Graphene, an atomically thin carbon sheet with a hexagonal packed lattice structure [18], has attracted increasing research interest in both scientific studies and technological development [19–26]. Many unique physical and chemical properties of graphene have been discovered, making it a promising candidate for many applications, such as batteries, supercapacitors, fuel cells, photovoltaic devices, and biosensors [19,27–30]. Up to now, various methods for the synthesis of graphene have been reported [16,17]. Among them, the chemical exfoliation method has been regarded as one of the most attractive techniques for larger scale and low-cost production of graphene oxide (GO) and reduced graphene oxide (rGO) sheets [31–33]. Significantly, GO and rGO produced by this approach possess lots of reactive oxygen-containing groups that provide many possibilities for further modification and functionalization [16,17,31–33]. Numerous materials, such as inorganic nanostructures, organic crystals, polymers, metal– organic frame-works (MOFs), biomaterials and CNTs, have been prepared on GO or rGO nanosheets [16,17,34–41]. Various potential applications of these composites, such as batteries, supercapacitors, fuel cells, photovoltaic devices, photocatalysis, sensors, and surface enhanced Raman scattering (SERS), have been widely explored [16,17]. In this mini-review, we first focus on the growth of noble metal nanostructures on graphene and its derivatives, and on the novel synthetic methods and structures in particular. Then we will briefly summarize the applications of these nanocomposites in some areas, including fuel cells, electrochemical sensors, SERS and so on.
Graphene แผ่นคาร์บอนบาง atomically มีโครงสร้างแบบโครงตาข่ายประกอบรวบรวมหกเหลี่ยม [18], มีดึงดูดเพิ่มขึ้นงานวิจัยที่สนใจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนา [19-26] ในทางกายภาพ และทางเคมีคุณสมบัติของ graphene ถูกค้นพบ ทำให้ผู้สัญญาสำหรับโปรแกรมประยุกต์จำนวนมาก เช่นแบตเตอรี่ supercapacitors เซลล์เชื้อเพลิง อุปกรณ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ biosensors [19,27 – 30] ถึงตอนนี้ วิธีการต่าง ๆ สำหรับการสังเคราะห์ของ graphene ได้รายงาน [16,17] ในหมู่พวกเขา ได้ถูกวิธีทางโรงแรมมีเคมีถือเป็นหนึ่งในเทคนิคที่น่าสนใจที่สุดมีขนาดใหญ่และต้นทุนต่ำผลิต graphene ออกไซด์ (GO) และแผ่น graphene ลดออกไซด์ (rGO) [31-33] อย่างมาก ไปและ rGO ผลิต โดยวิธีนี้มีจำนวนมากของปฏิกิริยาที่ประกอบด้วยออกซิเจนกลุ่มที่ให้ไปในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม functionalization [16,17,31-33] มีการเตรียมวัสดุจำนวนมาก nanostructures อนินทรีย์ ผลึกอินทรีย์ โพลิเมอร์ โลหะ-อินทรีย์เฟรมทำงาน (MOFs), ชีววัสดุ และ CNTs บน nanosheets ไปหรือ rGO [16,17,34-41] โปรแกรมประยุกต์มีศักยภาพต่าง ๆ ของคอมโพสิตเหล่านี้ เช่นแบตเตอรี่ supercapacitors เซลล์เชื้อเพลิง เซลล์แสงอาทิตย์อุปกรณ์ photocatalysis เซนเซอร์ และพื้นผิวเพิ่มรามันโปรย (แคมป์ส์อีลีสซี), มีการ explored อย่างกว้างขวาง [16,17] ในบทความนี้มินิ เราแรกมุ่งเน้นการเติบโตของโลหะ nanostructures graphene และอนุพันธ์ และ การสังเคราะห์วิธีนวนิยายและโครงสร้างโดยเฉพาะ แล้วเราจะสรุปใช้สิทเหล่านี้ในบางพื้นที่ รวมไปถึงเซลล์เชื้อเพลิง ไฟฟ้าเซ็นเซอร์ แคมป์ส์อีลีสซีและสั้น ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..

