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石墨烯生产工艺流程介绍

PCB88475579来源:网络整理 2017年12月29日 08:49 次阅读

  石墨烯制造工艺石墨烯是一种由单层碳原子构成的类似正六角形的“蜂窝状”薄片。“万片石墨烯加在一起,才相当于人类的一根头发丝粗细。”铁系氧化剂新方法有望突破大规模工业生产难题生产实验数据显示,用新方法在个小时之内,能做出这样的单层氧化石墨烯,未来有望在工业领域大规模应用。近日,在浙江大学高分子系一个装满了瓶瓶罐罐的实验室中,该系教授高超一边给记者展示一种类似咖啡粉的褐色粉末,一边向记者介绍说。《自然-通讯》杂志日前发表了一篇由高超课题组完成的石墨烯制备研究成果。该成果避开现有石墨烯制备方法的诸多缺陷,突破了传统氧化石墨烯制备方法,找到了一条低成本制备单层石墨烯的绿色路线。石墨烯是一种由单层碳原子构成的类似正六角形的蜂窝状薄片。万片石墨烯加在一起,才相当于人类的一根头发丝粗细。高超向记者介绍说,此前碳的这种二维结构形式一直存在于科学家的猜想中,却一直难以实现,其中的关键性难题是如何把石墨分层到极薄的薄片。

  CVD法制备的工艺流程

  CVD法制备石墨烯的基本过程是:把基底金属箔片放入炉中,通入氢气和氩气或者氮气保护加热至1000℃左右,稳定温度,保持20min左右;然后停止通入保护气体,改通入碳源(如甲烷)气体,大约30min,反应完成;切断电源,关闭甲烷气体,再通入保护气体排净甲烷气体,在保护气体的环境下直至管子冷却到室温,取出金属箔片,得到金属箔片上的石墨烯。下图为石墨烯的制备过程。

 石墨烯生产工艺流程介绍

  CVD法制备石墨烯的影响因素

  CVD法制备石墨烯的过程主要包含三个重要的影响因素:衬底、前驱体和生长条件。?

  (1)衬底是生长石墨烯的重要条件。目前发现的可以用作石墨烯制备的衬底金属有8~10个过渡金属(如Fe,Ru,Co,Rh,Ir,Ni,Pd,Pt,Cu,Au),和合金(如Co-Ni,Au-Ni,Ni-Mo,不锈钢)。选择的主要依据有金属的熔点、溶碳量,以及是否有稳定的金属碳化物等。这些因素决定了石墨烯的生长温度、生长机制和使用的载气类型。另外,金属的晶体类型和晶体取向也会影响石墨烯的生长质量。

  不同的基底材料通过CVD制备石墨烯的机理各不相同[3],主要分为两种制备机理:?渗碳析碳机制,即高温时裂解后的碳渗入基底中,快速降温时在表面形成石墨烯;?表面催化机制,即高温时裂解后的碳接触特定金属时(如铜),在表面形成石墨烯,并保护样品抑制薄膜继续沉积,因此这种机制更容易形成单层石墨烯。

  过渡金属在石墨烯的CVD生长过程中既作为生长基底,也起催化作用。烃类气体在金属基体表面裂解形成石墨烯是一个复杂的催化反应过程,以铜箔上石墨烯的生长为例。

    主要包括三个步骤:

  1)碳前驱体的分解:以C地气体在铜箔表面的分解为例,CH4分子吸附在金属基体表面,在高温下C-H键断裂,产生各种碳碎片CHx。该过程中的脱氢反应与生长基体的催化活性有关,由于金属铜的活泼性不太强,对甲烷的催化脱氢过程是强吸热反应,完全脱氢产生碳原子的能垒很高,因此,甲烷分子的裂解不完全。相关研究表明,铜表面上烃类气体的裂解脱氢作用包括部分脱氢、偶联、再脱氢等过程,在铜表面不会形成单分散吸附的碳原子。

  2)石墨烯形核阶段:甲烷分子脱氢之后,在铜表面的碳物种相互聚集,生成新的C-C键、团簇,开始成核形成石墨烯岛。碳原子容易在金属缺陷位置(如金属台阶)形核,因为缺陷处的金属原子配位数低,活性较高。

  3)石墨烯逐渐长大过程:随着铜表面上石墨烯形核数量的增加,之后产生的碳原子或团簇不断附着到成核位置,使石墨烯晶核逐渐长大直至相互“缝合”,最终连接成连续的石墨烯薄膜。

  

