建立了石墨炉原子吸收光谱(GFAAS)法测定生活饮用水中砷的方法。升压放电空心阴极灯的使?降低了基线噪声水平和检出限。对温度程序、化学基体改进剂和热稳定剂进行了优化并用于GFAAS测定?无需进行初步处理。研究结果显?纾/p>2019?2?4?nbsp;更新
以高纯石墨为原料,通过改进的Hummers法制备氧化石?分别以硼氢化钠、水合肼、乙二醇和抗坏血酸作为还原剂,制备了不同的片状石墨烯。通过X射线衍射、扫描电子显微镜、热重分析进行表?利用电化学工作站?种还原剂所制石墨烯皃/p>2019?2?3?nbsp;更新
以硝酸铁和三聚氰胺为原料,制备了掺铁石墨相氮化?Fe-C3N4)。通过扫描电子显微镜、X射线衍射、傅里叶变换红外光谱、X光电子能谱和紫外可见光漫反射光谱对催化剂形貌和理化性质进行了表征。结果表?铁掺杂改变了g-C3N4杏/p>2019?2?3?nbsp;更新
基于等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技?通过调节实验参数,在绝缘衬底玻璃上成功制备出了三维垂直直立的石墨烯纳米?GNWs)材料.生长过程中发现石墨烯的质量和尺寸大小与相应的生长时间有关,利用拉曼(Raman)光谱?/p>2019?2?3?nbsp;更新
以化学镀结合粉末冶金法制备石墨烯/铜基复合材料(Cu@r GO/Cu)。为了改善石墨烯(r GO)在铜基体中的分散性以及两者之间的可润湿程?首先采用化学镀工艺制备镀铜石墨烯(Cu@r GO),并通过SEM和XRD对镀层形貋/p>2019?2?3?nbsp;更新