石墨烯导热研究进展

宋厚甫 康飞宇

引用本文: 宋厚甫, 康飞宇. 石墨烯导热研究进展[J]. 物理化学学报, 2022, 38(1): 210101. doi: 10.3866/PKU.WHXB202101013 shu
Citation:  Houfu Song, Feiyu Kang. Recent Progress on Thermal Conduction of Graphene[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2022, 38(1): 210101. doi: 10.3866/PKU.WHXB202101013 shu

石墨烯导热研究进展

    作者简介:
    康飞宇,1962年出生。获香港科技大学博士学位; 现任清华大学深圳国际研究生院副院长,清华大学教授、博士生导师。主要研究方向为新型碳材料的制备、表征和应用,特别是石墨、石墨烯及其在锂离子电池与其它储能器件中的应用;
    通讯作者: 康飞宇, fykang@sz.tsinghua.edu.cn
摘要: 石墨烯具有目前已知材料中最高的热导率,在电子器件、信息技术、国防军工等领域具有良好的应用前景。石墨烯导热的理论和实验研究具有重要意义,在最近十年间取得了长足的发展。本文综述了石墨烯本征热导率的研究进展及应用现状。首先介绍应用于石墨烯热导率测量的微纳尺度传热技术,包括拉曼光谱法、悬空热桥法和时域热反射法。然后展示了石墨烯热导率的理论研究成果,并总结了石墨烯本征热导率的影响因素。随后介绍石墨烯在导热材料中的应用,包括高导热石墨烯膜、石墨烯纤维及石墨烯在热界面材料中的应用。最后对石墨烯导热研究的成果进行总结,提出目前石墨烯热传导研究中存在的机遇与挑战,并展望未来可能的发展方向。

English

    1. [1]

      Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Morozov, S. V.; Jiang, D.; Zhang, Y.; Dubonos, S. V.; Grigorieva, I. V.; Firsov, A. A. Science 2004, 306, 666. doi: 10.1126/science.1102896

    2. [2]

      Castro Neto, A. H.; Guinea, F.; Peres, N. M. R.; Novoselov, K. S.; Geim, A. K. Rev. Mod. Phys. 2009, 81, 109. doi: 10.1103/RevModPhys.81.109

    3. [3]

      Lee, C.; Wei, X.; Kysar, J. W.; Hone, J. Science 2008, 321, 385. doi: 10.1126/science.1157996

    4. [4]

      Grigorenko, A. N.; Polini, M.; Novoselov, K. S. Nat. Photonics 2012, 6, 749. doi: 10.1038/nphoton.2012.262

    5. [5]

      Novoselov, K.; Mishchenko, O. A.; Carvalho, O. A.; Neto, A. C. Science 2016, 353, 6298. doi: 10.1126/science.aac9439

    6. [6]

      Balandin, A. A.; Ghosh, S.; Bao, W.; Calizo, I.; Teweldebrhan, D.; Miao, F.; Lau, C. N. Nano Lett. 2008, 8, 902. doi: 10.1021/nl0731872

    7. [7]

      Lindsay, L.; Broido, D.; Mingo, N. Phys. Rev. B 2010, 82, 115427. doi: 10.1103/PhysRevB.82.115427

    8. [8]

      Seol, J. H.; Jo, I.; Moore, A. L.; Lindsay, L.; Aitken, Z. H.; Pettes, M. T.; Li, X.; Yao, Z.; Huang, R.; Broido, D.; et al. Science 2010, 328, 213. doi: 10.1126/science.1184014

    9. [9]

      Akbari, A.; Cunning, B. V.; Joshi, S. R.; Wang, C. H.; Camacho-Mojica, D. C.; Chatterjee, S.; Modepalli, V.; Cahoon, C.; Bielawski, C. W.; Bakharev, P.; et al. Matter 2020, 2, 1198. doi: 10.1016/j.matt.2020.02.014

    10. [10]

      Peng, L.; Xu, Z.; Liu, Z.; Guo, Y.; Li, P.; Gao, C. Adv. Mater. 2017, 29, 1700589. doi: 10.1002/adma.201700589

    11. [11]

