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北京大學Ziqiang Zhao課題組--高缺陷石墨烯作為無金屬催化劑用于石墨烯玻璃的化學氣相沉積生長
       在實際應用中,絕緣襯底上直接合成石墨烯是非常重要的。這里,提出了一種在石英上制備石墨烯的新方法,該方法能夠在不涉及金屬的情況下,直接生長高質量和大規模的石墨烯薄膜。由于碳物種的低催化活性和緩慢的擴散速率,石墨烯在絕緣襯底上的生長速率通常非常慢。因此,需要添加額外的催化劑。這里利用高缺陷石墨烯薄膜代替金屬元素(如銅、鎳和鎵),用作甲烷分解的催化劑。該方法的關鍵特征是碳種類本身被用作制備石墨烯的催化劑,這完全避免了其他元素的污染。結果顯示,與傳統的CVD方法相比,該石墨烯薄膜的生長速率顯著增加。通過一系列實驗驗證了該石墨烯玻璃的優異質量,該過程無需任何轉移過程。此外,利用第一性原理計算探索了甲烷分解的能壘,進一步證實了高缺陷石墨烯薄膜的催化行為。
 
  
Figure 1. (a)化學氣相沉積法實驗過程;(b)對比實驗設計示意圖;(c)高缺陷石墨烯片的拉曼光譜;(d)催化板和襯底之間窄間隙的SEM圖像。
 
 
Figure 2. DG-CVD法與常規法合成石墨烯薄膜的比較。(a-b)石英襯底上石墨烯的拉曼光譜。(c-d)D峰和G峰強度比的拉曼圖譜。(e-f)2D峰和G峰強度比的拉曼圖譜。
 
  
Figure 3. 在石英襯底上生長的石墨烯薄膜的形態表征。(a-c)通過DG-CVD過程在不同生長時間獲得的石墨烯的SEM圖(1130℃)。(d-e)通過DG-CVD過程在不同生長時間獲得的石墨烯的SEM圖(1170℃) 。(f)常規方法生長的石墨烯的SEM圖(1170℃,60min)。
 
 
Figure 4. 石墨烯玻璃的表征。(a-b)單層的HRTEM圖像,比例尺為5 nm。(c)生長在石英上的石墨烯玻璃的C 1s XPS光譜。(d)不同H2流量下,DG-CVD過程之前(頂部)和之后的石墨烯玻璃照片。
 
 
Figure 5. DG-CVD法合成石墨烯玻璃的應用。(a)透明加熱裝置的表面溫度測量(輸入電壓:25V)。(b)原始石英玻璃和石墨烯玻璃接觸角和透光率的相關性。
  
        該研究工作由北京大學Ziqiang Zhao課題組于2021年發表在Carbon期刊上。原文:Highly-Defective Graphene as a Metal-Free Catalyst for Chemical Vapor Deposition Growth of Graphene Glass。

轉自《石墨烯研究》公眾號

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