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
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
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
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
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
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