通过化学方法合成,寻找具有比电容优于单一材料的复合电极材料。实验方案通过对聚吡咯/石墨烯与氢氧化镍进行不同比例的化学氧化原位聚?从而得到三元电极复合材?釆用SEM(场发射扫描电镜分?和XRD(X-射线衍射分析)等表征手
2020?2?6?nbsp;更新双层石墨烯独特的物理性能和特性使其在电子领域拥有广阔的应用前?引起了学者的广泛关注。采用热丝化学气相沉积方?HFCVD)?cm×2cm的铜箔上制备石墨烯薄?并通过探究腔内气压、基体温度、沉积时间、碳源浓度对石墨烯层?/p>2020?2?6?nbsp;更新
采用快速纳米沉淀法制备的还原氧化石墨?聚苯乙烯(r-GO/PS)复合高分子材料来提高高分子的电导?r-GO包覆在PS纳米颗粒的表面且在室温下进行压片和在130℃形成具有聚集和分离结构.热压之后的r-GO片位于聚苯乙烯高刅/p>2020?2?6?nbsp;更新
以纳米黑磷和氧化石墨烯为原料,通过高温热处理的方法合成了碳包覆的磷/石墨烯复合材?通过XRD、Raman、FT-IR、XPS及SEM对该复合材料进行表征。电化学性能测试表明,?00mA/g的电流密度下,制备的复合材料首欠/p>2020?2?6?nbsp;更新
运用真空热压烧结法制备石墨烯纳米?GNP)增强纯钛轻质结构材料。采用光学显微镜、扫描电镜和透射电镜等手段对制备得到的粉体和块状样品的微观组织结构进行了分析。对添加不同石墨烯纳米片含量的烧结样品进行了密度测试和拉伸测试。研穵/p>2020?2?5?nbsp;更新
以氯化亚锡、碳酸氢胺和氧化石墨?GO)为原?通过固相研磨辅助超声反应合成技术制备了两种氧化亚锡/石墨烯复合材?并研究了复合材料的物相组成、显微形貌和可见光催化性。结果表?氯化亚锡和碳酸氢胺反应后生成了单相SnO纳米牆/p>2020?2?5?nbsp;更新