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微晶石墨的纯化及石墨烯的制备研究

以湖南郴州鲁塘微晶石墨为原料,经氢氟酸法提纯后制备膨胀石墨,再用改进后的Hummers法制备氧化石墨烯.氧化石墨烯用水合肼还原后得到晶面间距?.39 nm、三层结构的石墨?

2021?7?4?nbsp;更新
磷镍?石墨片电极材料的制备及其电催化析氢和葡萄糖检测性能

以开发高效水分解制氢和葡萄糖检测电极材料为目标,采用电化学沉积法在廉价的商业石墨?GS)上直接生长过渡金属磷镍钼化合物。采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微?TEM)、X射线衍射(XRD)和X射线光电子能?XPS

2021?6?8?nbsp;更新
铁酸?石墨烯气凝胶活化PMS降解酸性红B

用水热法和冷冻干燥法制备了MnFe2O4-rGO气凝胶催化剂,活化过一硫酸?PMS)产生强氧化性的硫酸根自由基(SO4·-)氧化降解酸性红B。用SEM、XRD、FTIR、拉曼光谱仪、N2吸脱附等温仪对该催化剂进行表?考察

2021?5?1?nbsp;更新
新型石墨化氮化碳/?氮掺杂碳复合物的制备及储钠性能

钠离子电池锡负极因具有较高的理论容量(847 mA·h/g)、高电导率和合适的工作电位而备受关?但锡基负极材料在循环过程中会发生巨大的结构变?进而导致活性材料粉化失活和比容量的快速下?本文成功制备了基于石墨氮化碳(g-

2021?5?8?nbsp;更新
二硫化钼/石墨相氮化碳复合光催化剂的制备及其可见光催化性能研究

通过热解?化学剥离法制备层状结构的石墨相氮化碳(g-C3N4),进一步通过水热法制备了一系列不同质量比的二硫化钼/石墨相氮化碳(MoS2/g-C3N4)复合光催化剂。采用场发射扫描电子显微?SEM)和元素分?mappi

2021?5?3?nbsp;更新
溶液沉淀法制备高导热氮化?多层石墨?聚苯烯酸柔性自修复材料

以氮化硼(BN)和多层石墨烯(MG)为复合填?通过溶液沉淀?制备了聚丙烯酸基复合高导热界面材料。研究了填料含量和配比对复合材料导热性能的影?实验发现随着BN和MG含量的增加导热性能先升高后降低,导热系数在BN∶MG=1

2021?5?3?nbsp;更新
聚吡?石墨相氮化碳光催化材料的制备及其铀降解性能研究

为了提高g-C3N4的光催化性能,通过原位聚合法制备了PPy/g-C3N4复合材料。通过SEM、XRD、BET和FTIR等表征手段研究PPy/g-C3N4的微观形貌、化学组成以及光催化降解铀的性能。结果表?PPy抑制了g-

2021?5?2?nbsp;更新
氧化石墨?石墨状氮化碳的制备及其光催化性能研究

采用Hummers法合成了氧化石墨?GO),然后以三聚氰胺为前驱?在马弗炉中热聚合合成石墨状氮化碳(g-C3N4),并将GO和三聚氰胺按不同质量比混合均匀?采用同样方法制备一种全新的GO/g-C3N4复合光催化剂。通过

2021?5?2?nbsp;更新
硫元素掺杂石墨相氮化碳光催化剂的制备及其性能研究

以三聚氰胺和过硫酸铵为原?利用简单的一步热聚合?成功制备出硫元素掺杂的石墨相氮化碳光催化?CNS),并以四环?TC)作为目标降解?在可见光的照射下,考察所合成的光催化剂的性能.采用XRD、XPS、UV-vis、FT

2021?5?2?nbsp;更新