为了缩短传热时间、降低能?以高导热纳米材料石墨烯为填料,以水性酚醛树脂为载体溶液,配制石墨?酚醛树脂浸渍改性剂,开发一种导热性能良好的地采暖地板。以吸光度、透射电镜表征石墨烯在酚醛树脂中的分散性能,以改性单板导热系数、多
2019?2?1?nbsp;更新本文探讨了腐败希瓦氏?Shewanellaputrefaciens ATCC 8071)与生物呼吸驱动下自组?D-br-GO修饰碳毡电极之间相互作用的电化学特?并且进一步探究了施加+0.1V(vs.Ag/AgCl)电势
2019?2?1?nbsp;更新采用一步法制备石墨?GO)和铋[Bi(?]改性沸石咪唑酯骨架结构(ZIF-8),得到GZIF和Bi@GZIF吸附?并用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)及扫描电?SEM)对制备的吸附剂进行表征。结枛/p>2019?2?1?nbsp;更新
以聚偏氟乙烯(PVDF)为基?N,N二甲基甲酰胺(DMF)为溶?通过超临界CO2诱导相转化法制备PVDF/石墨烯微孔膜,并对其微观形貌、热稳定性能、热力学性能、晶型转化和亲水性能等进行表征。结果表??MPa,45℃的
2019?2?1?nbsp;更新针对纳米催化剂在有机染料氧化降解反应中存在的问题,开发高效纳米Fe基催化剂成为当前研究的重点。基于“创新纳米结构调变催化功能”的新策?利用类水滑石层板金属离子和层间阴离子与氧化石墨烯(GO)表面官能团之间的静电作用,采用氳/p>2019?2?0?nbsp;更新
石墨烯具有很高的比表面积、导热系数大、透明性高被广泛应用到传感器、新能源等领域。文章分析了石墨烯制备方法有氧化石墨法、化学气相沉积法、剥离石墨法以及复合材料制备方法,同时分析了石墨烯厚度对导电性影响、/p>2019?2?0?nbsp;更新
构建了一种氮掺杂石墨?NRG)修饰丝网印刷电极交流阻抗法测量油脂氧化诱导时间的新型测量体系。优化了电极组成和阻抗测量条?研究了油脂阻抗值与过氧化值随时间的变化关系。结果表昍最优条件为导电碳浆配方为氧化石墨烯、碳纳米管?/p>2019?2?0?nbsp;更新