为了探讨TiO2/氧化石墨烯纳米复合物的制备技术及产物结构的变化规?采用微波法将钛酸丁酯引入季铵?氧化石墨插层复合物的层间域内,钛酸丁酯经原位水解在氧化石墨层间生成Ti(OH)4,再经焙烧处理制备TiO2/氧化石墨烯纳籲/p>2015?9?2?nbsp;更新
本文建立了光抽运多层石墨烯表面等离子体模?计算了光抽运多层石墨烯等离子体传播系数的实部和吸收系?讨论了动量弛豫时间、温度、层数、准费米能级对表面等离子体传播系数的实部和吸收系数的影响.研究结果表明,光抽运多层石墨烯使其?/p>2015?9?2?nbsp;更新
还原氧化石墨烯已被广泛用于制备基于石墨烯的材料。目?还原处理方法均是尽可能地将氧化石墨烯中的功能团去?恢复石墨烯的电子结构。由于氧化石墨烯中氧基功能团(如羟基、羧基及环氧?不同的反应活?氧化石墨烯是可能通过分步的方泔/p>2015?9?2?nbsp;更新
利用超声作用制备粒径约为10μm,平均厚度约为100nm的纳米石墨微?nano-Gs),然后采用无钯无SnCl2化学镀铜新工艺对nano-Gs表面进行化学镀铜。通过熔融共混法制备聚氯乙?PVC)/镀铜nano-Gs和PV
2015?9?1?nbsp;更新以水热法制备的掺杂不同量稀土La的铁钴合?钴铁氧体纳米复合物为前驱?通过与三聚氰胺在高纯氮气氛中发生固相反应合成出掺杂稀土La的Fe-Co合金/石墨纳米复合物。XRD表征结果显示,La与Fe,Co形成了体心立?bcc)
2015?8?1?nbsp;更新为了最大程度上保留石墨烯的晶格结构以提高其电导并简化过渡金属氧化物与石墨烯复合物的制备过程,通过氢电弧放电和简易的高温处理成功制备得到四氧化三?石墨烯纳米复合材?并将其用作超级电容器的电?通过XRD、Raman光谱和T
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