      Ji, H.; Sellan, D. P.; Pettes, M. T.; Kong, X.; Ji, J.; Shi, L.; Ruoff, R. S. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 1185. doi: 10.1039/c3ee42573h

    12. [12]

      陈召龙, 高鹏, 刘忠范. 物理化学学报, 2020, 36, 1907004. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907004Chen, Z. L.; Gao, P.; Liu, Z. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1907004. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907004

    13. [13]

      Shi, L.; Li, D.; Yu, C.; Jang, W.; Kim, D.; Yao, Z.; Kim, P.; Majumdar, A. J. Heat Transf. 2003, 125, 881. doi: 10.1115/1.1597619

    14. [14]

      Cahill, D. G.; Katiyar, M.; Abelson, J. R. Phys. Rev. B 1994, 50, 6077. doi: 10.1103/physrevb.50.6077

    15. [15]

      Cahill, D. G. Rev. Sci. Instrum. 2004, 75, 5119. doi: 10.1063/1.1819431

    16. [16]

      Faugeras, C.; Faugeras, B.; Orlita, M.; Potemski, M.; Nair, R. R.; Geim, A. ACS Nano 2010, 4, 1889. doi: 10.1021/nn9016229

    17. [17]

      Cai, W.; Moore, A. L.; Zhu, Y.; Li, X.; Chen, S.; Shi, L.; Ruoff, R. S. Nano Lett. 2010, 10, 1645. doi: 10.1021/nl9041966

    18. [18]

      Fan, A.; Hu, Y.; Ma, W.; Wang, H.; Zhang, X. J. Therm. Sci. 2019, 28, 159. doi: 10.1007/s11630-019-1084-x

    19. [19]

      Zhou, H.; Zhu, J.; Liu, Z.; Yan, Z.; Fan, X.; Lin, J.; Wang, G.; Yan, Q.; Yu, T.; Ajayan, P. M. Nano Res. 2014, 7, 1232. doi: 10.1007/s12274-014-0486-z

    20. [20]

      Sahoo, S.; Gaur, A. P.; Ahmadi, M.; Guinel, M. J. -F.; Katiyar, R. S. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 9042. doi: 10.1021/jp402509w

    21. [21]

      Yan, R.; Simpson, J. R.; Bertolazzi, S.; Brivio, J.; Watson, M.; Wu, X.; Kis, A.; Luo, T.; Hight Walker, A. R.; Xing, H. G. ACS Nano 2014, 8, 986. doi: 10.1021/nn405826k

    22. [22]

      Peimyoo, N.; Shang, J.; Yang, W.; Wang, Y.; Cong, C.; Yu, T. Nano Res. 2015, 8, 1210. doi: 10.1007/s12274-014-0602-0

    23. [23]

      Kim, P.; Shi, L.; Majumdar, A.; McEuen, P. L. Phys. Rev. Lett. 2001, 87, 215502. doi: 10.1103/PhysRevLett.87.215502

    24. [24]

      Wang, Z.; Xie, R.; Bui, C. T.; Liu, D.; Ni, X.; Li, B.; Thong, J. T. L. Nano Lett. 2011, 11, 113. doi: 10.1021/nl102923q

    25. [25]

      Pettes, M. T.; Jo, I.; Yao, Z.; Shi, L. Nano Lett. 2011, 11, 1195. doi: 10.1021/nl104156y

    26. [26]

      Xu, X.; Pereira, L. F. C.; Wang, Y.; Wu, J.; Zhang, K.; Zhao, X.; Bae, S.; Bui, C. T.; Xie, R.; Thong, J. T. L.; et al. Nat. Commun. 2014, 5, 1. doi: 10.1038/ncomms4689

    27. [27]

      Jo, I.; Pettes, M. T.; Kim, J.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Yao, Z.; Shi, L. Nano Lett. 2013, 13, 550. doi: 10.1021/nl304060g

    28. [28]

      Wang, C.; Guo, J.; Dong, L.; Aiyiti, A.; Xu, X.; Li, B. Sci. Rep. 2016, 6, 25334. doi: 10.1038/srep25334

    29. [29]

      Jo, I.; Pettes, M. T.; Ou, E.; Wu, W.; Shi, L. Appl. Phys. Lett. 2014, 104, 201902. doi: 10.1063/1.4876965

