石墨烯是由单层碳原子组成的新型二维碳纳米材料,因其众多独特而优异的理化特?已成为近年来材料科学领域中最耀眼的明星材料。整合二?2D)石墨烯形成具有微纳米结构的三?3D)石墨烯材?可有效调控石墨烯的电学、光学、化学、机
2014?7?0?nbsp;更新制备了铜纳米?石墨烯修饰玻碳电?记为Cu/GP/GCE),并采用透射电子显微镜、扫描电子显微镜、交流阻抗法和循环伏安法对修饰电极的结构和性能进行表征。结果表昍该修饰电极对木犀草素的氧化具有协同催化作?据此提出了计时电
2014?7?0?nbsp;更新提出了石墨炉原子吸收光谱法测定土壤中有效态镉含量的方法。样品用DTPA提取液于(25±2)℃超声提?5min,选择灰化温度和原子化温度分别?00℃和1 800℃。在优化的试验条件下,镉的质量浓度?.05~3.0μg·L
2014?7?0?nbsp;更新采用氢氧化钙处理隐晶质石墨纯化后的酸性高浓度含氟废水,考察了氢氧化钙用量、pH值、搅拌时间、沉降时间对废水中F-质量浓度的影响。结果表?随着氢氧化钙用量的增?废水中F-质量浓度先逐渐降低后基本保持不受随着pH值的增加,
2014?7?9?nbsp;更新通过无模板法一步合成了一种新型N掺杂石墨烯负载的CdS空心球复合材?采用X射线衍射、透射电镜、红外光谱、紫?可见光谱、N2吸附-脱附、荧光光谱和X射线光电子能谱等技术对该材料进行了表征,并在可见光照射下测试了其在降解亚由/p>2014?7?9?nbsp;更新
采用液相沉积法制备了反蛋白石结构石墨型氮化碳光子晶体。其具有规则的面心立方体结构,孔径?90 nm左右。反蛋白石结构光子晶体的禁带散射效应和慢光效应强化了石墨型氮化碳的光吸收能力,与块状的石墨型氮化碳相比,其表现出更强的光
2014?7?9?nbsp;更新概述石墨的结构及优势用?现今石墨提纯的方法以及各种提取方法的缺陷,提出了未来提纯发展的趋势、/p>2014?7?9?nbsp;更新