M.; Hutchison, J. L.; Delichatsios, M.; Ukleja, S. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 19459.
[43]  Zhu, Y.; Murali, S.; Stoller, M. D.; Velamakanni, A.; Piner, R. D.; Ruoff, R. S. Carbon 2010, 48, 2118.
[44]  Stankovich, S.; Piner, R. D.; Nguyen, S. T.; Ruoff, R. S. Carbon 2006, 44, 3342.
[45]  Stankovich, S.; Dikin, D. A.; Piner, R. D.; Kohlhaas, K. A.; Kleinhammes, A.; Jia, Y.; Wu, Y.; Nguyen, S. T.; Ruoff, R. S. Carbon 2007, 45, 1558.
[46]  Okamoto, Y.; Miyamoto, Y. J. Phys. Chem. B 2001, 105, 3470.
[47]  Subrahmanyam, K. S.; Vivekchand, S. R. C.; Govindaraj, A.; Rao, C. N. R. J. Mater. Chem. 2008, 18, 1517.
[48]  Sing, K. S. W.; Everett, D. H.; Haul, R. A. W.; Moscou, L.; Pierotti, R. A.; Rouquerol, J.; Siemieniewska, T. Pure Appl. Chem. 1985, 57, 603.
[49]  Bourlinos, A. B.; Steriotis, T. A.; Karakassides, M.; Sanakis, Y.; Tzitzios, V.; Trapalis, C.; Kouvelos, E.; Stubos, A. Carbon 2007, 45, 852.
[50]  Du, W. F.; Wilson, L.; Ripmeester, J.; Dutrisac, R.; Simard, B.; Denommee, S. Nano Lett. 2002, 2, 343.
[51]  Rzepka, M.; Lamp, P.; de la Casa-Lillo, M. A. J. Phys. Chem. B 1998, 102, 10894.
[52]  Furukawa, H.; Miller, M. A.; Yaghi, O. M. J. Mater. Chem. 2007, 17, 3197.
[53]  Becerril, H. A.; Mao, J.; Liu, Z.; Stoltenberg, R. M.; Bao, Z.; Chen, Y. ACS Nano 2008, 2, 463.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133