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      對于監控攝像頭供電材質的選擇

          石墨烯是具有蜂窩結構的二維碳片,是由三個能關閉能量的原子軌道(s,px和py)的雜交產生的。攝像頭干擾器牢固的共價sp2鍵橋接每個碳原子的互連,并形成均勻的120°原子鍵角。剩余的pz軌道重疊在一起會產生離域的π*帶,從而增強結構穩定性并允許離域的電子快速傳輸。然而,盡管石墨烯具有一般出色的性能,但其特征和形態(例如層數和缺陷密度)會隨合成方法的不同而變化,從而導致各種電化學性能。因此,監控屏蔽器不應過分強調合成方法的重要性。
       
          已經研究了制備攝像頭屏蔽器單個納米片的大量替代方法。其中一些為有前途的設備的未來工作帶來了啟發。目前,機械剝離的替代方法主要包括四種實用的總方法:從氧化石墨中化學還原石墨烯,以化學方式剝離和穩定溶液中的納米片,直接催化在基材上原位產生石墨烯。從底部開始從有機前體生長單層。但是,這兩種方法都不適合不同的問題,下面將對此進行詳細討論。盡管已經提出了許多新方法,但是玻璃紙膠帶的機械剝離是獲得高質量薄片的最佳選擇,同時具有低成本會計和簡單合成工藝的優點。但是,采用這種方法,要在工業上進行擴展是不切實際的,并且不能自動控制石墨烯的尺寸。因此,為了實現石墨烯的利用和商業化,應集中精力探索更有效,可行的工業生產大規模生產和高質量石墨烯的方法。氧化石墨的化學/電化學還原石墨烯作為最常用的氧化石墨烯(GO)合成方法,悍馬法如圖1 [9]所示,是幾十年前發展起來的,如今監控干擾器經過細微的修改仍在廣泛使用。 

          采用AB堆積結構得到了氧化石墨烯的層狀堆積。 GO還原所采用的還原方法主要包括還原劑,電子束和熱還原的化學方法。用水合肼作為還原劑通過該方法獲得的沉積碳通常具有高的表面積,高的C / O比以及優異的高電導率,這與高度還原的形態相一致。但是,隨著還原劑的應用,這些化學方法通常會引入雜質,如各種攝像頭干擾器光譜技術(例如元素分析和X射線光電子能譜(XPS))所示。通過熱還原產生的樣品的質量通常接近通過上述化學方法獲得的樣品的質量。熱還原過程的產物與用還原劑還原的產物具有高度一致性,但通常避免引入雜原子雜質。與原始方法相比,最近開發的具有簡單工藝的電化學方法顯然可以節省還原時間,并消除了侵蝕性還原劑
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