针对原子吸收石墨炉法测定纺织品中镍元素存在的严重基体干扰的问?采用抗坏血酸联合钯元素作为基体改进?确定最佳测试条件。试验结果显礹最高灰化温度至1600℃时,吸光度与镍元素浓度线性关系良?相关性系数达0.9994,镍元
2019?2?3?nbsp;更新取样?.100g,加入2mL盐酸?.4mL硝酸?滴氢氟酸,加热溶解10min,待冷却后,于塑料容量瓶中用水定容至50.0mL。采用石墨炉原子吸收光谱法测定所得溶液中铊的含量,选择灰化温度?00?原子化温度为1 60
2019?2?3?nbsp;更新铂金属是燃料电池催化剂的主要活性位?表面修饰和载体优化是提高铂基催化剂催化活性的常用方法。选用还原氧化石墨?RGO)作为载体,Pt-PbO2纳米复合材料作为ORR的催化活性位?采用两步合成法制备比表面积大和高分散性的P
2019?2?3?nbsp;更新为获得柔性导电纺织材?采用紫外(UV)光固化技术将还原氧化石墨?RGO)印制于棉织物表面。探究了RGO、聚氨酯丙烯酸酯(PUA)、光引发?173 和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)质量分数及UV 光固化时间对棉织?/p>2019?2?2?nbsp;更新
在实际应用中,铜基复合材料经常存在腐蚀失效的现?而石墨烯以其独特的结构显示出卓越的耐腐蚀性能。为了改善铜基复合材料的耐腐蚀性能,设计并烧结制备了三维石墨?铜基复合材料。研究表?在三维石墨烯/铜基复合材料?石墨烯形成三
2019?2?2?nbsp;更新以沥青为碳前驱物,通过加热分解法制备了具有不同热解碳含量的?热解?石墨复合材料,并测试及分析了材料的形貌、结构及电化学性能。结果表?沥青质量?20~560℃的温度区间内迅速减?沥青质量的减小是由于氢元素的去除。经迆/p>2019?2?2?nbsp;更新
高尖端助剂的研发是润滑产品的技术核?石墨烯优良的润滑性能越来越被研究者所关注.为了获得性能优良的减摩助?以廉价易得的磺化聚苯乙烯和合成的磺化石墨烯为基础原料,探讨了不同比例的水溶性磺化石墨烯和磺化聚苯乙烯共混助剂在水介?/p>2019?2?2?nbsp;更新
利用原位合成法、还原法和浸渍法合成了石墨烯改性NiY分子?分别得到还原氧化石墨?rGO)-NiY、h-rGO-NiY和j-rGO-NiY子筛。利用X射线衍射仪、红外光谱和扫描电镜表征石墨烯改性NiY分子?结果表明:改?/p>2019?2?2?nbsp;更新