    30. [30]

      Zhao, Y.; Zheng, M.; Wu, J.; Huang, B.; Thong, J. T. Nanotechnology 2020, 31, 225702. doi: 10.1088/1361-6528/ab7647

    31. [31]

      Lee, S.; Yang, F.; Suh, J.; Yang, S.; Lee, Y.; Li, G.; Choe, H. S.; Suslu, A.; Chen, Y.; Ko, C. Nat. Commun. 2015, 6, 1. doi: 10.1038/ncomms9573

    32. [32]

      Aiyiti, A.; Bai, X.; Wu, J.; Xu, X.; Li, B. Sci. Bull. 2018, 63, 452. doi: 10.1016/j.scib.2018.02.022

    33. [33]

      Feldman, A. High Temp. High Press. 1999, 31, 293. doi: 10.1068/htrt171

    34. [34]

      Wang, Y.; Park, J. Y.; Koh, Y. K.; Cahill, D. G. J. Appl. Phys. 2010, 108, 043507. doi: 10.1063/1.3457151

    35. [35]

      Zhang, H.; Chen, X.; Jho, Y. -D.; Minnich, A. Nano Lett. 2016, 16, 1643. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b04499

    36. [36]

      Taylor, R. Philos. Mag. 1966, 13, 157. doi: 10.1080/14786436608211993

    37. [37]

      Klemens, P. G.; Pedraza, D. F. Carbon 1994, 32, 735. doi: 10.1016/0008-6223(94)90096-5

    38. [38]

      Feser, J. P.; Cahill, D. G. Rev. Sci. Instrum. 2012, 83, 104901. doi: 10.1063/1.4757863

    39. [39]

      Rodin, D.; Yee, S. K. Rev. Sci. Instrum. 2017, 88, 014902. doi: 10.1063/1.4973297

    40. [40]

      Qian, X.; Ding, Z.; Shin, J.; Schmidt, A. J.; Chen, G. Rev. Sci. Instrum. 2020, 91, 064903. doi: 10.1063/5.0003770

    41. [41]

      Sun, B.; Gu, X.; Zeng, Q.; Huang, X.; Yan, Y.; Liu, Z.; Yang, R.; Koh, Y. K. Adv. Mater. 2017, 29, 1603297. doi: 10.1002/adma.201603297

    42. [42]

      Jang, H.; Wood, J. D.; Ryder, C. R.; Hersam, M. C.; Cahill, D. G. Adv. Mater. 2015, 27, 8017. doi: 10.1002/adma.201503466

    43. [43]

      Zhu, G.; Liu, J.; Zheng, Q.; Zhang, R.; Li, D.; Banerjee, D.; Cahill, D. G. Nat. Commun. 2016, 7, 13211. doi: 10.1038/ncomms13211

    44. [44]

      Chiritescu, C.; Cahill, D. G.; Nguyen, N.; Johnson, D.; Bodapati, A.; Keblinski, P.; Zschack, P. Science 2007, 315, 351. doi: 10.1126/science.1136494

    45. [45]

      Kang, K.; Koh, Y. K.; Chiritescu, C.; Zheng, X.; Cahill, D. G. Rev. Sci. Instrum. 2008, 79, 114901. doi: 10.1063/1.3020759

    46. [46]

      Schmidt, A. J.; Cheaito, R.; Chiesa, M. Rev. Sci. Instrum. 2009, 80, 094901. doi: 10.1063/1.3212673

    47. [47]

      Liu, J.; Choi, G. -M.; Cahill, D. G. J. Appl. Phys. 2014, 116, 233107. doi: 10.1063/1.4904513

    48. [48]

      Shen, B.; Zhai, W. T.; Zheng, W. G. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 4542. doi: 10.1002/adfm.201400079

    49. [49]

      Song, H.; Liu, J.; Liu, B.; Wu, J.; Cheng, H. -M.; Kang, F. Joule 2018, 2, 442. doi: 10.1016/j.joule.2018.01.006

    50. [50]

      Wang, Y.; Xu, N.; Li, D.; Zhu, J. Adv. Funct. Mater. 2017, 27. doi: 10.1002/adfm.201604134

    51. [51]

