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氧等离子体对以石墨为碳源合成的CVD金刚石颗粒的影响

采用一种新型的金刚石颗粒制备方?利用微波辅助化学气相沉积技?向反应室内通入氢气,以固态石墨片同时作为碳源和衬底沉积金刚石颗粒。利用该方法合成的金刚石颗粒具有微米级尺?可用作研磨剂、抛光剂、形核剂等。但是合成的金刚石颗粑/p>2020?3?5?nbsp;更新

改性氧化石墨烯包覆的双增强相变复合填料的制备及其导热性能

采用乳液混合法制备了改性氧化石墨烯(m-GO)包覆的核壳相变复合填?P@m-GO),并填充于硅橡?SIR)基体中得到导热界面材?P@m-GO/SIR)。主要研究了填料添加量对界面材料热性能和力学性能的影响。结果表?友/p>2020?3?5?nbsp;更新

N掺杂对?石墨炔表面吸附H2O,H,O和OH的电子性质和磁性的影响

石墨炔是一种新型的二维(2D)碳的同素异形?炔键单元的高活性使其在小分子吸附方面相比石墨烯更具优势.本文基于密度泛函理论(DFT),研究了H 2 O和H、O及OH分别在原始的和掺杂了N原子的?石墨炔上的相互作?研究结果

2020?3?5?nbsp;更新
硫掺杂石墨相氮化碳的光催化固氮性能中氮空穴对氮气分子活化的提升作用

地球上的氮元素十分丰富并主要以氮气形式存?然?由于氮的化学及生物惰?大多数生物体不能直接吸收?因此,人工固氮过程被称为继光合作用之后的第二大化学反应.目前工业上常用的固氮技术为Haber-Bosch?该方法能耗高专/p>2020?3?5?nbsp;更新

纳米Fe3O4负载石墨?BMI树脂基复合材料的摩擦学性能

采用化学共沉淀法制备出类球状Fe3O4负载石墨?GNS-npFe3O4)和棒状Fe3O4负载石墨?GNS-nrFe3O4),研究了两种形貌的GNS-Fe3O4杂化粒子及其与双马来酰亚?BMI)树脂形成的复合材料的摩擦?/p>2020?3?5?nbsp;更新

羧甲基半纤维?壳聚?氧化石墨烯复合膜的制备及性能研究

以毛竹半纤维素为原料,对其进行羧甲基化改性制备羧甲基半纤维素(CMH);再将CMH与壳聚糖(CS)、氧化石墨烯(GO)共混制备具有良好力学及阻氧性能的半纤维?壳聚?氧化石墨烯复合膜;采用FT-IR、XRD、SEM、TGA

2020?3?5?nbsp;更新
?石墨烯复合材料的特性及其在烧结NdFeB磁体表面防护中的应用

采用共沉积法于烧结NdFeB磁体表面制备?石墨烯复合材料并对其性能进行了表征。结果表?随着镀液中石墨烯浓度从0增加?.9 g/L,复合材料表面颗粒细化,形貌更加平整,硬度增高,在极微观视野?其表面形貌趋向于形成高低赶/p>2020?3?5?nbsp;更新

磷酸?类石墨氮化碳-硅藻土复合材料的制备及可见光催化性能

通过浸渍-焙烧-沉积法制备了一系列磷酸?类石墨氮化碳-硅藻土复合材料。利用X射线衍射?XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微?TEM)、紫?可见漫反射光?UV-Vis-DRS)等方法对其结构、形貌和光吸攵/p>2020?3?5?nbsp;更新