  ( 2 ) 前驱体包括碳源和辅助气体,其中碳源包括固体(如含碳高分子材料等),液体(如无水乙醇等),气体(如甲烷、乙炔、乙烯等烃类气体)三大类;目前,实验和生产中主要将甲烷作为气源,其次是辅助气体包括氢气、氩气和氮气等气体,可以减少薄膜的褶皱,增加平整度和降低非晶碳的沉积;选择碳源需要考虑的因素主要有烃类气体的分解温度、分解速度和分解产物等。碳源的选择在很大程度上决定了生长温度,采用等离子体辅助等方法也可降低石墨烯的生长温度。

  ( 3 ) 生长条件包括压力,温度,碳接触面积等。它们影响着石墨烯的质量和厚度。从气压的角度可分为常压(105Pa)、低压(10-3Pa~105Pa)和超低压(<10-3Pa);载气类型为惰性气体(氦气、氩气)或氮气,以及大量使用的还原性气体氢气;据生长温度不同可分为高温(>800℃)、中温(600℃~800℃)和低温(<600℃),主要取决于碳源的分解温度。

  石墨烯的转移

  金属基底影响石墨烯的进一步应用,因此,合成的石墨烯薄膜必需转移到一定的目标基底。

  理想的石墨烯转移技术应具有如下特点:(1)保证石墨烯在转移后结构完整、无破损; (2)对石墨烯无污染(包括掺杂); (3)工艺稳定、可靠, 并具有高的适用性。对于仅有原子级或者数纳米厚度的石墨烯而言, 由于其宏观强度低, 转移过程中极易破损, 因此与初始基体的无损分离是转移过程所必须解决的首要问题。

  湿化学腐蚀基底法

  湿化学腐蚀基底法是常用的转移方法,典型的转移过程为:1)在石墨烯表面旋涂一定的转移介质(如,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚二甲基硅氧烷(PDMS))作为支撑层; 2)浸入到适当的化学溶液中腐蚀金属基底;3)捞至蒸馏水清洗干净后转移至目标基底,石墨烯一侧与基底贴合;4)通过一定的手段除去石墨烯表面的支撑层物质(如,PMMA可通过溶剂溶解或高温热分解去除[1],PDMS直接揭掉[2]),得到需要的石墨烯薄膜。热释放胶带是最近采用的新型石墨烯转移介质。其特点是常温下具有一定的粘合力, 在特定温度以上, 粘合力急剧下降甚至消失, 表现出“热释放”特性。基于热释放胶带的转移过程与PMMA转移方法类似, 主要优点是可实现大面积石墨烯向柔性目标基体的转移(如PET), 工艺流程易于标准化和规模化, 有望在透明导电薄膜的制备方面首先获得应用, 如韩国成均馆大学的研究者采用该方法成功实现了30 英寸石墨烯的转移[3]。相比于“热平压”具有更佳的转移效果。然而, “热滚压”技术目前不适用于脆性基体上的转移, 例如硅片、玻璃等, 因此限制了该方法的应用范围。

  石墨烯生产工艺流程介绍

  石墨烯生产工艺流程介绍

  石墨烯生产工艺流程介绍

  石墨烯生产工艺流程介绍

  腐蚀基底法也存在一定的局限性,例如,涂覆的有机支撑层太薄,转移时容易产生薄膜撕裂,尤其不利于大面积石墨烯薄膜的转移;涂覆的有机支撑层太厚,则具有一定强度,石墨烯和目标基底不能充分贴合,转移介质被溶解除去时会导致石墨烯薄膜破坏。

  干法转移

  湿法转移过程中容易使刻蚀剂等残留在石墨烯上,为了将CVD法生长在金属基底上的石墨烯高质量地转移到目标衬底上,Lock等提出了“干法转移”这一新颖的石墨烯转移技术,他们通过这种方法将CVD法合成的石墨烯高质量的转移到了聚苯乙烯(PS)上。他们首先将一种叫做N-乙胺基-4-重氮基-四氟苯甲酸醋(TFPA-NH2)的交联分子沉积到经过氧等离子体表面处理的聚苯乙烯上,此交联分子能够和石墨烯形成共价键,聚合物和石墨烯之间由共价键产生的吸附力比石墨烯和金属基底之间的吸附力大的多,使得石墨烯能够与金属基底进行分离。图为干法转移的过程,主要分三步:(1)进行样品合成和衬底处理,用CVD法生长石墨烯并且对聚合物进行表面处理以提高与石墨烯间的吸附力;(2)将石墨烯和TFPA-NH:进行充分的接触,具体的来说是在一定的温度和压力下将石墨烯/Cu和TFPA-NH:用纳米压印机压印;(3)将石墨烯从金属基底上分离出来。在干法转移中,金属基底没有被刻蚀掉,可以重复利用,使转移成本大大降低,此外,转移到聚合物上的石墨烯质量很高,但缺陷还是存在的。理论上来说,这种方法能够将CVD生长的石墨烯转移到各种有机或者无机衬底上。