      吴祥水, 汤雯婷, 徐象繁. 物理学报, 2020, 69, 196602doi: 10.7498/aps.69.20200709Wu, X.; Tang, W.; Xu, X. Acta Phys. Sin. 2020, 69, 196602. doi: 10.7498/aps.69.20200709

    52. [52]

      Ward, A.; Broido, D.; Stewart, D. A.; Deinzer, G. Phys. Rev. B 2009, 80, 125203. doi: 10.1103/PhysRevB.80.125203

    53. [53]

      Nika, D.; Pokatilov, E.; Askerov, A.; Balandin, A. Phys. Rev. B 2009, 79, 155413. doi: 10.1103/PhysRevB.79.155413

    54. [54]

      Nika, D. L.; Ghosh, S.; Pokatilov, E. P.; Balandin, A. A. Appl. Phys. Lett. 2009, 94, 203103. doi: 10.1063/1.3136860

    55. [55]

      Klemens, P. G. Int. J. Thermophys. 2001, 22, 265. doi: 10.1023/A:1006776107140

    56. [56]

      Lindsay, L.; Broido, D.; Mingo, N. Phys. Rev. B 2011, 83, 235428. doi: 10.1103/PhysRevB.83.235428

    57. [57]

      Feng, T.; Ruan, X. Phys. Rev. B 2018, 97, 045202. doi: 10.1103/PhysRevB.97.045202

    58. [58]

      Zou, J. -H.; Ye, Z. -Q.; Cao, B. -Y. J. Chem. Phys. 2016, 145, 134705. doi: 10.1063/1.4963918

    59. [59]

      Cepellotti, A.; Fugallo, G.; Paulatto, L.; Lazzeri, M.; Mauri, F.; Marzari, N. Nat. Commun. 2015, 6, 6400. doi: 10.1038/ncomms7400

    60. [60]

      Wang, H.; Hu, S.; Takahashi, K.; Zhang, X.; Takamatsu, H.; Chen, J. Nat. Commun. 2017, 8, 1. doi: 10.1038/ncomms15843

    61. [61]

      Ghosh, S.; Bao, W.; Nika, D. L.; Subrina, S.; Pokatilov, E. P.; Lau, C. N.; Balandin, A. A. Nat. Mater. 2010, 9, 555. doi: 10.1038/nmat2753

    62. [62]

      Sadeghi, M. M.; Jo, I.; Shi, L. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2013, 110, 16321. doi: 10.1073/pnas.1306175110

    63. [63]

      Gu, X.; Wei, Y.; Yin, X.; Li, B.; Yang, R. Rev. Mod. Phys. 2018, 90, 041002. doi: 10.1103/RevModPhys.90.041002

    64. [64]

      Nika, D. L.; Askerov, A. S.; Balandin, A. A. Nano Lett. 2012, 12, 3238. doi: 10.1021/nl301230g

    65. [65]

      Lee, W.; Kihm, K. D.; Kim, H. G.; Shin, S.; Lee, C.; Park, J. S.; Cheon, S.; Kwon, O. M.; Lim, G.; Lee, W. Nano Lett. 2017, 17, 2361. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b05269

    66. [66]

      Mortazavi, B.; Ahzi, S. Carbon 2013, 63, 460. doi: 10.1016/j.carbon.2013.07.017

    67. [67]

      Chen, S.; Wu, Q.; Mishra, C.; Kang, J.; Zhang, H.; Cho, K.; Cai, W.; Balandin, A. A.; Ruoff, R. S. Nat. Mater. 2012, 11, 203. doi: 10.1038/nmat3207

    68. [68]

      Chien, S. K.; Yang, Y. T.; Chen, C. K. Appl. Phys. Lett. 2011, 98, 033107. doi: 10.1063/1.3543622

    69. [69]

      Murakami, M.; Nishiki, N.; Nakamura, K.; Ehara, J.; Okada, H.; Kouzaki, T.; Watanabe, K.; Hoshi, T.; Yoshimura, S. Carbon 1992, 30, 255. doi: 10.1016/0008-6223(92)90088-E

    70. [70]

      Chen, H.; Müller, M. B.; Gilmore, K. J.; Wallace, G. G.; Li, D. Adv. Mater. 2008, 20, 3557. doi: 10.1002/adma.200800757

