CZ | EN

Vliv reakčních podmínek na chemickou oxidaci grafitu - optimalizace syntézy oxidu grafitu

Influence of reaction condition on chemical oxidation of graphite - optimization of graphite oxide synthesis

Vliv reakčních podmínek na chemickou oxidaci grafitu - optimalizace syntézy oxidu grafitu

Influence of reaction condition on chemical oxidation of graphite - optimization of graphite oxide synthesis

ANOTACE

Grafen a dalšího jeho deriváty představují díky svým vlastnostem a možnému využití v různých oborech jedny z nejintenzivněji studovaných látek dnešní doby. Pro přípravu grafenu takzvanými “top-down“ metodami je využíván oxid grafitu neboli oxidovaný grafit. Tato látka vzniká působením silných oxidačních činidel jako je chlorečnan draselný (KClO3) nebo manganistan draselný (KMnO4) v prostředí koncentrovaných kyselin na grafit. Při této oxidaci dochází k navázání funkčních skupin mezi jednotlivé grafitické roviny a dochází tak k výraznému nárůstu mezirovinné vzdálenosti ve směru krystalové osy c. Existují čtyři základní metody pro syntézu této látky, dvě na bázi chlorečnanu draselného (Hofmanova a Staudenmaierova metoda) a dvě manganistanové metody (Hummersova a Tourova). Byl studov

ANNOTATION

Owing to its unique properties and numerous possible applications, graphene is one of the most studied material. Graphite oxide is widely used for the synthesis of graphene using so called “top-down” methods. Graphite oxide can be prepared by treatment of graphite in environment of concentrated acids and strong oxidizing agents such as potassium chlorate (KClO3) or potassium permanganate (KMnO4). During this oxidation, functional groups are attached in between graphitic planes, which leads to an increase in interlayer spacing along c axis. There are four basic methods used for the synthesis of this material. Two of them, Hoffmans and Staudenmeiers methods use potassium chlorate while Hummers’ and Tours methods use potassium permanganate. Firstly, influence of these methods upon ca