采用微波法快速制备了石墨?氧化?MWGO/NiO)复合材料,利用扫描电子显微镜、X射线衍射仪和傅里叶变换红外光谱仪对其结构和形貌进行了表征。通过循环伏安法和恒电流充放电测试了MWGO/NiO复合材料的电化学性能,考察了微
2020?3?3?nbsp;更新为了提高聚丙?PP)的导电性能,采用硅藻土包覆石墨烯改性PP复合材料,通过高阻计、力学性能测试、热重分析和差示扫描量热分析对复合材料的性能进行测试与表征。结果表?当石墨烯的添加量?.1份、硅藻土的添加量?.2份时,攸/p>2020?3?3?nbsp;更新
生物质炭具有天然的分级多孔结?是双电层电容器优良的电极材料,但是其电导率低限制了其应用。将具有良好导电性能的石墨烯与生物质炭做成复合材?可提高超级电容器的性能。采用真空浸渍法将石墨烯负载到生物质炭的表面和孔隙中。石墨烯丌/p>2020?3?3?nbsp;更新
采用水热法制备Fe3O4纳米粒子,并用3-氨丙基三乙氧基硅?APTES)对其表面进行氨基化修饰。基于氧化石墨烯(GO)与氨基化Fe3O4的自组装体系,构建具有过氧化物模拟酶性能的磁性石墨烯复合纳米粒子(GO@Fe3O4),
2020?3?2?nbsp;更新通过室温固相法制得氧化锌/石墨?ZnO/G)复合材料,并利用X射线衍射仪、透射电子显微镜和荧光光谱仪等对复合材料进行表征。考察了ZnO/G复合材料的气敏和光催化性能,并与ZnO进行了比较。结果表?将ZnO/G复合材料制成
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