    71. [71]

      Chen, C. M.; Huang, J. Q.; Zhang, Q.; Gong, W. Z.; Yang, Q. H.; Wang, M. Z.; Yang, Y. G. Carbon 2012, 50, 659. doi: 10.1016/j.carbon.2011.09.022

    72. [72]

      Liu, Y.; Li, P.; Wang, F.; Fang, W.; Xu, Z.; Gao, W.; Gao, C. Carbon 2019, 155, 462. doi: 10.1016/j.carbon.2019.09.021

    73. [73]

      Pei, S.; Cheng, H. -M. Carbon 2012, 50, 3210. doi: 10.1016/j.carbon.2011.11.010

    74. [74]

      Rozada, R.; Paredes, J. I.; Villar-Rodil, S.; Martínez-Alonso, A.; Tascón, J. M. Nano Res. 2013, 6, 216. doi: 10.1007/s12274-013-0298-6

    75. [75]

      Wu, H.; Drzal, L. T. Carbon 2012, 50, 1135. doi: 10.1016/j.carbon.2011.10.026

    76. [76]

      Xin, G.; Sun, H.; Hu, T.; Fard, H. R.; Sun, X.; Koratkar, N.; Borca-Tasciuc, T.; Lian, J. Adv. Mater. 2014, 26, 4521. doi: 10.1002/adma.201400951

    77. [77]

      Kumar, P.; Shahzad, F.; Yu, S.; Hong, S. M.; Kim, Y. -H.; Koo, C. M. Carbon 2015, 94, 494. doi: 10.1016/j.carbon.2015.07.032

    78. [78]

      Teng, C.; Xie, D.; Wang, J.; Yang, Z.; Ren, G.; Zhu, Y. Adv. Funct. Mater. 2017, 27. doi: 10.1002/adfm.201700240

    79. [79]

      Cai, X.; Luo, Y.; Liu, B.; Cheng, H. M. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 6224. doi: 10.1039/c8cs00254a

    80. [80]

      Luo, C.; Yeh, C. N.; Baltazar, J. M. L.; Tsai, C. L.; Huang, J. Adv. Mater. 2018, 30, 1706229. doi: 10.1002/adma.201706229

    81. [81]

      Zhang, X.; Guo, Y.; Liu, Y.; Li, Z.; Fang, W.; Peng, L.; Zhou, J.; Xu, Z.; Gao, C. Carbon 2020, 167, 249 doi: 10.1016/j.carbon.2020.05.051

    82. [82]

      Liu, Y.; Liang, C.; Wei, A.; Jiang, Y.; Tian, Q.; Wu, Y.; Xu, Z.; Li, Y.; Guo, F.; Yang, Q. Mater. Today Nano 2018, 3, 1. doi: 10.1016/j.mtnano.2018.09.005

    83. [83]

      Lin, S.; Zhong, Y.; Zhao, X.; Sawada, T.; Li, X.; Lei, W.; Wang, M.; Serizawa, T.; Zhu, H. Adv. Mater. 2018, 30, 1803004. doi: 10.1002/adma.201803004

    84. [84]

      Xu, Z.; Liu, Z.; Sun, H.; Gao, C. Adv. Mater. 2013, 25, 3249. doi: 10.1002/adma.201300774

    85. [85]

      Meng, Y.; Zhao, Y.; Hu, C.; Cheng, H.; Hu, Y.; Zhang, Z.; Shi, G.; Qu, L. Adv. Mater. 2013, 25, 2326. doi: 10.1002/adma.201300132

    86. [86]

      程熠, 王坤, 亓月, 刘忠范. 物理化学学报, 2022, 38, 2006046. doi: 10.3866/PKU.WHXB202006046Cheng, Y.; Wang, K.; Qi, Y.; Liu, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2006046. doi: 10.3866/PKU.WHXB202006046

    87. [87]

      蹇木强, 张莹莹, 刘忠范. 物理化学学报, 2022, 38, 2007093. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007093Jian, M.; Zhang, Y.; Liu, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2007093. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007093

    88. [88]

