采用化学镀在膨胀石墨上制备Pd-Co催化?用扫描电?SEM)、透射电镜(TEM)、能谱仪(EDS)、X射线衍射?XRD)和电化学工作站等分析了催化剂的显微组织结构及电催化性能,并探讨了酸性介质浓度对Pd-Co/膨胀石墨
2014?5?6?nbsp;更新吸附技术除去环境中的不同种类的污染物通常简单有效。石墨烯具有很大的理论比表面积及氧化石墨具有的官能团表明其具有潜在的吸附能力。在过去的几年中,许多研究重点在于石墨烯或者其复合物在空气和水污染处理上面的应用。综述了最近石墨烯培/p>2014?5?7?nbsp;更新
在超临界二氧化碳的辅助下,使用乙酰丙酮铂和乙酰丙酮钌作为前驱体,甲醇作为共溶?H2作为还原??00℃将PtRu纳米颗粒还原负载在石墨烯(EG)上。制备产物的形貌和微结构用X射线衍射(XRD)、X射线光电子能?XPS)
2014?5?6?nbsp;更新采用共沉淀法将Nd3+取代的Fe3O4与纳米石墨微?NanoG)复合得到复合物Ndx Fe3-x O4/NanoG。通过SEM、LPSA、EDS、XRD和FTIR等对该复合物的结构进行了表征。当x=0.06?Nd0.06
2014?5?6?nbsp;更新利用经典分子动力学方?计算分析了纳米石墨带在单壁碳纳米管中的嵌入行?结果表明,石墨带可以自发嵌入碳管内?而石墨带边缘的悬键明显影响其在碳管中的嵌入过程和最终的嵌入结构.在嵌入过程中悬键会自行结合或与碳管端口碳原子的悬?/p>2014?5?5?nbsp;更新
介绍了卟啉类化合?石墨烯纳米复合材料的制备方法及其光诱导电子传递性质。论述了影响复合材料光电转换效率和卟啉类基团电荷有效保留时间的结构、相互作用方式、空间定位等因素。分析了卟啉类化合物/石墨烯纳米复合材料在目前研究和应用中
2014?5?4?nbsp;更新研究了一种制备纳米膨胀石墨的新方法,即在经典可膨胀石墨的层间插入爆炸性插层剂,利用微波诱导爆炸性插层剂瞬间释放能量,达到"爆轰"可膨胀石墨的效?用于制备尺寸更细小的膨胀石墨薄片。利用X-射线能量散射光谱(EDS)分析石墨屁/p>2014?5?4?nbsp;更新
本文主要对石墨烯/氧化?聚苯胺微纳米复合物作为超级电容器电极材料的制备及其电容性质进行了研究。红外光谱、X-射线光电子能谱和扫描电镜等测试结果表明已成功合成了三元微纳米复合物。通过循环伏安测试和恒电流充放电测试表明石墨烯不/p>2014?4?0?nbsp;更新
通过湿法纺丝方法制备了大片氧化石墨烯和多壁碳纳米管的全碳复合纤维。石墨烯和碳纳米管的协同效应使纤维具有良好的电化学性能,所制备纤维超级电容器的循环伏安曲线近似矩形,表现出碳材料典型的双电层电容性质;在电流密度为0.1mA/c
2014?4?5?nbsp;更新采用凝胶炸药前驱体爆轰合成了石墨包覆铜纳米颗粒。凝胶炸药前驱体主要以柠檬酸、二乙醇为促进剂、黑索金为碳源材料与硝酸铜为金属源材料以一定的工艺条件制备得到。采用X射线衍射、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、能量弥散X射线探测器?/p>2014?4?5?nbsp;更新