แกรฟีน, แผ่นคาร์บอนบางอะตอมมีโครงสร้างตาข่ายหกเหลี่ยมบรรจุ [18], ได้ดึงดูดความสนใจงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นในการศึกษาทั้งทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยี [19-26] หลายคนที่ไม่ซ้ำกันคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกราฟีนมีการค้นพบทำให้ผู้สมัครที่มีแนวโน้มสำหรับการใช้งานเป็นจำนวนมากเช่นแบตเตอรี่ซุปเปอร์เซลล์เชื้อเพลิงอุปกรณ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และไบโอเซนเซอร์ [19,27-30] ถึงตอนนี้วิธีการต่าง ๆ สำหรับการสังเคราะห์กราฟีนได้รับรายงาน [16,17] ในหมู่พวกเขาวิธีการขัดสารเคมีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่น่าสนใจที่สุดสำหรับขนาดใหญ่และการผลิตที่มีต้นทุนต่ำของกราฟีนออกไซด์ (GO) และกราฟีนออกไซด์ลดลง (RGO) แผ่น [31-33] อย่างมีนัยสำคัญและ GO RGO ที่ผลิตโดยวิธีการนี้มีจำนวนมากของกลุ่มออกซิเจนที่มีปฏิกิริยาที่ให้เป็นไปได้มากสำหรับการปรับเปลี่ยนต่อไปและ functionalization [16,17,31-33] วัสดุต่าง ๆ นานาเช่นโครงสร้างนาโนนินทรีย์, คริสตัลอินทรีย์โพลิเมอร์อินทรีย์โลหะกรอบงาน (MOFs) วัสดุชีวภาพและ CNTs ได้รับการจัดทำขึ้นไปหรือ RGO nanosheets [16,17,34-41] การใช้งานที่มีศักยภาพต่างๆของคอมโพสิตเหล่านี้เช่นแบตเตอรี่ซุปเปอร์เซลล์เชื้อเพลิงอุปกรณ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์, โฟโตเซ็นเซอร์และพื้นผิวกระเจิงรามันเพิ่มขึ้น (SERS) ได้รับการสำรวจอย่างกว้างขวาง [16,17] ในการนี้มินิรีวิวครั้งแรกเรามุ่งเน้นการเจริญเติบโตของโครงสร้างนาโนโลหะมีเกียรติในกราฟีนและอนุพันธ์และวิธีการสังเคราะห์นวนิยายและโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากนั้นเราจะสรุปสั้น ๆ การประยุกต์ใช้นาโนคอมพอสิตเหล่านี้ในบางพื้นที่รวมทั้งเซลล์เชื้อเพลิงเซนเซอร์ไฟฟ้า, SERS และอื่น ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..

กราฟีน , atomically บางแผ่นคาร์บอนที่มีโครงสร้างหกเหลี่ยมตาข่ายบรรจุ [ 18 ] ได้ดึงดูดความสนใจทั้งในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี [ 19 – 26 ] ทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์มากมาย และสมบัติทางเคมีของกราฟีนได้รับการค้นพบ ทำให้ผู้สมัครที่มีแนวโน้มสำหรับการใช้งานมากมาย เช่น แบตเตอรี่ , ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ , เซลล์เชื้อเพลิงอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ และตาม 19,27 ) [ 30 ] ถึงตอนนี้ วิธีการต่างๆ ในการสังเคราะห์กราฟีนได้รับรายงาน [ อันเป็น ] ในหมู่พวกเขา , exfoliation วิธีทางเคมีได้ถูกถือว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่น่าสนใจที่สุดสำหรับขนาดใหญ่ และการผลิตของแกรฟีนออกไซด์ต่ำ ( ไป ) และลดแกรฟีนออกไซด์ ( rgo ) 31 แผ่น [ 33 ] อย่างมากไป rgo ที่ผลิตโดยวิธีนี้มีจำนวนมากของปฏิกิริยา oxygen-containing กลุ่มที่ให้ความเป็นไปได้มากสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติมและ functionalization 16,17,31 ) [ 33 ] วัสดุมากมาย เช่นสารอนินทรีย์พอลิเมอร์นาโน , คริสตัล , อินทรีย์ , อินทรีย์โลหะและกรอบการทำงาน ( โครงข่าย ) และวัสดุชีวภาพ cnts ได้รับไว้ ไป หรือ rgo nanosheets 16,17,34 ) [ 41 ]การใช้งานที่มีศักยภาพต่างๆของคอมโพสิตเหล่านี้ เช่น แบตเตอรี่ , ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ เซลล์ เชื้อเพลิง ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อุปกรณ์ photocatalysis , เซนเซอร์ , และพื้นผิวเพิ่มรามันกระจัดกระจาย ( sers ) ได้รับอย่างกว้างขวางอันเป็นสำรวจ [ ] ในการตรวจสอบขนาดเล็กนี้เราแรกมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของโลหะมีตระกูลนาโนบนกราฟีนและอนุพันธ์ในนวนิยายและสังเคราะห์วิธีการและโครงสร้างโดยเฉพาะ เราก็จะรายงานสรุปการประยุกต์ใช้นาโนคอมโพสิตเหล่านี้ในบางพื้นที่ รวมทั้งเซลล์ เชื้อเพลิงเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า sers และอื่น ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..