      Xu, Z.; Liu, Y.; Zhao, X.; Peng, L.; Sun, H.; Xu, Y.; Ren, X.; Jin, C.; Xu, P.; Wang, M. Adv. Mater. 2016, 28, 6449. doi: 10.1002/adma.201506426

    89. [89]

      Xin, G.; Yao, T.; Sun, H.; Scott, S. M.; Shao, D.; Wang, G.; Lian, J. Science 2015, 349, 1083. doi: 10.1126/science.aaa6502

    90. [90]

      Wang, Q.; Xia, H.; Zhang, C. J. Appl. Polym. Sci. 2001, 80, 1478. doi: 10.1002/app.1239

    91. [91]

      Ji, J.; Chiang, S. -W.; Liu, M.; Liang, X.; Li, J.; Gan, L.; He, Y.; Li, B.; Kang, F.; Du, H. Thermochim. Acta 2020, 690, 178649. doi: 10.1016/j.tca.2020.178649

    92. [92]

      Pashayi, K.; Fard, H. R.; Lai, F.; Iruvanti, S.; Plawsky, J.; Borca-Tasciuc, T. J. Appl. Phys. 2012, 111, 104310. doi: 10.1063/1.4716179

    93. [93]

      Gou, Y.; Liu, Z.; Zhang, G.; Li, Y. Int. J. Heat Mass Transf. 2014, 74, 358. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.03.009

    94. [94]

      Li, H.; Chen, W.; Xu, J.; Li, J.; Gan, L.; Chu, X.; Yao, Y.; He, Y.; Li, B.; Kang, F. Thermochim. Acta 2019, 676, 198. doi: 10.1016/j.tca.2019.04.008

    95. [95]

      Chen, H.; Ginzburg, V. V.; Yang, J.; Yang, Y.; Liu, W.; Huang, Y.; Du, L.; Chen, B. Prog. Polym. Sci. 2016, 59, 41. doi: 10.1016/j.progpolymsci.2016.03.001

    96. [96]

      Yu, A.; Ramesh, P.; Itkis, M. E.; Bekyarova, E.; Haddon, R. C. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 7565. doi: 10.1021/jp071761s

    97. [97]

      Ganguli, S.; Roy, A. K.; Anderson, D. P. Carbon 2008, 46, 806. doi: 10.1016/j.carbon.2008.02.008

    98. [98]

      Shahil, K. M.; Balandin, A. A. Nano Lett. 2012, 12, 861. doi: 10.1021/nl203906r

    99. [99]

      Bigg, D. M. Polym. Compos. 1986, 7, 125. doi: 10.1002/pc.750070302

    100. [100]

      Zhu, Y.; Chen, K.; Kang, F. Solid State Commun. 2013, 158, 46. doi: 10.1016/j.ssc.2013.01.013

    101. [101]

      Stankovich, S.; Dikin, D. A.; Piner, R. D.; Kohlhaas, K. A.; Kleinhammes, A.; Jia, Y.; Wu, Y.; Nguyen, S. T.; Ruoff, R. S. Carbon 2007, 45, 1558. doi: 10.1016/j.carbon.2007.02.034

    102. [102]

      Coleman, J. N.; Lotya, M.; O'Neill, A.; Bergin, S. D.; King, P. J.; Khan, U.; Young, K.; Gaucher, A.; De, S.; Smith, R. J.; et al. Science 2011, 331, 568. doi: 10.1126/science.1194975

    103. [103]

      Nicolosi, V.; Chhowalla, M.; Kanatzidis, M. G.; Strano, M. S.; Coleman, J. N. Science 2013, 340, 1226419. doi: 10.1126/science.1226419

    104. [104]

      Guo, Y.; Xu, G.; Yang, X.; Ruan, K.; Ma, T.; Zhang, Q.; Gu, J.; Wu, Y.; Liu, H.; Guo, Z. J. Mater. Chem. C 2018, 6, 3004. doi: 10.1039/c8tc00452h

    105. [105]

      Zhang, Y.; Choi, J. R.; Park, S. -J. Compos. Part A: Appl. Sci. Manuf. 2018, 109, 498. doi: 10.1016/j.compositesa.2018.04.001

    106. [106]

