DB32/T 4027-2021 石墨烯粉体电导率测定 动态四探针法
DB32/T 4027-2021 Graphene powder electrical conductivity measurement using dynamic four-probe method
基本信息
本文件适用于氧化还原法和化学插层剥离法等方法制备的压实后电导率无宏观各向异性的石墨烯粉体的电导率测定。
发布历史
-
2021年05月
研制信息
- 起草单位:
- 江南石墨烯研究院、江苏江南烯元石墨烯科技有限公司、国成仪器(常州)有限公司、中国科学院大连化学物理研究所、常州检验检测标准认证研究院、常州大学、常州第六元素科技有限公司
- 起草人:
- 张小敏、董国材、姜鹏、周志峰、陈智栋、梁枫、唐润礼
- 出版信息:
- 页数:12页 | 字数:22 千字 | 开本: 大16开
内容描述
ICS17.040.20
CCSQ53
DB32
江苏省地方标准
DB32/T4027-2021
石墨烯粉体电导率测定动态四探针法
Determinationofelectricalconductivityofgraphenepowder—Dynamicfourpoint
probemethod
2021-05-14发布2021-06-14实施
江苏省市场监督管理局发布
DB32/T4027-2021
前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件由江苏省石墨烯标准化技术委员会提出并归口。
本文件起草单位:江南石墨烯研究院、江苏江南烯元石墨烯科技有限公司、国成仪器(常州)有限
公司、中国科学院大连化学物理研究所、常州检验检测标准认证研究院、常州大学、常州第六元素科技
有限公司。
本文件主要起草人:张小敏、董国材、姜鹏、周志峰、陈智栋、梁枫、唐润礼。
I
DB32/T4027-2021
石墨烯粉体电导率的测定动态四探针法
1范围
本文件规定了利用四探针动态测定石墨烯粉体电导率的方法。
本文件适用于氧化还原法和化学插层剥离法等方法制备的压实后电导率无宏观各向异性的石墨烯
粉体的电导率测定。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB/T30544.13纳米技术术语第13部分:石墨烯及相关二维材料
GB/T31838.2固体绝缘材料介电和电阻特性第2部分:电阻特性(DC方法)体积电阻和体积电
阻率
JJG508四探针电阻率测试仪检定规程
SJ/T10315四探针探头通用技术条件
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
石墨烯graphene
由一个碳原子与周围三个近邻碳原子结合形成蜂窝状结构的碳原子单层。
注1:它是许多碳纳米物体的重要构建单元。
注2:由于石墨烯仅有一层,因此通常被称为单层石墨烯。石墨烯缩写为1LG,以便区别于缩写为2LG的双层石墨烯
和缩写为FLG的少层石墨烯。
注3:石墨烯有边界,并且在碳-碳键遭到破坏的地方有缺陷和晶界。
[来源:GB/T30544.13—2018,定义3.1.2.1]
体积电阻率electricalresistivity;ρ
在给定的时间及电压下,直流电场强度与材料内部电流密度之比。
注1:在实际中,体积电阻率通常被视为单位体积内的体积电阻。
注2:体积电阻率的单位用Ω·m表示。实际上由于石墨烯粉体电阻率较小,可使用Ω·cm。
[来源:GB/T31838.2-2019,定义3.2]
1
DB32/T4027-2021
3.1
粉体电导率powderconductivity;
粉体被压实后的体积电阻率的倒数。
3.2
四探针法fourpointprobemethod
使用分离的载流和电压传感电极对测量薄膜方块电阻、阻抗或导电性的方法。
注:此法快速、可复位并有局域性。
[来源:GB/T30544.13—2018,定义3.3.3.1]
3.3
动态四探针法dynamicfourpointprobemethod
利用四探针法原位测定石墨烯粉体电导率的方法。
