一种通用的3d打印可回收金属盐制备氮掺杂石墨烯的方法技术

技术编号:32568304 阅读:18 留言:0更新日期:2022-03-09 16:54
本发明专利技术一种通用的3d打印可回收金属盐制备氮掺杂石墨烯的方法,属于能源、环境材料技术领域;首先,通过计算机软件设计双螺旋结构模板;然后,将金属盐、Variquat CC 42 NS、己二醇二丙烯酸酯、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯和二苯基

【技术实现步骤摘要】
一种通用的3d打印可回收金属盐制备氮掺杂石墨烯的方法


[0001]本专利技术属于能源、环境材料
,具体涉及一种通用的3d打印可回收金属盐制备氮掺杂石墨烯的方法。

技术介绍

[0002]下一代柔性电子产品的快速发展,包括便携式电子产品、可折叠显示器和可穿戴设备,需要独立的柔性电源。高充电速度和容量也是制造高性能电子产品的关键。然而,缺乏具有优异电子和离子传输能力、机械灵活性和稳定性的可靠材料,这对制造优秀的储能装置提出了挑战。石墨烯是一种二维材料,由于其较大的表面积,目前已成为各种能源和环境相关应用中最常用的电极。石墨烯可以转移到任何形状的柔性表面上,并且容易折叠成所需的形状。然而,这种石墨烯涂层电极在使用时受到导电性差和表面积堵塞的限制。三维多孔石墨烯具有比表面积大、密度低、孔结构可调、导电性好等优点,在可穿戴电子、电化学储能、传感、催化等领域得到了广泛的应用。人们迫切需要一种可扩展的制造三维多孔石墨烯泡沫的技术。
[0003]一般来说,有三种主要的方法来制造这些3D石墨烯网络:基于氧化石墨烯(GO)的化学合成、模板辅助化学气相沉积(CVD)和新兴的3D打印。
[0004]基于氧化石墨烯的化学合成是通过溶解氧化石墨烯薄片(加入金属离子或交联剂)或模板辅助自组装(泡沫镍)来实现的。制作3D石墨烯的过程相对简单,迄今为止报道的大多数石墨烯泡沫、气凝胶和石墨烯垫都是通过这种方法获得的。然而,氧化石墨烯片的制备通常需要大量的浓硫酸(70mL)和KMnO4(9g),以保证充分的氧化,这不仅对环境有害,而且有安全考虑。[1]Chen,J.,Sheng,K.,Luo,P.,Li,C.&Shi,G.Graphene hydrogels deposited in nickel foams for high

rate electrochemical capacitors.Adv.Mater.24,4569

4573.此外,生成的三维石墨烯通过范德华力、摩擦力或聚合物键合形成的薄片间连接薄弱、不均匀且分布稀疏,这将显著影响整个三维石墨烯结构的力学性能。因为机械变形的程度、强度和耐久性是由非均匀结构中最薄弱的环节控制的。因此,我们认为,从含碳小分子一步反应到最终的三维石墨烯网络结构,是获得力学性能优异的三维石墨烯的最佳选择。
[0005]模板辅助CVD为在牺牲模板上直接生长具有可控形貌和层数的共价连接三维石墨烯网络提供了一种有效的策略,3D石墨烯完美地继承了模板的互连网络和宏观结构。因此,金属基板(如泡沫镍)是常用的牺牲模板选择。有报道将泡沫镍在1000℃下通入甲烷进行反应,之后将反应后的样品放置在80℃的盐酸下进行刻蚀随后得到独立的石墨烯泡沫。但是这种金属模板的微观结构比较粗糙,只有几百微米的结构单元,因此制备的石墨烯缺乏足够的键密度来满足实际应用的需要。而且,考虑到批量生产,金属基板的价格太贵,无法接受。[2]Chen,Z.et al.Three

dimensional flexible and conductive interconnected graphene networks grown by chemical vapour deposition[J].Nat.Mater.10,424

428.尝试用更细的互连网络来制备模板,已经把纳米多孔模板(壳、硅气凝胶等)摆在了应
用上。例如,一种新型管状石墨烯多孔材料,在1100℃下通入甲烷、氢气等气体使其在其表面生成三维结构的石墨烯,其三维结构复制了管状硅气凝胶,具有超低密度、大表面积、超弹性和优异的机械强度。但不可避免地需要大量危险的氢氟酸溶液来蚀刻基底,同时刻蚀并干燥之后需要在2250℃下进行退火,在宏观结构设计和微观孔径优化方面存在不足。此外,CVD模板一般是一次性的,不能回收,造成浪费。[3]Bi,H.,Chen,I.W.,Lin,T.&Huang,F.A new tubular graphene form of a tetrahedrally connected cellular structure[J].Adv.Mater.27,5943

