研究了以水热法制备方沸石/氧化石墨烯复合材?GO-ANA),并用以吸附溶液中的Cs+,借助SEM&EDS、FT-IR、XRD、BET和TG等表征了GO-ANA的微观形貌、结构、晶相、比表面积和热稳定?考察了初始Cs+质量
2022?1?4?nbsp;更新本文以铋?十二烷基硫酸?三维石墨烯修饰玻碳电极为工作电极,采用方波阳极溶出伏安法研究了铅离子的电化学测定方法。比较了不同材料修饰时电极性能的差?探讨了溶液p H值、铋膜厚度、沉积电势、沉积时间等因素对检测信号的影响。实
2021?2?0?nbsp;更新以改性膨胀石墨(EG)为填料、聚丙烯(PP)为载体树脂制备不同含?质量分数50%~70%)的导电母?再通过熔融共混法制备PP/改性EG复合材料。采用高阻仪和万能试验机等研究母料含量、混炼时间及改性EG含量对PP/改性EG
2021?2?2?nbsp;更新通过调控前驱体三聚氰胺和尿素比例采用热聚合法得到一系列厚度可控的石墨相氮化?g-C3N4)纳米片。采用X射线粉末衍射、扫描电镜、原子力显微镜、比表面积测试、紫外可见光谱和荧光光谱等手段对纳米片的结构和性能进行了表?并探?/p>2021?2?7?nbsp;更新
采用改进的Hummers法制备了氧化石墨?对所得样品的能带结构进行了表?同时研究了所得样品在模拟太阳光照情况下回收黄金的效果。结果表昍氧化石墨烯的禁带宽度可在一定范围内调节;酸性条件下金的回收效果?王水洗脱率也?佅/p>2021?2?2?nbsp;更新
本文将氧化石墨烯(GO)分散在N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)?以均苯四甲酸二酐(PMDA)和二氨基二苯?ODA)为单体聚合成聚酰亚胺(PI)的前驱体溶液,通过静电纺丝得到平行取向的纳米纤维薄?经热亚胺化制得聚酰亚胺纤
2021?2?2?nbsp;更新制备了磁性氧化石墨烯(MGO)吸附?并用于去除水中的Cu(?和Co(?,分析了吸附等温线、动力学、热力学,探讨了吸附机理。结果表?当MGO用量?00 mg/L?其对水中Cu(?和Co(?(初始浓度均为600.
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