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纳米技术石墨烯粉体氧含量和碳氧比的测定NanotechnologyMeasurementforoxygencontentandC/OratioofgraphenepowderX-rayphotoelectronspectroscopy编制说明(征求意见稿)项目名称《纳米技术X射线光电子能谱法测量石墨烯粉体的氧含量和碳氧比》,计划T为36个月。家纳米科学中心、中国计量科学研究院、广州特种承压设转化。全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)和中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室技术委员会纳米专业委员会(CNAS/TC/SC13)秘书处均挂靠在国家纳米科学中心。国家纳米科学中心也是国际标准化组织纳米技术委员会(ISO/TC229)和国际电工组织纳米电工产品与系统技术委员会(IEC/TC113)的国内对口秘书处单位。国域国际、国内比对与能力验证等。2科学、公正、安全、高效”。3有限公司是泰州市人民政府、泰州市高新技术创业服务中平承担全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组职能(编号为SAC/TC279/WG9),负责和协调全国低维纳米材料的标准化工作。题“石墨烯等碳基纳米材料认证认可技术研究及应用2016YFF0204303(执行期2016~ASP42020年8月7日,国标委下达本标准制修定任务,国家标准计划项目号为检测中心(广东))、广东墨睿科技有限公司、泰州石墨烯研究检测平台有限公司加入论稿”。姓名职称工作单位职责徐鹏upnanoctrcn等立项、组ieyincom572@5orioncnorioncnngfoxmailcom国家标准主要内容的论据制原则资料见应的部分号称GBT1.1—2020“定义”的编写GBT20001.1-2015“参考文献”的编写GBT7714—2005GBT19500GBT22571GBT28894的处理GBT30704XGBT0544.13-2018/SOTS2.2确定国家标准主要内容的论据2.2.1标准化对象确定依据的主6估还原氧化石墨烯(rGO)的还原程度。随着产业应用规模的快速提升和应用场景的不本文件以VAMAS国际比对研究为基础,给出了用X射线光电子能谱技术(XPS)对石墨烯粉体氧含量(相对丰度)和C/O进行测定的标准方法,从而使石墨烯材料生产、研发企业可用氧含量和C/O作为关键参考指标,对石墨烯材料及相关产品进行设计、提升(如图1)、或在特制的样品槽中制样,若不具备压片或样品槽制样条件,也可以采用7最强峰计数值(CPS)应大于2×105/s.对C1s和O1s分别进行高分辨扫描时,扫描步长0.05eV,采集信号能量范围分别为C1s(278-296eV)和O1s(526-540eV),扫描次数(scan2.2.5去背底和数据处理方法的确定O1s的积分范围为529eV~539eV,用相对灵敏度因子法得到测试样品中碳、氧的质量CO。器均经过检定校准,故仪器引入的B类不确定度可忽略不计,因此测量不确定度主要是来自测试样品和测量过程所引入的A类不确定度,即可直接由各实验室的测量结果进行3.1氧化石墨烯粉体样品的测定用产业化生产的氧化石墨烯(GO)粉体作为测试样品。氧化石墨烯(GO)粉体用粉末压片机压成1mm厚的圆形片状测试样品,同时制备3数据分布见图2。8Cs对丰度%Os对丰度%%N1s的相对丰度%13727834745959768376883460791203041543835098798图2GO粉体样品中主要元素含量、C/O测试结果分布3.2还原氧化石墨烯粉体样品的测定用产业化生产的还原氧化石墨烯(rGO)粉体作为测试样品。还原氧化石墨烯(rGO)粉体用粉末压片机压成1mm厚的圆形片状测试样品进行XPS((a) (a)C1s谱线((b) (b)O1s谱线SLLLLLLLLLLLLL123456789值差LLLLLLLLLLLLL123456789值差四采用国际标准和国外先进标准的程度,以及与国际、国外同类标准水研究,欧盟在石墨烯旗舰计划中设立了标准专项。国际标准化组织纳米技术委员会 (ISO/TC229)和国际电工组织纳米电工产品与系统委员会(IEC/TC113)均推动了30余项石墨烯国际标准制定项目,囊括石墨烯术语(已发布,ISO/TS80004-13:2017)、国家标准的关系为推荐无性国家标准或推荐性国家标准的建议八贯彻国

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