5949.
[0006]3D打印作为一种智能制造技术,具有高定制制造能力和高效率的显著优势,可以设计和建造多功能结构,实现理想的机械性能和/或功能。近年来,有大量关于直接墨水书写氧化石墨烯或氧化石墨烯基材料的研究报道。到目前为止,鲜有将3D打印与CVD相结合制备共价键合碳网络的报道。此前有报道将一种数字光处理(DLP)辅助多孔SiO2模板在1000℃下通入乙醇用于石墨烯成核和生长。制备的石墨烯泡沫具有柔韧性好、表面积大、导电性好等优点,可应用于水分解、海水淡化等领域。然而,这种方法存在固有的缺点,包括烧结温度高(1350℃),有害的蚀刻条件(HF)和不可回收的模板(SiO2)。[4]采用超结构石墨烯泡沫的超级电容器及其制备方法,CN112435859A.沿着这条线,必须精确定位3D打印模板,具有更精细的互连网络和灵活的定制结构,易于移除和再生,因此CVD的增长目标是降低生产成本,并提供积极的环境影响。

技术实现思路

[0007]要解决的技术问题:
[0008]为了避免现有技术的不足之处,本专利技术提出一种通用的3d打印可回收金属盐制备氮掺杂石墨烯的方法,涉及一个3d打印可回收金属盐(Ni/Co/Cu/Fe)模板的一般策略,然后烧结和还原,以获得具有足够粘结密度的分层多孔金属。经CVD工艺和稀酸蚀刻,最后得到共价连接、空心、层次多孔的氮掺杂石墨烯(NG)泡沫。并通过合理设计三维周期性多孔结构的电极,引入的双螺旋结构具有轻量化、良好的压缩性能等特点,同时所制备的石墨烯泡沫具有一定的材料亲和力。
[0009]本专利技术的技术方案是:一种通用的3d打印可回收金属盐制备氮掺杂石墨烯的方法,其特征在于具体步骤如下:
[0010]步骤一:首先,通过计算机软件设计双螺旋结构模板;然后,将金属盐、Variquat CC 42NS、己二醇二丙烯酸酯、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯和二苯基

(2,4,6

三甲基苯甲酰)氧磷混合搅拌,得到均匀的金属盐树脂,再采用数字光处理技术将金属盐树脂打印成双螺旋结构;之后,在空气中烧结得到金属氧化物模板;
[0011]步骤二:将步骤一中的金属氧化物模板加热至反应温度并恒温,导入氢气、氩气,在设定温度下进行还原反应;随炉冷却至室温,得到金属模板。
[0012]步骤三:将步骤二中得到的纯金属模板加热至反应温度并恒温,导入氢气、氩气以及碳源氮源,在设定温度下进行化学气相沉积反应;然后,快速冷却至室温,用稀酸去除金属模板;将得到的石墨烯用去离子水清洗,之后,在真空干燥箱中干燥;得到氮掺杂的石墨烯;
[0013]步骤四:将稀酸刻蚀模板之后的溶液收集,在加热台上加热至水分挥发,之后收集
金属盐粉末本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种通用的3d打印可回收金属盐制备氮掺杂石墨烯的方法,其特征在于具体步骤如下:步骤一:首先,通过计算机软件设计双螺旋结构模板;然后,将金属盐、Variquat CC 42NS、己二醇二丙烯酸酯、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯和二苯基

(2,4,6

三甲基苯甲酰)氧磷混合搅拌,得到均匀的金属盐树脂,再采用数字光处理技术将金属盐树脂打印成双螺旋结构;之后,在空气中烧结得到金属氧化物模板;步骤二:将步骤一中的金属氧化物模板加热至反应温度并恒温,导入氢气、氩气,在设定温度下进行还原反应;随炉冷却至室温,得到金属模板。步骤三:将步骤二中得到的纯金属模板加热至反应温度并恒温,导入氢气、氩气以及碳源氮源,在设定温度下进行化学气相沉积反应;然后,快速冷却至室温,用稀酸去除金属模板;将得到的石墨烯用去离子水清洗,之后,在真空干燥箱中干燥;得到氮掺杂的石墨烯;步骤四:将稀酸刻蚀模板之后的溶液收集,在加热台上加热至水分挥发,之后收集金属盐粉末,以便后续循环使用。2.根据权利要求1所述通用的3d打印可回收金属盐制备氮掺杂石墨烯的方法,其特征在于:所述步骤一中,以20

60g金属盐、1

10mL Variquat CC 42NS、15

25mL己二醇二丙烯酸酯、1

10mL乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、0.5

5g二苯基
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【专利技术属性】
技术研发人员:徐茜付港文杜俊杰李晨官操
申请(专利权)人:西北工业大学
类型:发明
国别省市:

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