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文檔簡介
1、石墨烯由于其優(yōu)良的光學、電學、熱力學以及機械性能引起越來越多的科研工作者關注,而它與有機雜化的微孔聚合物相結合的研究才剛剛開始,它將開辟石墨烯研究的新交叉領域。微孔有機聚合物由于具有較高的比表面積,同時具有良好的熱穩(wěn)定性,可用于分離、吸附及催化劑載體等領域。石墨烯是由大面積共軛及含邊緣和具有不飽和碳氫的類似苯環(huán)結構的缺陷結構,可利用目前構筑微孔聚合物的傅-克烷基化反應和肖爾偶聯(lián)反應來獲得石墨烯與微孔有機聚合物雜化的復合材料,因為這兩種反
2、應是利用含苯環(huán)及雜環(huán)的化合物作為單體來編織獲得微孔,而且它們的反應條件簡單,單體來源豐富,可通過控制反應體系獲得不同的孔結構。如果能夠利用傅-克烷基化及肖爾偶聯(lián)方法來構筑石墨烯自聚多孔材料及石墨烯有機雜化微孔聚合物,這不但擴展了傅-克烷基化和肖爾偶聯(lián)反應的適用領域,同時有望獲得具有較高的比表面積及導電性能的雜化材料,可用于吸附氣體及作為儲能的超級電容器。
因此,本論文研究工作包括以下幾點:
(1)首先,以采用傅-克烷
3、基化反應和肖爾偶聯(lián)反應,進行商品多層石墨烯本身的苯環(huán)結構的自聚和與1,3,5-三苯基苯共聚。結果表明,多層石墨烯更適合與1,3,5-三苯基苯進行共聚雜化,形成雜化微孔聚合物,通過改變石墨烯與1,3,5-三苯基苯的投料比,可得到 GE-Ph3-F和 GE-Ph3-S系列雜化微孔聚合物。雖然電容性能沒有得到提高,但是比表面積得到很大的提高。兩種雜化微孔聚合物以GE-Ph3-F1和GE-Ph3-S5的比表面積最高,用ASAP2020M比表面積
4、孔徑分析儀分析,它們的比表面積分別為1370m2/g和1290m2/g。
?。?)為了獲得更好的孔性能及電容性能,接著,通過Hummer法制備石墨烯并采用重氮鹽對其改性,獲得分散良好的表面苯基官能團改性的官能化石墨烯(fRGO)。并采用傅-克烷基化反應和肖爾偶聯(lián)反應進行了官能化石墨烯自聚微孔聚合物及與1,3,5-三苯基苯共聚微孔聚合物的合成,對其進行了相關結構與性能表征。結果表明官能化石墨烯的肖爾偶聯(lián)方法自聚微孔聚合物fRGO-
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