以二氧化?氧化石墨烯复合物为固相萃取材?建立了植物油中黄曲霉毒素B1、B2的高效液相色?HPLC)检测方法。优化的条件丹复合材料的最佳用量为0.15 g,最佳萃取时?0 min,洗脱溶剂为乙?洗脱次数?次。结枛/p>2015?2?5?nbsp;更新
少层(1~5?大面积均匀石墨烯的可控制备,是实现石墨烯在逻辑器件和透明导电电极中使用的关键。本工作使用常压化学气相沉积(CVD)方法,在铜镍合金基底上生长出少数层大面积均匀石墨烯。通过调节铜镍合金的厚度以及控制生长过程中皃/p>2015?2?4?nbsp;更新
以天然鳞片石墨为原料,采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯,用水合肼还原法制备了石墨?通过模板法制备了3D多孔石墨烯薄?使孤立的石墨烯片层结构有效地联接起来,组成空间互联网络结构,从而构建了电子、热能和载荷有效传输皃/p>2015?2?4?nbsp;更新
以膨胀石墨为原?采用超声分散法和化学镀法制得镀银纳米石墨微?然后将其填充在环氧树脂基体中制备环氧树脂/镀银纳米石墨微片复合材料。结果表?银粒子均匀镀覆在纳米石墨微片?银层厚度?00nm,有利于在环氧树脂基体中形成导
2015?2?4?nbsp;更新采用新颖简便的液相氧化-热膨胀还原法制备出石墨?RGO),然后用一步化学还原法使Pd纳米粒子负载到RGO材料?得到分散均匀、催化性能稳定的石墨烯-?RGO-Pd)复合材料。通过X射线衍射(XRD)、透射电子显微?TE
2015?2?4?nbsp;更新采用流涎法制备了聚氟乙烯(PVF)膜及氧化石墨?GO)填充的PVF两种均质薄膜,并用衰减全反射红外光?FTIR-ATR)、差示扫描量热分析仪(DSC)、热重分析仪(TGA)、X射线衍射(XRD)、扫描电?SEM)分别?/p>2015?2?4?nbsp;更新
以电解Cu粉和鳞片状石墨粉为原?聚乙烯缩丁醛(PVB)为粘结?环己酮为增塑?通过有机基轧膜成形法制备出石?铜(C/Cu)复合生?随后在H2气氛中烧?制备出C/Cu复合材料,考察了粘结剂含量、烧结温度等对所制备复合
2015?2?0?nbsp;更新为了考察球磨转速对隐晶质石墨复合材料吸波性能的影?研究了不同球磨转速对隐晶质石墨的微观形貌、晶体结构、粒径分布以及隐晶质石墨/LDPE复合材料反射率的影响。研究结果表昍随着球磨转速的增加,隐晶质石墨有效细?颗粒均匀度明
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