以三聚氰胺为原料,采用热聚合法制备石墨相碳化氮(g-C3N4)量子点。通过高分辨透射电子显微?HRTEM)、X射线衍射?XRD)、荧光分光光度计(MF)、紫外分析仪(UA)等仪器对量子点的形貌结构和光学性能进行考察与表?/p>2020?4?2?nbsp;更新
为了寻求温度段在2~3℃的低温相变材料,采用低共熔法,以理论计算为基础制备了癸?棕榈?DA-PA)二元复合相变材料。为提高其热导率,利用膨胀石墨(EG)的多孔特?制备了最佳质量比?5?的DA-PA/EG复合相变材料
2020?4?2?nbsp;更新目的建立人发样品中铟的石墨炉原子吸收测定方法。方法样品经微波消解?去离子水稀释定?以胶体钯为基体改进剂,石墨炉原子吸收光谱仪进行检?外标法定量。结果方法的线性范围为5.0~50.00μg/L,相关系数(r)=0.999
2020?4?2?nbsp;更新基于纳米摩擦能耗理?利用分子动力学方法建立了公度接触下支撑刚度梯度变化的石墨烯层间摩擦力模型,分析了基底质心刚度和支撑刚度梯度变化对基底和薄片各接触区摩擦能耗的贡献.结果表明:软边界区始终贡献驱动劚硬边界区贡献的摩擦力最
2020?4?2?nbsp;更新为提高接地网导电涂层的导电性及防腐蚀蚀?采用对苯二胺(PPD)对氧化石墨烯(GO)进行还原改性后与多壁碳纳米?MWCNT)进行化学接枝,制备了rGO-PPD-MWCNT复合纳米材料;并将此作为导电填料填充到以环氧树脂为培/p>2020?4?2?nbsp;更新
石墨烯作为一种理想的新型二维纳米材料,有着独特的理化性能和广泛应用价?但成本高、产率低、分散性较差是制约其推广应用的关键。为了解决这一问题,现以北方杨树叶为原料,以KMn O4和H2SO4为氧化剂,水热氧化裂化直接得到Mn
2020?4?1?nbsp;更新本研究采用低成本易量产的方法制备了二次粒子黏接的石墨负极材料,并对其进行了氮掺?制备出具备高比容量和高倍率特性的锂离子电池负极材料。在扣式电池测试?该材料表现出359.8mA?h/g的可逆容?组装的软包装全电池最小比胼/p>2020?4?1?nbsp;更新