碱性条件下制备水中分散性良好的石墨?并通过一步还原法得到石墨?AuNRs复合材料。利用滴涂法制备石墨?AuNRs修饰电极,并研究了甲硝唑在该修饰电极上的电化学行为。结果表?在pH=7.4?甲硝唑在修饰电极上出现明昽/p>2013?2?6?nbsp;更新
研究了以膨胀石墨(EG)和多壁碳纳米?MWNT)共同填充聚丙?PP)体系的电性能、微观结构及其流变行为。结果表?EG和MWNT的协同导电作用显著降低了复合材料的体积电阻率和逾渗阀?当MWNT用量? phr、EG?
2013?2?4?nbsp;更新通过控制水热反应温度以及氧化石墨?GO)与高锰酸钾的填料?合成了两组部分还原的GO-K2Mn4O8纳米复合材料.X射线衍射(XRD)分析说明水热过程中合成了α-MnO2和一种新的晶相K2Mn4O8.通过X射线光电子能?
2013?2?3?nbsp;更新采用无钯化学镀Cu法对纳米石墨微片表面进行处理,并对其制备工艺进行了探究,旨在得到一种导电胶用新型导电填料。研究结果表昍当改性剂浓度? g/L、AgNO3浓度? g/L、氨水浓度为40 g/L、m(无水乙醇)∶m(?
2013?1?9?nbsp;更新利用球磨膨胀石墨的方法制备纳米级石墨,并与蓖麻油酸、有机醇胺和硼酸等合成含纳米石墨的蓖麻油硼酸酯水基润滑剂。通过扫描电镜分析球磨对膨胀石墨组织结构的影?并利用四球试验机和摩擦磨损试验机考察纳米石墨水基润滑剂润滑性能。试验结
2013?1?1?nbsp;更新采用紧束缚近似模?运用Green函数和Landauer-Büttiker公式计算了并联型Armchair型边界的石墨烯纳米条带的电子输运性质。结果表?随着并联纳米条带数量的增?石墨烯纳米条带电导峰(电导?将有相应数量
2013?1?5?nbsp;更新采用液相还原的方?在碱性环境下使用FeCl2.4H2O和氧化石墨作为前驱体,制备Fe3O4微球附载的石墨烯复合材料。通过调节氧化石墨和铁盐的质量比制备得到不同组分的Fe3O4/石墨烯复合粉体。使用场发射电子扫描显微?FE
2013?1?2?nbsp;更新通过溶液共混法制备了改性氧化石墨烯/聚碳酸亚丙酯(MGO/PPC)复合材料,利用FT-IR表征了材料的化学结构,采用热重分析(TGA)、扫描电?SEM)分别研究了复合材料的热性能、微观形?并分析了MGO对MGO/PPC夌/p>2013?9?3?nbsp;更新