以氧化石墨烯和醋酸锌为原?N,N?二甲基甲酰胺为溶?采用溶剂热法制备了孔状氧化锌/石墨烯的复合材料。通过扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)、X射线衍射(XRD)等对氧化锌/石墨烯复合材料的微观形貌结构和成分进衋/p>2019?3?3?nbsp;更新
通过两步溶剂热法制备得到三维氮掺杂石墨烯与吡啶氧基钴酞菁的复合材料(CoTPPc/NGA?该复合材料具有优良的氧气还原性能,在起峰电位和半波上接近商业化的铂碳催化剂(Pt/C?且在稳定性和抗甲醇性能上优于铂碳催化剂,有望
2019?3?3?nbsp;更新通过改进Hummers法制备了氧化石墨烯(GO?采用液相沉淀法合成了Ag3VO4/GO复合?利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和紫外-可见(UV-Vis)漫反射光谱等技术手段对样品进行了测试表?并在可见
2019?3?3?nbsp;更新目的:将氧化石墨烯加入壳聚糖/β-甘油磷酸钠温敏凝胶中,制备石墨?壳聚?β-甘油磷酸钠复合温敏凝?表征其基本理化性质并对生物学特性进行初步评价。方法:将氧化石墨烯(graphene oxide,GO)加至壳聚糖/β-甗/p>2019?3?3?nbsp;更新
具有动态可调特性的太赫兹吸收器在太赫兹开关、传感器以及太赫兹探测等方面具有巨大的应用前景。然?基于传统超材料的太赫兹吸收器通常不具备理想的动态可调特性。本文中,我们提出利用单层石墨烯结合十字形亚波长金属结构设计太赫兹动态可
2019?3?3?nbsp;更新目的旨在向聚乙烯醇(PVA)中添加氧化石墨烯(GO)制成纳米复合材?以提高PVA的阻隔性能,首先采用改进的Hummers方法成功制备了GO,然后采用溶液浇涂法分别制备PVA薄膜、镀层结构和均匀分散型PVA/GO复合薄。TE
2019?3?3?nbsp;更新目的:建立微波消解—石墨炉原子吸收光谱?用于蔬菜中微量镉的测定。方法:选择最优的微波消解条件进行消解,采用磷酸二氢铵作为基体改进剂,用石墨炉原子吸收光谱法进行蔬菜中镉含量的测定。结果:在优化的最佳消解条件和仪器检测条件下,
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