以石墨为原料,采用改进Hummers方法制备氧化石墨,在水中经超声分散得到氧化石墨烯分散液,?0%水合肼还原得到石墨烯。又以苯酚和甲醛为原?草酸和盐酸作催化?制备热塑性酚醛树脂。得到的石墨烯与酚醛树脂由熔融共混法制备兵/p>2015?9?5?nbsp;更新
考察不同分散剂对石墨烯在水中的分散稳定性的影响,研究不同石墨烯含量、不同试验载荷和频率下石墨烯水溶液的减摩性能,分析石墨烯水溶液润滑下GCr15/45#钢摩擦副表面的形?初步探讨其减摩机制。结果表?分散剂KH560和CT
2015?9?5?nbsp;更新运用经典分子动力学方?研究了呈现不同堆积方式的多层石墨烯在不同温度下的表面起伏,并且和单层、双层石墨烯做对?计算发现:室温?多层石墨烯中存在着横向特征尺寸约为100 A的起?该尺寸会随着温度的升高而增?同时,起伏皃/p>2015?9?5?nbsp;更新
电子与通讯设备广泛地应用于工业、商业、科学研究以及军事等领域,电磁辐射对人体健康造成不良的影?使得电磁屏蔽一直是现代社会需要重视的一大问?因此也催生了对不同类型的电磁屏蔽材料的制备与性能的研?与传统的金属电磁屏蔽材料盷/p>2015?9?5?nbsp;更新
石墨烯具有独特的二维结构和优异的光学、电学、力学等性能,一直是纳米材料领域的研究热点之一。石墨烯及其复合材料在超级电容器、锂离子电池、太阳能电池等电化学领域有着诱人的应用前?高质量、高导电性能石墨烯的制备是石墨烯实际应用皃/p>2015?9?3?nbsp;更新
利用Reid总体平衡微积分分批磨碎动力学方程,研究石墨-方解石物料混合磨碎时,石墨的磨碎动力学行为。结果表昍对碎裂速率函数Si而言,混合磨碎时石墨组分的碎裂速率函数Si表现为与时间t相关,即ln mi与t的关系曲线呈非线?/p>2015?9?3?nbsp;更新
用乙酰丙酮还原氧化石墨制备得到石墨烯,其可在水、丙酮、N,N-二甲基甲酰胺等极性溶剂中超声分散,其中以水作为溶剂其分散性最?浓度约为0.7g/L)。通过原子力显微镜(AFM)测定石墨烯的厚度?.68nm,表明石墨烯是单层
2015?9?3?nbsp;更新