研究目的
研究通过控制石墨烯阵列形貌,在无需化学表面改性的情况下,利用激光诱导石墨烯直接实现具有超亲水或超疏水特性的表面空间打印。
研究成果
研究表明,通过控制激光参数,可以定制激光诱导石墨烯呈现超亲水、超疏水或近疏水特性,从而无需化学改性即可实现空间可控的润湿性。该方法在液体图案化和通道化应用方面具有潜力。
研究不足
该研究聚焦于激光诱导石墨烯的润湿特性,未深入探究其他潜在应用或制备工艺的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用CO2激光在聚酰亚胺薄膜上诱导生成石墨烯,通过调节激光参数控制其形貌。
2:样品选择与数据来源:
使用商用聚酰亚胺薄膜作为基底材料。
3:实验设备与材料清单:
60 W CO2激光器(Epilog Zing 16)、聚酰亚胺薄膜(2密耳厚度,McMaster-Carr),以及SEM、拉曼光谱、XPS和EDS等多种表征工具。
4:6)、聚酰亚胺薄膜(2密耳厚度,McMaster-Carr),以及SEM、拉曼光谱、XPS和EDS等多种表征工具。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过调节激光参数制备不同形貌的石墨烯,随后进行润湿性和粘度测量。
5:数据分析方法:
采用接触角测量、粘度测量及表面表征技术分析实验结果。
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获取完整内容-
CO2 laser
Epilog Zing 16
Epilog
Used for inducing graphene on polyimide films.
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Field-emission scanning electron microscope
JEOL JSM-7800FLV
JEOL
Imaging the surface morphologies of laser-induced graphene.
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Polyimide films
2 mil thickness
McMaster-Carr
Substrate for laser-induced graphene.
-
Confocal Raman microscope
Renishaw inVia
Renishaw
Inspecting the graphitic structure of LIG.
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Viscometer
Brookfield DV2T
Brookfield
Measuring viscosity and torque of water with LIG-coated spindles.
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