石墨?Graphene)作为碳纳米材料中的典型代?以其具有极好的晶型和电学性能而引起了科学家的广泛关注和极大兴趣。本文一方面对石墨烯的主要制备方法以及原理进行介?另一方面,针对石墨烯在纳米电子器件等诸多领域的广泛应用偙/p>2013?2?2?nbsp;更新
石墨烯是目前发现的唯一存在的二维自由态原子晶?是构筑零维富勒烯、一维碳纳米管、三维体相石墨等sp2杂化碳的基本结构单元。石墨烯因具有独特的结构和优异的性能,吸引了不同领域科学家的关?极具应用前景。对近几年石墨烯的主要制夆/p>2013?2?2?nbsp;更新
以酚醛树脂包覆天然微晶石?经炭化处理制备得到锂离子电池用酚醛树脂炭包覆石墨负极材料。系统考察了酚醛树脂炭包覆量对微晶石墨晶体结构和电化学性能的影响。结果表?酚醛树脂炭改善了天然微晶石墨的表面形?但未改变其晶体结枃包覆
2013?2?2?nbsp;更新针对石墨具有天然的憎水?单纯的石墨颗粒不易在水中分散,必须添加亲水性物质作为分散剂的问?以羧甲基纤维素钠为分散剂,在相同的工艺条件下制备石?水系浆料,研究羧甲基纤维素钠用量及分散时间对鳞片石墨颗粒在水中分散效果的影响、/p>2013?2?2?nbsp;更新
通过将吡咯单体在低温下与石墨烯量子点进行原位聚合,获得一种全新的聚吡?石墨烯量子点(PPY/GQD)复合材料.实验中采用了扫描电子显微?SEM)、原子力显微?AFM)、X射线衍射(XRD)、红外光?FT-IR)和热里/p>2013?2?2?nbsp;更新
采用溶液共混浇注成膜法制备氧化石墨烯/热塑性聚氨酯(TPU)复合材料,并对其结构和性能进行研究。结果表昍氧化石墨烯在TPU基体材料中分散较奼随着氧化石墨烯用?0??的增?氧化石墨?TPU复合材料的拉伸强度增?
2013?2?2?nbsp;更新采用两步还原法对氧化石墨?GO)进行还原,并在还原过程中通过重氮盐反应对石墨烯表面进行磺酸化,改善了石墨烯在水中的溶解性。采用原子力显微?AFM)、紫?可见吸收光谱(UV-vis)、拉曼光?Raman)和X射线光电孏/p>2013?2?2?nbsp;更新
以曙红、石墨氧化物与二氧化?P25)为原?利用水热法制备曙红敏化的二氧化钛-石墨烯杂化材料。通过X射线光电子能?XPS)考察了石墨氧化物(GO)以及染料敏化二氧化钛石墨烯杂化材?T-G-EY)的C1s信号的变?水热
2013?2?2?nbsp;更新利用密度泛函理论研究石墨烯和硼氮类石墨烯包覆对LiFePO4(010)表面结构和电导性质的影?结果表明包覆层和LiFePO4(010)表面之间的相互作用可以改善LiFePO4(010)表面的电导性能.石墨烯包覆LiFePO
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