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Nanotubes de carbone. Synthèse par procédés plasmaArticle de référence | Réf : NM660 v1
ARTICLE INTERACTIF
Auteur(s) : Alban CHESNEAU
Date de publication : 10 oct. 2020
Relu et validé le 05 janv. 2021
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Réaction de Scholl et synthèses de nanographènesCet article fait partie de l’offre
Nanosciences et nanotechnologies (149 articles en ce moment)
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Quand nous parlons de graphène selon une perspective commerciale et industrielle, nous avons vu au travers des différents exemples d’applications qu’il s’agit d’une famille de matériaux qui s’étend des monocouches de carbone à des matériaux composés de très nombreuses couches et dénommés nanoplaquettes de graphène (Graphene Nanoplatelets ou GNPs). Cette famille inclut également des formes plus ou moins oxydées telles que des oxydes de graphène (GO) et des oxydes de graphène réduit (rGO).
Les formes de ce matériau sont multiples et incluent les formes en poudres, fixées sur une plaque de métal, en pâtes ou en dispersions. Une première classification des formes de graphène peut être réalisée par le nombre de couches comme le présente la figure 3.
Formes de graphène
Chacune de ces formes est actuellement dénommée commercialement « Graphène » mais présente des propriétés extrêmement différentes des autres. Ainsi, sous la dénomination graphène, il existe une gamme de matériaux très différents dont les propriétés physiques et chimiques sont très diversifiées.
Pour classer cette famille très hétérogène, 3 paramètres sont les plus souvent utilisés :
L’épaisseur du matériau
Les experts du graphène limitent l’utilisation du terme « graphène » à des matériaux dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 10 mono-couches, soit 3 à 4 nm. Cependant, il existe très peu d’entreprises et de laboratoires en capacité de produire un tel matériau actuellement .
Diamètre des particules de graphène
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NANOSCIENCES ET NANOTECHNOLOGIES
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(1) - WALLACE (P.R.) - * - . – Phys. Rev. 71, 622.2. Eizenberg, M. & Blakely, J. M. Surf. Sci. 82, p. 228-236 (1947) (1979).
(2) - NOVOSELOV (K.S.) et al - * - . – Science 306, p. 666-669 (2004).
(3) - MAINE (E.), SEEGOPAUL (P.) - * - . – Nat. Mater. 15, p. 487-491 (2016).
(4) - FITZER (E.), KOCHLING (K.-H.), BOEHM (H.P.) et al - Recommended terminology for the description of carbon as a solid. - Pure Appl Chem, 67 : p. 473-506 (1995).
(5) - HAUGAN (T.), BARNES (P.N.), WHEELER (R.) et al - Addition of nanoparticle dispersions to enhance flux pinning of the YBa2Cu3O7-x superconductor. - Nature, 430 : p. 867-70 (2004).
(6) - NAIR (R.R.), BLAKE (P.), GRIGORENKO (A.N.) et al - Fine structure constant defines visual transparency...
Nanotechnologies et emballage alimentaire – Panorama des utilisations et risques associés.
Toxicité des nanotubes de carbone envers l'homme et l'environnement.
Réflexions juridiques sur l'analyse du cycle de vie des nanomatériaux.
Imagerie Raman de matériaux et dispositifs nano/microhétérogènes.
...
Nanotechnologies – Vocabulary – Part 13 : Graphene and related two-dimensional (2D) materials. - ISO/TS 80004-13 - 2017
Nanotechnologies – Matrix of properties and measurement techniques for graphene and related two-dimensional (2D) materials. - ISO/TR 19733 - 2019
WO2005073127 : « Method for dissolving carbon nanotubes and the use thereof ».
WO2009056696 : « Graphene solutions ».
WO2015189335 : « Aqueous and organic suspensions of exfoliated nanocarbon materials, method for making same and uses thereof ».
HAUT DE PAGE2.1 Producteurs de graphène (liste non exhaustive)
Graphenea – producteur de graphène par CVD
Abalonyx – Producteur de RGO
Applied Graphene Materials – Producteur de graphène à partir d’exfoliation mécanique
https://www.appliedgraphenematerials.com
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