采用低能球磨和放电等离子烧结法制备了石墨?GNPs)增强铜基复合材料。研究了石墨烯含量对复合材料微观结构和性能的影响。结果表?随着石墨烯含量的增加,复合材料的力学性能呈现出先升高后降低的趋势。其?当石墨烯含量?.25
2022?6?7?nbsp;更新碳基气凝胶的脆性、不可压缩性和较差的回弹性制约了其应用。通过原位冷冻干燥法将碳基气凝?CA)直接生长在具有还原氧化石墨烯(rGO)涂层的聚氨酯开孔泡?PUF)?制备了CA/rGO-PUF复合材料。利用扫描电子显微镜(S
2022?5?1?nbsp;更新为充分利用导电聚吡咯独特的掺杂结构与石墨烯气凝胶丰富的多孔结?研究了氧化还原活性剂对聚吡咯/石墨烯气凝胶的结构及电化学性能的影?并制备性能优异的电极复合材料。以对苯醌作为氧化还原活性剂,使用一步水热法制备聚吡?石墨烯水
2022?5?1?nbsp;更新以氧化石墨烯(GO)水分散液为原料采用简单的一步水热还原法制备了石墨烯水凝?通过定向冷冻和常规冷冻两种冷冻方?冷冻干燥后制得了两种不同结构的石墨烯气凝?在不同温度下进行热退火处?采用真空辅助浸渍回填法制备了不同结构?/p>2022?5?0?nbsp;更新
对石墨烯进行功能化处?可得到具有合适层间距和较高离子扩散速率的理想石墨烯基电极材?其作为钠离子电池负极材料有着重要的应用潜力。通过在石墨烯结构中进行原位插层反?成功制备出聚对苯乙烯磺酸?PSS)插层的石墨烯复合材料(
2022?5?9?nbsp;更新以水稻秸秆、牛粪和氧化石墨烯为原料,制备4种不同类型生物炭:水稻秸秆生物炭、牛粪生物炭、氧化石墨烯/水稻秸秆生物炭和氧化石墨?牛粪生物?以水中常见的四环素类抗生素和磺胺类抗生素中的土霉素、四环素、磺胺二甲嘧啶和磺胺甲恶唐/p>2022?5?0?nbsp;更新
针对新型轻质高效和结构稳定的高性能隔热材料在航空航天领域的应用需?以热塑性酚醛树脂为原料,引入氧化石墨?GO)进行改?然后采用液相低压发泡/炭化工艺制备氧化石墨?酚醛树脂基泡沫炭(PCF)隔热材料。采用扫描电?SE
2022?5?7?nbsp;更新?004年被成功制备?石墨烯因其独特迷人的性质在近十几年来备受关注,同时也引发了二维纳米材料的研究热潮。单原子层厚度的二维结构赋予石墨烯非同寻常的光学、电子学、磁学及力学等性质,使得石墨烯在生物学、医学、化学、物理学和环
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