研究氧化石墨?GO)的水环境行为对于阐明其生态风险具有重要意义。本文将GO分散于不同盐度的水体?研究了GO在水环境中的分散稳定性及聚沉行为。结果表?GO能够均匀分散于去离子水中,且降低溶液的pH。随着静置时间的延?G
2020?1?2?nbsp;更新利用氧化石墨?GO)作为前驱?采用聚乙烯亚?PEI)为改性剂,通过电泳沉积(EPD)技术对棉织物进行表面涂层整?讨论了沉积工艺并研究了改性织物的性能。通过透射电子显微?TEM)和扫描电子显微镜(SEM)表征分析了氧
2020?1?2?nbsp;更新针对燃煤电厂汞污染物排放控制的问?以尿素为前驱?通过直接热聚合法制得绒毛状石墨相氮化?gC3N4),并用于低温条件下吸附脱除单质?Hg0)。利用透射电子显微?TEM)、X射线衍射(XRD)、氮气吸?脱附、X射线先/p>2019?2?1?nbsp;更新
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