4原理
将石墨烯粉体填装至样品槽中(见图1),通过对加压板逐步施加压力,使样品槽内石墨烯粉体与
含四探针探头的上电极接触并逐渐被压紧,在T1、T4两处探针间施加电流强度,则T2、T3探针间产生电
位差。通过动态四探针法,测试不同压强下的方块电阻,分别利用公式(1)和公式(2)计算得到不同
压强下的电阻率和电导率,再利用公式(3)计算不同压强下的石墨烯压实密度。最后得到电导率对压
实密度的关系曲线(见图2)。
图1动态四探针法测定石墨烯粉体电导率的示意图
1—T1、T4两根探针之间施加电流强度;2—T2、T3探针间产生的电位差;3—等间距排列的四探针
探头;4—含四探针探头的上电极;5—样品槽;6—石墨烯粉体;7—加压板。
()()…………………⑴
2
DB32/T4027-2021
式中:
——石墨烯粉体的电阻率;
h——石墨烯粉体受压下的高度;
——样品槽直径;
T——四探针相邻两针的间距;
C——探针间距修正系数;
()——高度修正系数;
()——形状位置修正系数;
U——T2、T3探针间产生的电位差;
I——T1、T4两根探针之间通入的电流强度。
………………⑵
式中:
——石墨烯粉体的电导率;
140
——石墨烯粉体的电阻率。
120
100
)
………………⑶
80
S/cm
式中:(
60
d——不同压强下的石墨烯的压实密度;
电导率40
m——投样质量;
V——不同压强下被压实的石墨烯的体积;20
A——被压实的石墨烯块的横截0面积;
0.00.20.40.60.81.0
h——不同压强下的石墨烯的厚度。
3
压实密度(g/cm)
图2石墨烯粉体电导率-压实密度的关系示例图
5材料和试剂
乙醇:分析纯。
其他:玻璃培养皿、尖头镊子、无尘布、无尘纸、称量纸、样品勺。
6仪器设备
3
DB32/T4027-2021
动态四探针仪:包埋四探针探头的材料为绝缘材料;加压板接触样品端为绝缘材料;样品槽内衬为绝缘
材料。可测电导率范围为0.01S/cm~10000S/cm;相对分辨率不低于量程的1%。可施加最大压强不低于
30Mpa。
烘箱:最高工作温度大于150℃,控温精度为±5℃。
分析天平:准确度为0.1mg。
7电阻率测试
7.1环境要求
室内温度为25℃±1℃,湿度不高于65%RH。
7.2操作要求
整个实验过程需穿实验服并佩戴手套和口罩,防止吸入石墨烯粉体。
7.3样品前处理
将粉体置于烘箱内105℃干燥2h,之后转移至干燥器内自然冷却,备用。
7.4测试步骤
测试前对设备进行零位校准,使压强零位在±0.1MPa,高度零位在±0.05mm范围内。
称重样品槽,记为。
用称量纸称取一定质量的石墨烯粉体,将粉体缓慢的填充到样品槽内,应确保粉体无局部堆积,且均匀、
平坦的填充于样品槽内。称重,记为。和的差值为投样质量。
将载有石墨烯粉体的样品槽放置于动态四探针仪上的加压部位,然后对样品进行加压,从起始压强开始
每隔一定压强记录样品厚度h、电导率、电阻率,保存原始测量数据。测量数据点不少于
定制服务
推荐标准
- HB 2047-1989 四方底座表架 1989-05-13
- HB 4580-1992 四齿立铣刀用槽铣刀 D=40~75mm 1992-10-04
- HB 3081-1977 孔用挡圈钳 1979-02-02
- HB 7317-1996 过盈螺纹机用和手用丝锥技术条件 1996-09-13
- JT/T 34.3-1993 交通行业工人技术等级标准 交通勘测 公路工程测量工 1993-10-19
- SJ/T 9503.7-1991 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器质量分等标准 1991-03-22
- HB 1-131-1974 四级精度(dc4)90°沉头螺栓 1974-09-20
- HB 4-24-1976 拧入式三通管接头 1976-10-27
- QB 1372-1991 烤鸭罐头 1991-12-31
- JB/T 8123.2-1999 磁电机用点火器 试验方法 1999-08-06