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TiO2纳米阵列∕石墨烯复合材料在水处理和能量转换与储存中的研究进展

虽然TiO2基纳米材料具有独特的化学物理特?在水处理和能量转换与储存中展现出广阔的前?但仍然存在一些局限?为了进一步提高其光化学特?基于各种合成技术在基体表面制备一维的TiO2纳米阵列通常与石墨烯进行复合.这种复合涁/p>2020?4?0?nbsp;更新

一步水热法制备二氧化钛纳米?还原氧化石墨烯复合材料及其超级电容器性能研究

通过Hummers制备出氧化石墨烯(GO),以Ti O2纳米颗粒(Ti O2NPs)和GO为原?在Na OH碱性条件下进行水热反应,一步合成Ti O2纳米?还原氧化石墨?Ti O2NWs-RGO)复合材料。研究了Ti

2020?4?9?nbsp;更新
Cu-15Ni-8Sn/石墨复合材料在海水、去离子水和干摩擦中的摩擦学行为研究

本文选取AISI321不锈钢作为对偶材?研究Cu-15Ni-8Sn/石墨复合材料(石墨含量?8 vol%)在干摩擦、去离子水与海水三种环境中的摩擦学行?该实验在环块式摩擦试验机上进行。结果表昍Cu-15Ni-8Sn/

2020?4?9?nbsp;更新
?氮共掺杂多孔类石墨烯催化剂的制备及其高效氧还原性能表征

本文通过纳米硅作为保护层结合高温热解得到一种新型钴/氮共掺杂多孔类石墨烯纳米碳材料氧还原催化?Co/N-GLC).结果显示, Co/N-GLC具有类似于石墨烯的碳纳米薄层结构,并展现出分级多孔(微孔/介孔)特?其比表面?/p>2020?4?9?nbsp;更新

基于离子液体/石墨烯复合物的一种高性能混合电解质的制备与性质研究

采用一步电化学法在离子液体中电解剥离石墨棒制得1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐离子液?石墨?[Bmim][BF4]/GNs)复合?取上层复合物分散液与四氟硼酸螺环季铵盐的碳酸丙烯酯电解质(SBP-BF 4/PC,1.0

2020?4?9?nbsp;更新
一维结构氮化钛修饰石墨毡对V^3+/V^2+的电化学性能

前驱体晶种采用循环浸渍法在石墨毡(GF)的碳纤维上形成TiO2晶种,利用水热法诱导合成一维结构TiO2(TiO2-1D@GF),随后通过氨氮还原转换为一维结构TiN(TiN-1D@GF)。采用SEM,XRD和XPS对其进行杏/p>2020?4?9?nbsp;更新

氮掺杂石墨炭包覆的钴纳米催化剂作高效、高稳定性电催化制氢

电催化制氢是解决当前能源危机的重要手段之一-。研究高效稳定的非贵金属电催化剂是电催化制氢商业应用的重点。本文通过直接高温热解双金属沸石咪唑骨?制备了一种氮掺杂石墨?NC)包覆均匀分布的钴纳米颗粒电催化剂(V-Co@NC,

2020?4?9?nbsp;更新