氧化石墨烯是一種重要的石墨烯衍生物,最初主要作為宏量制備石墨烯的前驅體,近年來由于其不同于石墨烯的諸多獨特物理化學性質和廣闊應用前景而越來越受到人們的重視。由于存在大量的含氧官能團,氧化石墨烯在水中具有良好的分散性,且易于組裝和功能化,因此廣泛用于制備多功能分離膜、高導高強纖維、超輕超彈性氣凝膠等多種功能材料,并且在電化學儲能、催化、生物醫藥、復合材料等方面表現出良好應用前景。

目前,氧化石墨烯主要是通過剝離氧化石墨來進行制備,主要有三種制備方法:Brodie法、Staudenmaier法和Hummers法。其中Hummers法制備過程的時效性相對較好而且制備過程中也比較安全,是目前最常用的一種。它采用濃硫酸中的高錳酸鉀與石墨粉末經氧化反應之后,得到棕色的在邊緣有衍生羧酸基及在平面上主要為酚羥基和環氧基團的石墨薄片,此石墨薄片層可以經超聲或高剪切劇烈攪拌剝離為氧化石墨烯,并在水中形成穩定、淺棕色的單層氧化石墨烯懸浮液。


無論是最早的Brodie方法,還是后來發展起來的Staudenmaier和Hummers方法,均是基于石墨與大量濃硝酸、濃硫酸、高錳酸鉀等復合強氧化劑的反應來實現,不僅存在爆炸的風險,而且污染嚴重,反應周期長。以目前最常用的Hummers方法為例,氧化劑由濃硫酸和高錳酸鉀構成,其與石墨的典型物料比(質量比)為40:3:1(濃硫酸:高錳酸鉀:石墨),反應最終會產生超過1000質量單位的酸性廢水。并且,高活性的Mn2O7中間產物在高溫下可能會發生爆炸,氧化反應的完成需要數小時到上百小時。
近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心先進炭材料研究部提出了一種電解水氧化的新方法,實現了氧化石墨烯的安全、綠色、超快制備。該方法首先在濃硫酸中將石墨插層,然后在稀硫酸中對插層石墨進行氧化。氧同位素示蹤和自由基捕獲實驗表明,氧化石墨烯中的氧元素主要來源于電解液中的水,電解水產生的大量高活性氧自由基與石墨反應生成了氧化石墨烯。反應中硫酸幾乎沒有損耗,也不生成其它物質,可被重復用于電化學反應。研究還發現,電解水氧化制備氧化石墨烯的氧化速率比現有方法快100倍以上,而所得材料與現有方法類似,并且易于連續化制備。


該方法有效解決了氧化石墨烯制備長期面臨的爆炸危險、環境污染及反應周期長的問題,有望大幅降低制備成本,促進氧化石墨烯的工業化應用,相關研究成果發表在《自然-通訊》上。
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