$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

소수의 층을 갖는 환원 graphene oxide(rGO) 표준화를 위한 물성분석
Characterization of few-layered reduced graphene oxide (rGO) for standardization 원문보기

한국결정성장학회지 = Journal of the Korean crystal growth and crystal technology, v.32 no.6, 2022년, pp.239 - 245  

안해준 (세라믹종합솔루션센터, 한국세라믹기술원) ,  허승헌 (세라믹종합솔루션센터, 한국세라믹기술원) ,  지영호 (경북대학교 화학과) ,  이병우 (한국해양대학교 해양신소재융합공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

환원그래핀옥사이드(rGO)는 우수한 전기 화학적 능력으로 많은 응용과 관심이 집중되고 있어, 이에 대한 구조 및 열분석을 통한 rGO의 표준화는 품질개선과 관리를 용이하게 하여 사용자가 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있도록 할 수 있다. rGO 및 그래핀 관련 재료의 경우 레이어 층수의 결정과 그에 따른 물성의 차이를 정의하는 것이 매우 중요하다. 본 연구에서는 하이드라진 환원공정을 통해 그래핀옥사이드(GO)로부터 3~4층의 rGO-1과 9~10층의 rGO-2를 얻었다. 이렇게 준비된 rGO에 대해 X선 회절(XRD) 패턴인 (002) 반사와 관련된 2θ≈25°에서 회절 피크를 얻어 층간 거리와 FWHM 값을 얻어 층수(layer number)를 결정하였다. 이때 XRD 데이터 분석은 회절분석용 표준물질들을 사용하여 각도 보정을 수행하였다. 정밀한 층간거리와 FWHM 값은, 각도 보정된 회절 데이터를 이용하여 OriginLab 및 오픈 소스 XRD 회절분석 프로그램들을 사용하여 결정하였다. rGO 샘플들의 추가적인 물성 표준화 분석을 위해 TG-DSC 열분석을 수행하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Reduced graphene oxide (rGO) has attracted many attention and applications due to its excellent electrochemical ability. Therefore, standardization of rGO through structural and thermal analysis facilitates quality improvement and management, enabling users to increase efficiency and reduce relevant...

주제어

표/그림 (7)

참고문헌 (16)

  1. R.B. Onyancha, K.E. Ukhurebor, U.O. Aigbe, O.A. Osibote, H.S. Kusuma and H. Darmokoesoemo, "A methodical review on carbon-based nanomaterials in energy-related applications", Adsorpt. Sci. Technol. 2022 (2022) 1. 

  2. M. Notarianni, J. Liu, K. Vernon and N. Motta, "Synthesis and applications of carbon nanomaterials for energy generation and storage", J. Nanotechnol. 7 (2016) 149. 

  3. M.A.A. Faruque, M. Syduzzaman, J. Sarkar, K. Bilisik and M. Naebe, "A review on the production methods and applications of graphene-based materials", Nanomaterials 11 (2021) 2414. 

  4. W.S. Hummers Jr. and R.E. Offeman, "Preparation of graphitic oxide", J. Am. Chem. Soc. 80 (1958) 1339. 

  5. K. Ojha, O. Anjaneyulu and A.K. Ganguli, "Graphene-based hybrid materials: synthetic approaches and properties", Curr. Sci. 107 (2014) 397. 

  6. C.A. Clifford, E.H.M. Ferreira, T. Fujimoto, J. Herrmann, A.R. H. Walker, D. Koltsov, C. Punckt, L. Ren, G.J. Smallwood and A.J. Pollard, "The importance of international standards for the graphene community", Nat. Rev. Phys. 3 (2021) 233. 

  7. S.H. Huh, "Physics and applications of graphene-experiments", InTech, 2011. chapter 5. 73. 

  8. H.M. Ju, S.H. Huh, S.H. Choi and H.L. Lee, "Structures of thermally and chemically reduced graphene", Mater. Lett. 64 (2010) 357. 

  9. P. Scherrer, "Bestimmung der grosse und der inneren struktur von kolloidteilchen mittels rontgenstrahlen", Nachr. Ges. Wissenschaft. Gottingen 3 (1918) 98. 

  10. H.W. King and E.A. Payzant, "Error corrections for X-ray powder diffractometry", Can. Metall. Q. 40 (2001) 385. 

  11. R.W. Cheary, A.A. Coelho and J.P. Cline, "Fundamental parameters line profile fitting in laboratory diffractometers", J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 109 (2004) 1. 

  12. X. Jiao, Y. Qiu, L. Zhangab and X. Zhang, "Comparison of the characteristic properties of reduced graphene oxides synthesized from natural graphites with different graphitization degrees", RSC Adv. 7 (2017) 52337. 

  13. A. Monshi, M.R. Foroughi and M.R. Monshi, "Modified scherrer equation to estimate more accurately nanocrystallite size using XRD", World J. Nano Sci. Engin. 2 (2012) 154. 

  14. D.J. Lim, N.A. Marks and M.R. Rowles, "Universal Scherrer equation for graphene fragments", Carbon 162 (2020) 475. 

  15. S. Park, J. An, J.R. Potts, A. Velamakanni, S. Murali and R.S. Ruoff, "Hydrazine-reduction of graphite- and graphene oxide", Carbon 49 (2011) 3019. 

  16. J.C. Silva Filho, E.C. Venancio, S.C. Silva, H. Takiishi, L.G. Martinez and R.A. Antunes, "A thermal method for obtention of 2 to 3 reduced graphene oxide layers from graphene oxide", SN Appl. Sci. 2 (2020) 1450. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로