Perbedaan antara graphene oksida dan mengurangi graphene oxide

Perbedaan antara graphene oksida dan mengurangi graphene oxide

Itu perbedaan utama antara graphene oxide dan tereduksi graphene oxide adalah bahwa Graphene oksida mengandung gugus fungsi yang mengandung oksigen sedangkan tereduksi oksida graphene tidak memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen.

Grafit oksida adalah bahan yang terdiri dari atom karbon, hidrogen dan oksigen. Kita bisa mendapatkan senyawa ini dengan memperlakukan grafit dengan oksidizer yang kuat. Juga, kita dapat menghasilkan lembaran monomolekul dari bahan ini, yang merupakan lembaran oksida graphene. Selain itu, kita dapat mengobati lembaran monomolekul ini untuk mendapatkan tereduksi oksida graphene.

ISI

1. Ikhtisar dan Perbedaan Utama
2. Apa itu graphene oxide
3. Apa yang dikurangi graphene oxide
4. Perbandingan berdampingan - graphene oksida vs mengurangi graphene oksida dalam bentuk tabel
5. Ringkasan

Apa itu graphene oxide?

Graphene Oxide adalah lembaran monomolekul dari grafit oksida. Bahan ini sangat penting karena kita dapat menggunakannya untuk menghasilkan lembaran graphene dengan cara yang efektif, namun murah. Dalam hal ini, graphene oxide adalah bentuk graphene teroksidasi. Ini memiliki lapisan atom tunggal, dicampur dengan kelompok fungsional yang mengandung oksigen.

Gambar 01: Struktur kimia graphene oksida

Bahan ini dapat didispersikan dalam air dan pelarut lainnya karena adanya fungsionalitas oksigen. Oleh karena itu, mudah untuk memproses materi ini. Juga, sifat ini memungkinkannya untuk meningkatkan sifat listrik dan mekanik keramik ketika kita mencampur bahan keramik dengan graphene oxide. Namun, itu tidak baik untuk konduktivitas listrik. Oleh karena itu, kami mengkategorikannya sebagai isolator listrik. Terutama, ini karena gangguan SP2 Jaringan ikatan yang ada dalam grafit. Tapi, ada beberapa proses yang dapat kita gunakan untuk menambah propertinya.

Juga, ada empat metode utama yang digunakan produsen untuk membuat senyawa ini. Mereka; Staudenmaier, Hofmann, Brodie, dan Metode Hummers. Teknik -teknik ini memiliki berbagai perbedaan di antara mereka.

Penggunaan

  • Dalam produksi film konduktif transparan dalam elektronik fleksibel, sel surya, sensor kimia, dll. Dengan menerapkan graphene oxide sebagai film tipis yang disimpan dalam substrat.
  • Untuk penggantian oksida timah dalam baterai dan layar sentuh.
  • Sebagai bahan elektroda untuk baterai, kapasitor dan sel surya karena luas permukaannya yang tinggi.
  • Untuk meningkatkan sifat bahan komposit (kekuatan tarik, elastisitas, konduktivitas, dll.) dengan bercampur dengan bahan -bahan itu.
  • Berbagai aplikasi medis karena sifat fluoresen material.

Apa yang dikurangi graphene oxide?

Mengurangi graphene oxide adalah bentuk tereduksi lembaran monomolekul graphene oksida. Tidak ada kelompok fungsional yang mengandung oksigen karena kelompok-kelompok tersebut dikurangi melalui teknik pengobatan yang berbeda. Juga, proses pengurangan ini merupakan proses yang sangat vital karena memiliki dampak besar pada produk akhir yang akan kita dapatkan. Karena, prosesnya menentukan seberapa dekat kualitas bentuk yang dikurangi dengan kualitas graphene yang sempurna.

Untuk aplikasi seperti penyimpanan energi dalam skala besar/industri, pengurangan graphene oxide adalah pilihan yang baik. Ini terutama karena, sangat mudah untuk memproduksi senyawa ini dalam skala besar daripada memproduksi graphene.

Gambar 02: Spektroskopi absorbansi dan spektroskopi Raman dari grafit, graphene oksida dan mengurangi graphene oksida

Ada beberapa cara agar kita dapat mengurangi graphene oxide untuk mendapatkan graphene oxide yang direduksi. Di antara mereka, teknik penting adalah metode termal, kimia, atau elektrokimia. Menggunakan metode kimia memiliki keuntungan besar karena, maka kita dapat meningkatkan produksi seperti yang kita inginkan. Namun, sebagian besar waktu, produk dari metode kimia memiliki sifat listrik dan luas permukaannya, di bawah standar.

Penggunaan

  • Dalam penelitian tentang graphene
  • Produksi baterai
  • Aplikasi Biomedis
  • Dalam produksi superkapasitor
  • Dalam elektronik graphene yang dapat dicetak

Apa perbedaan antara graphene oxide dan pengurangan graphene oxide?

Graphene oxide adalah lembaran monomolekul dari grafit oksida sementara graphene oksida adalah bentuk berkurangnya lembaran monomolekul graphene oksida. Oleh karena itu, dari ini, kita dapat memahami dasar perbedaan antara graphene oxide dan mengurangi graphene oxide. Kita dapat menggunakan graphene oxide untuk menghasilkan graphene dalam skala kecil dan dengan cara yang murah, tetapi kita dapat menggunakan bentuk pengurangan graphene oksida untuk menghasilkan graphene dalam skala industri besar.

Perbedaan lain antara graphene oxide dan pengurangan graphene oxide adalah bahwa graphene oksida sangat terdispersi dalam air dan pelarut lainnya sementara bentuk tereduksi kurang dapat terdispersi; itu dapat dispersilah dengan konsentrasi rendah. Di atas segalanya, perbedaan utama antara graphene oksida dan berkurangnya graphene oksida adalah bahwa graphene oksida mengandung gugus fungsional yang mengandung oksigen sedangkan tereduksi oksida graphene tidak memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen. Ini terutama karena kami menghasilkan bentuk yang dikurangi melalui reaksi reduksi graphene oxide.

Ringkasan -graphene oksida vs mengurangi graphene oxide

Singkatnya, perbedaan utama antara graphene oksida dan pengurangan graphene oksida adalah bahwa graphene oksida mengandung gugus fungsional yang mengandung oksigen sedangkan tereduksi oksida graphene tidak memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen. Selain itu, kami dapat mengubah grafit oksida menjadi graphene oxide dan kemudian menjadi tereduksi graphene oxide.

Referensi:

1. “Graphene oxide - apa itu?"Graphenea. Tersedia disini 
2. “Mengurangi graphene oxide - apa itu? Bagaimana itu dibuat?"Graphenea. Tersedia disini 

Gambar milik:

1."Graphene Oxide" oleh Notherious (Public Domain) Via Commons Wikimedia  
2.”Grapheneoxide - Absorbansi dan Raman” oleh Krischkrisch - karya sendiri, (CC BY -SA 4.0) Via Commons Wikimedia