  机械剥离技术

  韩国的研究者Yoon等[5]用石墨烯和环氧树脂之间的作用力来剥离CVD法生长在铜基底上的单层石墨烯。原理是:首先利用CVD法在Cu/SiO2/Si基底上合成单层的石墨烯,然后通过环氧粘接技术将石墨烯和目标衬底连接起来,通过施加一定的机械力可以将石墨烯从铜基体上剥离下来,并且不会对铜衬底造成损坏,实现了无损坏的转移,铜基底可以用来重复生长石墨烯。这种方法能够将石墨烯从金属衬底上转移下来,并且降低了成本。

  石墨烯生产工艺流程介绍

  石墨烯无转移制备技术

  到目前为止,在CVD法制备石墨烯的研究中,绝大多数的报道都是以过渡金属为基底催化合成石墨烯。因此,为满足实际电子器件的应用,复杂的、娴熟的生长后转移技术是必需的。但是,生长后的转移过程不仅繁杂耗时,而且会造成石墨烯薄膜的撕裂、褶皱和污染等破坏。考虑到转移对石墨烯的破坏和后期处理的繁琐工序,近期研究表明,直接在绝缘体或半导体上生长石墨烯薄膜,有望解决这一问题。

  Ismach等[6-7]最先以表面镀有铜膜的硅片作为基底,实现了石墨烯薄膜在硅片上的直接生长。目前主要有两种解释[6-7]:1)典型的CVD生长温度(1000℃)与Cu的熔点(1083℃)接近,在较高蒸气压下Cu蒸发消失,经Cu催化裂解的碳原子则在硅片上直接沉积得到石墨烯,但是石墨烯存在Cu残留污染。2)为避免Cu膜的蒸发,需要在较低温度下(如900℃)生长,经Cu催化裂解的碳原子通过Cu膜的晶界扩散迁移到Cu膜和介电基底的界面上形成石墨烯。后来,人们尝试直接在裸露的介电基底上生长,以SiO2基底为例,最显著的优势在于既避免了转移过程,也实现了与当今半导体业(尤其是硅半导体技术)很好地融合。***国立清华大学Chiu课题组[8]通过远距离铜蒸气辅助的CVD过程在SiO2基底直接生长石墨烯,他们在硅片上游一定距离处放置铜箔,铜箔在高温下产生的铜蒸气催化裂解碳源,实现了直接在SiO2基底上石墨烯薄膜的生长。

  在二氧化硅基底上石墨烯的CVD合成过程是:首先对SiO2片用丙酮、去离子水进行超声清洗,然后将SiO2基底置于管式炉的恒温区生长,进行长时间的石墨烯沉积。但是由于反应是无催化的沉积过程,碳源的裂解和石墨烯的成核会受到一定程度的限制,因此一般会采用一定的CVD辅助过程。通常的过程为:? 对SiO2衬底进行一定的活化处理,活化过程为将清洗的SiO2基底置于管式炉的恒温区中,在高温800℃下保温一段时间,然后冷却至室温,以出去基底表面上的有机残留物,并激活生长点。二是在基底上非直接接触地覆盖铜箔,在石墨烯生长温度下,铜金属升华产生的铜蒸汽对碳源裂解起催化作用。

  CVD法制备石墨烯是目前最理想,也是最广泛的应用于工业化生产的制备技术。

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石墨烯负载金属氧化物催化剂的制备方法

石墨烯作为一种特殊的二维材料,具有高导电性、 高比表面积以及优异的化学和机械稳定性,金属氧化物纳米颗....
发表于 2023-08-11 10:45 82次阅读
石墨烯负载金属氧化物催化剂的制备方法

石墨烯晶体管:未来电子产业的革命性之星

在近年来,随着科技和物理学界的飞速发展,石墨烯成为了一个热门话题。它的出现为各种现代电子设备和技术带....
发表于 2023-08-11 10:25 723次阅读
石墨烯晶体管:未来电子产业的革命性之星

