近来,纳米技术在各个领域都深受青?以期研发出具有极佳物理机械性能、热性能、电性能和光学性质的材料。纳米技术可以粗略地定义为尺寸从0.1nm?00nm范围内的材料、设备和系统的制造、加工、表征及应用,并显示出非同寻常的性能
2020?4?6?nbsp;更新通过静电作用将氧化石墨烯(GO)?,3-环氧丙基三甲基氯化铵(GTA)结合,得到GO-GTA,再与极性部?HDE)和聚丙烯接枝马来酸酐(PP-g-MAH)反应制得相容剂PP-HDE-g-GO,将其加入聚酰?(PA6)/
2020?4?6?nbsp;更新基于碳纳米材料的纤维传感技术已成为复合材料原位结构健康监测领域中一项十分有前景的技术。本研究采用两种不同的碳纳米传感元件—碳纳米?carbon nanotube, CNT)涂层纤维(carbon nanotube coat
2020?4?6?nbsp;更新对比研究多壁碳纳米管(CNT)和石墨烯纳米?GNP)对Al-SiC基复合材料表面性能的影?用搅拌摩擦法分别制备Al-SiC-CNT和Al-SiC-GNP复合材料。显微组织表征表?与CNTs相比,GNPs在铝基体中的分散
2020?4?6?nbsp;更新本文制备了CdTe量子?氮掺杂石墨烯复合材料(CdTe QDs@NG),并采用透射电镜和红外光谱表征了该复合材料。因为CdTe QDs和氮掺杂石墨烯之间的协同作用,将他们修饰至基底电极上改善了电极表面的电子传递性能、发光效
2020?4?6?nbsp;更新锂硫(Li-S)二次电池因其具有较高的理论比容量和能量密?以及硫资源丰?成本低廉等优点而备受关?然?由于硫的利用率低以及多硫化物(LiPSs)的穿梭效应严?锂硫二次电池的实际应用仍然受到限?本论文通过硬模板法合成
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