[发明专利]一种监控二维材料悬浮液中二维材料碎片大小的方法有效
| 申请号: | 201810296497.4 | 申请日: | 2018-03-30 | 
| 公开(公告)号: | CN108680518B | 公开(公告)日: | 2021-05-28 | 
| 发明(设计)人: | 肖思;马英;乐一帆;辛浩;何军;杨英 | 申请(专利权)人: | 中南大学 | 
| 主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31;G01N1/28;G01N1/34 | 
| 代理公司: | 长沙星耀专利事务所(普通合伙) 43205 | 代理人: | 张慧;赵静华 | 
| 地址: | 410083 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 监控 二维 材料 悬浮液 碎片 大小 方法 | ||
1.一种监控二维材料悬浮液中二维材料碎片大小的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)粗制n份浓度为0.01-5 mg/ml的二维材料悬浮液;
本发明中,所述二维材料为二维纳米材料;
(2)将步骤(1)制备的n份二维材料悬浮液,用来制备浓度相同、碎片大小不同的二维材料悬浮液;
(3)对步骤(2)所制备的浓度相同、碎片大小不同的二维材料悬浮液进行空间自相位调制实验,记录空间自相位调制图像的环数或半径,得到不同大小碎片对应的空间自相位调制图像的环数或半径;
(4)将碎片大小待测的二维材料悬浮液进行空间自相位调制实验,记录空间自相位调制图像的环数或半径,再根据步骤(3)中所得空间自相位调制图像的环数或半径,计算出该待测二维材料悬浮液中二维材料的碎片大小。
2.根据权利要求1所述的监控二维材料悬浮液中二维材料碎片大小的方法,其特征在于, 步骤(1)中,n≤100。
3.根据权利要求2所述的监控二维材料悬浮液中二维材料碎片大小的方法,其特征在于,n=2-24。
4.根据权利要求1或2所述的监控二维材料悬浮液中二维材料碎片大小的方法,其特征在于, 步骤(1)中,所述二维材料是二硫化钼或石墨烯,或者类石墨烯的层状材料。
5.根据权利要求4所述的监控二维材料悬浮液中二维材料碎片大小的方法,其特征在于,类石墨烯的层状材料为二硫化钨或黑磷。
6.根据权利要求1或2所述的监控二维材料悬浮液中二维材料碎片大小的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述粗制溶液是液相剥离法中的第一步,其操作为:称取二维纳米材料,倒入烧杯中,然后加入二甲基甲酰胺溶剂或水、酒精、N-甲基吡咯烷酮、四氢呋喃,此时溶液中材料为粉末。
7.根据权利要求1或2所述的监控二维材料悬浮液中二维材料碎片大小的方法,其特征在于,步骤(2)中,二维材料悬浮液的原始浓度相同,所得二维材料悬浮液的碎片大小通过在超声波清洗器中震荡时间的不同来实现。
8.根据权利要求1或2所述的监控二维材料悬浮液中二维材料碎片大小的方法,其特征在于,步骤(3)中,所述空间自相位调制实验包括以下几个流程:
[1]开启激光器,调节功率为100~120毫瓦;
二维材料的共振吸收波长分别是:二硫化钼679 nm、石墨烯3100nm、黑磷540nm、二硫化钨920nm,根据二维材料的共振吸收波长选择SSPM实验所用测试波长;
选择二硫化钼时,测试波长为350~780nm;选择石墨烯时,测试波长为780~3200nm;选择黑磷时,测试波长为350~780nm;选择二硫化钨时,测试波长为680~1100nm;
[2]使用激光器焦距50~500mm的凸透镜聚焦激光打在装有二维材料悬浮液的比色皿上,比色皿距透镜120~180mm;
[3]利用光束质量分析仪或摄像机接收透射的空间自相位调制图像,记录下衍射环达到最大圆环时的衍射环图像。
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