石墨烯改性导热复合材料研究进展

随着集成技术和微电子技术的发展,功率元器件的功率密度不断增长,而电子元器件及设备逐渐趋向于集成化和小....
发表于 2023-08-09 16:05 198次阅读
石墨烯改性导热复合材料研究进展

石墨烯气体传感器的发展及技术类型有哪些

大多数基于石墨烯的气体传感器具有薄的层结构。一个单独的原始或CVD石墨烯片可以被转移到一个刚性或柔性....
发表于 2023-08-09 10:10 140次阅读
石墨烯气体传感器的发展及技术类型有哪些

石墨烯/聚酰亚胺复合材料的制备方法

将石墨烯填充到聚酰亚胺材料中制备复合材料,能较大程度地提升聚酰亚胺复合材料的力学性能、热力学性能以及....
发表于 2023-08-08 12:27 203次阅读
石墨烯/聚酰亚胺复合材料的制备方法

石墨烯增强——未来的材料

瑞典的GraphMaTech公司旨在减少对铜的需求,用石墨烯取代部分铜。与单独的铜相比,铜-石墨烯复....
发表于 2023-08-07 15:17 414次阅读
石墨烯增强——未来的材料

室温超导到底是什么意思 超导材料还有哪些种类

超导若能实现工程应用,意味着人类能源储存和传输效率产生颠覆性改变;而超导材料的应用,也意味着在计算机....
发表于 2023-08-07 11:08 468次阅读
室温超导到底是什么意思 超导材料还有哪些种类

南孚完成弯道超车 发布首款石墨烯纽扣电池

南孚公司近期推出了一款备受用户青睐的石墨烯纽扣电池,具有强劲且持久的电力输出。石墨烯作为一种珍贵材料....
发表于 2023-08-03 17:20 808次阅读
南孚完成弯道超车 发布首款石墨烯纽扣电池

利用离子散射引发的彩虹效应观测石墨烯中的缺陷特征...

虽然还有其他研究石墨烯瑕疵的方法,但这些方法都有缺点。例如,拉曼光谱无法区分某些缺陷类型,而高分辨率....
发表于 2023-08-03 15:10 254次阅读
利用离子散射引发的彩虹效应观测石墨烯中的缺陷特征...

新技术#石墨嵌入缓和 PCB 热量

Teledyne Labtech 将合成石墨薄层嵌入射频和微波 PCB 的方法可以有效地将热量从有源器件中传导出去。据该公司称,...
发表于 2022-04-01 16:01 9555次阅读
新技术#石墨嵌入缓和 PCB 热量

如何去实现一种石墨烯CMOS技术?

什么是硅基CMOS技术? 如何去实现一种石墨烯CMOS技术? ...
发表于 2021-06-17 07:05 2743次阅读
如何去实现一种石墨烯CMOS技术?

如何用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制

用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
发表于 2020-12-31 06:05 2114次阅读
如何用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制

VC液冷+石墨烯膜的散热技术解析

  近年来,随着手机游戏的兴起,智能手机作为游戏机的功能也越来越突出,因此在智能手机领域中出现了游戏手机的新品...
发表于 2020-12-18 07:34 10074次阅读
VC液冷+石墨烯膜的散热技术解析

基于石墨烯的通信领域应用

一、引言 2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨烯而...
发表于 2019-07-29 07:48 3827次阅读
基于石墨烯的通信领域应用

半导体材料那些事

好像***最近去英国还专程看了华为英国公司的石墨烯研究,搞得国内好多石墨烯材料的股票大涨,连石墨烯内裤都跟着炒作...
发表于 2019-07-29 06:40 5581次阅读
半导体材料那些事

关于石墨烯的全面介绍

碳原子呈六角形网状键合的材料“石墨烯”具有很多出色的电特性、热特性以及机械特性。具体来说,具有在室温下也高达20...
发表于 2019-07-29 06:27 7039次阅读
关于石墨烯的全面介绍

石墨烯的基本特性和制备方法

1 引言 人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离...
发表于 2019-07-29 06:24 3385次阅读
石墨烯的基本特性和制备方法

场效应管概念

场效应管(FET)是一种具有pn结的正向受控作用的有源器件,它是利用电场效应来控制输出电流的大小,其输入端pn一般工...
发表于 2019-07-29 06:01 3673次阅读
场效应管概念

石墨烯在太阳能电池板的应用

传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉...
发表于 2019-07-16 08:28 2629次阅读
石墨烯在太阳能电池板的应用