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Two-Dimensional Materials as Emulsion Stabilizers: Interfacial Thermodynamics and Molecular Barrier Properties

石墨烯 乳状液 材料科学 单层 化学工程 氧化物 范德瓦尔斯力 钝化 纳米技术 化学物理 相(物质) 接触角 化学 有机化学 分子 图层(电子) 复合材料 工程类 冶金
作者
Megan A. Creighton,Yuzo Ohata,Jin Miyawaki,Arijit Bose,Robert H. Hurt
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:30 (13): 3687-3696 被引量:108
标识
DOI:10.1021/la500216n
摘要

A new application for two-dimensional (2D) materials is emulsification, where they can serve as ultrathin platelike interfacial stabilizers in two-liquid systems. We present a first detailed thermodynamic analysis of atomically thin 2D materials at organic-aqueous liquid-liquid interfaces and derive expressions for the transfer free energies of emulsion stabilization that account for material geometry, van der Waals transparency or opacity, and variable hydrophobicity. High mass potency is shown to be an intrinsic property of the 2D geometry, which at the atomically thin limit places every atom in contact with both liquid phases, resulting in unit atom efficiency. The thermodynamic model successfully predicts that graphene oxide but not pristine graphene has a favorable hydrophobic-hydrophilic balance for oil-water emulsion stabilization. Multilayer tiling is predicted to occur by the passivation of droplet surface patches left uncovered by packing inefficiencies in the first monolayer, and complete multilayer coverage is confirmed by cryogenic scanning electron microscopy. The molecular barrier function of graphene interfacial films causes a significant suppression of dispersed-phase evaporation rates with potential applications in controlled release. Finally, these emulsions can be used as templates for creating solid graphene foams or graphene microsacks filled with lipophilic cargos. Emerging 2D materials are promising as dispersants or emulsifiers where high mass potency and multifunctional properties are desired.
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