作為石墨烯的新型衍生物,氟化石墨烯(Fluorinated graphene, FG)既保持了石墨烯的高強(qiáng)度和耐高溫性能,又因氟原子的引入賦予了其表面能降低、疏水性強(qiáng)等新穎的物理化學(xué)性能,從而使其在新型微納電子器件、生物醫(yī)藥和潤滑材料等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。
在中國科學(xué)院“百人計(jì)劃”、甘肅省“杰出青年基金”和國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(51375474)等課題的持續(xù)資助下,中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所固體潤滑國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究員王金清課題組長期致力于FG的制備、修飾組裝及摩擦學(xué)性能研究,取得了系列研究成果。
該課題組以氟化石墨作為碳源,先后發(fā)展了通過液相超聲剝離來制備氟化石墨烯和利用混合堿(NaOH與KOH)來處理、改性氟化石墨烯的方法,相關(guān)工作發(fā)表在RSC Adv.(2012, 2, 11681-11686)、J. Mater. Chem.(2012, 22, 16950-16956)和Nanoscale(2014, 6, 3316-3324)上。同時(shí),以氧化石墨烯作為碳源,分別通過光催化氟化和水熱氟化以及熱解氟化石墨對其進(jìn)行氟化來制備氧和氟共摻雜氟化石墨烯的方法,獲得的氟化石墨烯具有良好的水溶性和穩(wěn)定性,部分成果發(fā)表在RSC Adv.(2013, 3, 6327-6330)和Carbon(2012,50, 5403-5410; 2014, 72, 176-184)上。另外,針對氟化石墨烯量子點(diǎn)在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的巨大應(yīng)用前景但制備非常困難的問題,提出了以犧牲部分氟原子來提高氟化石墨烯反應(yīng)活性的制備思路,通過設(shè)計(jì)親核取代反應(yīng)并結(jié)合后續(xù)的混合酸超聲和水熱處理等過程,成功實(shí)現(xiàn)了將微米級大片層的氟化石墨烯切割成尺寸在3至5nm的氟化石墨烯量子點(diǎn)。部分工作發(fā)表在Carbon(2015, 83, 152-161)和Mater. Lett.(2015, 143, 112-115)上。
對FG的摩擦學(xué)性能進(jìn)行研究后證實(shí):FG即可作為潤滑油添加劑來增強(qiáng)基礎(chǔ)油的減摩抗磨性能RSC Adv.(2014,4,56543-56551),也可作為構(gòu)筑單元進(jìn)行潤滑薄膜的組裝Tribol. Lett.(2015, 60, 1-12),并且發(fā)現(xiàn)F含量越高的樣品其減摩抗磨性能也越好。同時(shí),將FG納米片作為聚合物填料也可用來增強(qiáng)聚酰亞胺的力學(xué)性能、熱穩(wěn)定性和摩擦學(xué)性能,相關(guān)工作發(fā)表在Composites: Part A(2015, 75, 96-103;2016, 81, 282-288)。另外,利用尿素對FG進(jìn)行修飾改性得到了可分散于水中的UFG;作為新型水基添加劑,UFG在水中也表現(xiàn)出了一定的減摩抗磨性能,相關(guān)工作發(fā)表在ACS Appl. Mater. Interfaces(DOI: 10.1021/acsami.5b10579)。
在中國科學(xué)院“百人計(jì)劃”、甘肅省“杰出青年基金”和國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(51375474)等課題的持續(xù)資助下,中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所固體潤滑國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究員王金清課題組長期致力于FG的制備、修飾組裝及摩擦學(xué)性能研究,取得了系列研究成果。
該課題組以氟化石墨作為碳源,先后發(fā)展了通過液相超聲剝離來制備氟化石墨烯和利用混合堿(NaOH與KOH)來處理、改性氟化石墨烯的方法,相關(guān)工作發(fā)表在RSC Adv.(2012, 2, 11681-11686)、J. Mater. Chem.(2012, 22, 16950-16956)和Nanoscale(2014, 6, 3316-3324)上。同時(shí),以氧化石墨烯作為碳源,分別通過光催化氟化和水熱氟化以及熱解氟化石墨對其進(jìn)行氟化來制備氧和氟共摻雜氟化石墨烯的方法,獲得的氟化石墨烯具有良好的水溶性和穩(wěn)定性,部分成果發(fā)表在RSC Adv.(2013, 3, 6327-6330)和Carbon(2012,50, 5403-5410; 2014, 72, 176-184)上。另外,針對氟化石墨烯量子點(diǎn)在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的巨大應(yīng)用前景但制備非常困難的問題,提出了以犧牲部分氟原子來提高氟化石墨烯反應(yīng)活性的制備思路,通過設(shè)計(jì)親核取代反應(yīng)并結(jié)合后續(xù)的混合酸超聲和水熱處理等過程,成功實(shí)現(xiàn)了將微米級大片層的氟化石墨烯切割成尺寸在3至5nm的氟化石墨烯量子點(diǎn)。部分工作發(fā)表在Carbon(2015, 83, 152-161)和Mater. Lett.(2015, 143, 112-115)上。
對FG的摩擦學(xué)性能進(jìn)行研究后證實(shí):FG即可作為潤滑油添加劑來增強(qiáng)基礎(chǔ)油的減摩抗磨性能RSC Adv.(2014,4,56543-56551),也可作為構(gòu)筑單元進(jìn)行潤滑薄膜的組裝Tribol. Lett.(2015, 60, 1-12),并且發(fā)現(xiàn)F含量越高的樣品其減摩抗磨性能也越好。同時(shí),將FG納米片作為聚合物填料也可用來增強(qiáng)聚酰亞胺的力學(xué)性能、熱穩(wěn)定性和摩擦學(xué)性能,相關(guān)工作發(fā)表在Composites: Part A(2015, 75, 96-103;2016, 81, 282-288)。另外,利用尿素對FG進(jìn)行修飾改性得到了可分散于水中的UFG;作為新型水基添加劑,UFG在水中也表現(xiàn)出了一定的減摩抗磨性能,相關(guān)工作發(fā)表在ACS Appl. Mater. Interfaces(DOI: 10.1021/acsami.5b10579)。