为改善氧化石墨烯(GO)/Fe3O4复合材料的分散程?利用三苯基膦(PPh3)对GO表面进行功能化改性得到改性氧化石墨烯(GOP),然后采用共沉淀法一步合成GOP/Fe3O4复合材料。通过场发射SEM、高分辨TEM、XRD
2020?1?4?nbsp;更新采用电化学方法制备出聚苯?石墨烯复合材?并通过扫描电子显微?SEM)、傅里叶红外光谱?FT-IR)、紫?可见分光光度?UV-Vis)对氧化石墨烯、聚苯胺和聚苯胺/石墨烯复合材料的结构进行表征。结果表?聚苯胺纳籲/p>2020?1?4?nbsp;更新
为了提高有机太阳能电池的能量转换效率,提出了一种新型的阴极界面层。采用电化学法制备石墨烯量子?GQDs),并用支化的聚乙烯亚胺(BPEI)修饰GQDs,得到了一种氮元素修饰的石墨烯量子?N-GQDs)。N-GQDs具有徇/p>2020?1?4?nbsp;更新
为了改善环氧树脂防腐蚀涂料存在的孔洞缺?以改性石墨烯/聚苯胺复合材料作填料来提高环氧涂料的防腐蚀性能。首先采用改进的Hummers法制备了氧化石墨?GO),再利用对苯二胺还原GO得到改性石墨烯(PGO),进一步制备出改?/p>2020?1?4?nbsp;更新
通过酸化和表面活性剂处理改善了石墨烯的分散稳定?采用喷雾热解法在玻璃基底上制备了掺杂氟的二氧化锡(FTO)薄膜及其与石墨烯的复?FTO-G)薄膜。采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜分析了薄膜的结构和微观形貋采用紫外分光先/p>2020?1?3?nbsp;更新
2004?英国曼彻斯特大学的科学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃消洛夫通过使用一种特殊的方法不断地将石墨片一分为?最终成功地制备出由一层碳原子所构成的薄?即石墨烯。它是由一层碳原子构成的二维碳纳米材料,具有优异的力学、光
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