      Shen, X.; Wang, Z.; Wu, Y.; Liu, X.; Kim, J. -K. Carbon 2016, 108, 412. doi: 10.1016/j.carbon.2016.07.042

    107. [107]

      Teng, C. -C.; Ma, C. -C. M.; Lu, C. -H.; Yang, S. -Y.; Lee, S. -H.; Hsiao, M. -C.; Yen, M. -Y.; Chiou, K. -C.; Lee, T. -M. Carbon 2011, 49, 5107. doi: 10.1016/j.carbon.2011.06.095

    108. [108]

      Huang, X.; Zhi, C.; Jiang, P. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 23812. doi: 10.1021/jp308556r

    109. [109]

      Zeng, X.; Ye, L.; Yu, S.; Li, H.; Sun, R.; Xu, J.; Wong, C. P. Nanoscale 2015, 7, 6774. doi: 10.1039/c5nr00228a

    110. [110]

      Ding, P.; Zhang, J.; Song, N.; Tang, S.; Liu, Y.; Shi, L. Compos. Sci. Technol. 2015, 109, 25. doi: 10.1016/j.compscitech.2015.01.015

    111. [111]

      Xu, J.; Gao, B.; Du, H.; Kang, F. Int. J. Therm. Sci. 2016, 104, 348. doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2015.12.023

    112. [112]

      熊扬恒, 吴昊, 高建树, 陈文, 张景超, 岳亚楠. 物理化学学报, 2019, 35, 1150. doi: 10.3866/PKU.WHXB201901002Xiong, Y. H.; Wu, H.; Gao, J. S.; Chen, W.; Zhang, J. C.; Yue, Y. N. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 1150. doi: 10.3866/PKU.WHXB201901002

    113. [113]

      Chen, Z.; Ren, W.; Gao, L.; Liu, B.; Pei, S.; Cheng, H. -M. Nat. Mater. 2011, 10, 424. doi: 10.1038/nmat3001

    114. [114]

      Shi, L.; Chen, K.; Du, R.; Bachmatiuk, A.; Rümmeli, M. H.; Xie, K.; Huang, Y.; Zhang, Y.; Liu, Z. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 6360. doi: 10.1021/jacs.6b02262

    115. [115]

      Chen, Z.; Xu, C.; Ma, C.; Ren, W.; Cheng, H. M. Adv. Mater. 2013, 25, 1296. doi: 10.1002/adma.201204196

    116. [116]

      Pettes, M. T.; Ji, H.; Ruoff, R. S.; Shi, L. Nano Lett. 2012, 12, 2959. doi: 10.1021/nl300662q

    117. [117]

      Kholmanov, I.; Kim, J.; Ou, E.; Ruoff, R. S.; Shi, L. ACS Nano 2015, 9, 11699. doi: 10.1021/acsnano.5b02917

    118. [118]

      Cong, H. -P.; Ren, X. -C.; Wang, P.; Yu, S. -H. ACS Nano 2012, 6, 2693. doi: 10.1021/nn300082k

    119. [119]

      Lv, W.; Zhang, C.; Li, Z.; Yang, Q. -H. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 658. doi: 10.1021/jz502655m

    120. [120]

      Sun, H.; Xu, Z.; Gao, C. Adv. Mater. 2013, 25, 2554. doi: 10.1002/adma.201204576

    121. [121]

      Xu, Y.; Sheng, K.; Li, C.; Shi, G. ACS Nano 2010, 4, 4324. doi: 10.1021/nn101187z

    122. [122]

      Lian, G.; Tuan, C. C.; Li, L. Y.; Jiao, S. L.; Wang, Q. L.; Moon, K. S.; Cui, D. L.; Wong, C. P. Chem. Mater. 2016, 28, 6096. doi: 10.1021/acs.chemmater.6b01595

    123. [123]

      Idowu, A.; Boesl, B.; Agarwal, A. Carbon 2018, 135, 52. doi: 10.1016/j.carbon.2018.04.024

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  102
  • 文章访问数:  6109
  • HTML全文浏览量:  1705
文章相关
  • 发布日期:  2022-01-15
  • 收稿日期:  2021-01-07
  • 接受日期:  2021-02-08
  • 修回日期:  2021-02-04
  • 网络出版日期:  2021-02-25
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章