通过化学共沉淀法制备SnSb纳米合金,并以此为主体材料表面包覆石墨烯的核壳结构复合材料SbSn/rGO用作钠离子电池负极材料。通过XRD、SEM、EDS测试分析材料的物相结构与形貌,通过循环伏安、恒流充放电测试分析材料的电匕/p>2020?4?6?nbsp;更新
利用高锰酸钾与乙醇之间的氧化还原反应,在多孔石墨烯表面沉积纳米二氧化锰花球,获得了一种新型的复合电极材料。通过XRD,TG,SEM,TEM等分析手段确定了材料的晶体结构、化学成分、微观形貌特征。电化学性能测试表明:纳米二氧匕/p>2020?4?6?nbsp;更新
本文定向合成了一种新型的膦酸化氧化石墨烯(GO)-壳聚?CS)复合材料(GO-CS-P),并将其应用于水体中三价Eu(III)的高效富?宏观实验结果显示,这一复合材料对Eu(III)的吸附在5 min内即可达到平?在p
2020?4?4?nbsp;更新以石墨烯作为载体负载银纳米壳获得新型复合纳米材料,利用透射电镜等技术对复合材料的形貌及组成进行了表?将复合材料修饰用在玻碳电极表面制作非酶电化学传感?并采用循环伏安法研究了其对过氧化氢的电化学性质.电化学测试结果表??/p>2020?4?4?nbsp;更新
本文通过水热法合成了Na0.44MnO2纳米?并系统地研究和优化了合成该材料的实验参数。实验结果表??00℃下,水热反应16 h获得的Na0.44MnO2纳米棒展现了最好的电化学性能。在2.0~4.0 V的电压窗?5
2020?4?4?nbsp;更新采用水热合成?合成得到F掺杂SnO2/石墨烯复合材?采用SEM、EDX和XRD等手段对产物进行表征。在可见光的照射?研究其对罗丹?G(R6G)的光催化降解效果。结果表?F掺杂SnO2/石墨烯复合材料可以在60min
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