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基于纳米银在石墨烯表面自组装制备低温固化高导电纳米银墨水

采用石墨烯诱?制备出六角片状纳米银,并最终制备出在低烧结温度下导电性能好的纳米银墨?其中核心之处是将石墨烯以原料的方式提前加入反应液中制备纳米银颗粒.研究发现,制备过程中纳米银颗粒在石墨烯表面具有自组装现?其次,制备凹/p>2020?3?4?nbsp;更新

超疏水石墨烯/甲醛-三聚氰胺-亚硫酸氢钠共聚物海绵的制备及其在油水分离中的应用

采用两步法合成了石墨?GE)改性的超疏水超亲油甲醛-三聚氰胺-亚硫酸氢?FMS)共聚物海?首先在FMS海绵基质上进行GE原位聚合,然后通过聚甲基苯基硅氧烷构筑超疏水结构。采用FTIR、SEM、TGA、光学接触角测量仪对

2020?3?4?nbsp;更新
氨基化还原氧化石墨烯-碳纳米管/水性聚氨酯复合材料的制备及表征

采用改进的Hummers方法制得氧化石墨?GO),利用硅烷偶联?APTMS)改性氧化石墨烯?再经L-抗坏血?L-AA)还原得到氨基化还原氧化石墨烯(KRGO),并与碳纳米管(CNT)作为协同改性剂,与水性聚氨酯(WP

2020?3?4?nbsp;更新
棒状氧化?氧化石墨烯复合材料的制备及其吸附放射性铀性能研究

以氧化石墨烯(GO),Zn(NO)2·6H2O为初始原?采用湿化学法制备得到棒状ZnO负载在GO上复合材?ZnO-GO)。利用扫描电?SEM),X射线衍射(XRD),光电能谱(XPS)等测试手段详细表征复合材料的形貌不/p>2020?3?4?nbsp;更新

氧化石墨烯与聚苯胺修饰阴极的微生物燃料电池电化学性能

利用聚苯?PANI)与氧化石墨烯(GO)来修饰微生物燃料电池(MFC)阴极电极,可以加强氧阴极还原速率并且降低阴极电势损失.本文利用扫描电镜(SEM)、元素分?XRD)、红外光?FTIR)、CV曲线与EIS曲线分析等手

2020?3?4?nbsp;更新
水热法制备二氧化钛纳米管-石墨烯复合光催化剂及其光催化性能

采用水热法制备了二氧化钛纳米?石墨烯的复合光催化剂。利用X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜和拉曼光谱仪对复合材料进行了表征与分?并对其光催化性能进行了测试。结果显?同纯二氧化钛纳米管相?二氧化钛纳米?石墨烯的光催化?/p>2020?3?4?nbsp;更新

SiO2/Si上石墨烯薄膜的化学气相沉积法制备及其性能表征

以铜为催化剂,采用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和甲烷为碳源的化学气相沉积两步法,在SiO2/Si衬底上制备了石墨烯薄膜。利用拉曼光谱分析了薄膜的层数和质量,利用光学显微?OM)和扫描电子显微镜(SEM)分析了薄膜的尺寸与表

2020?3?3?nbsp;更新
Ni-Co-B/石墨烯复合纳米材料的制备及其电化学性能研究

采用置换法合成了一种特殊形态的催化?即在还原氧化石墨烯薄片上负载层状结构的Ni-Co-B双金属纳米颗?标记为Ni-Co-B/rGO-a。通过TEM,XRD,EDX,BET和H2-TPD等技术对合成的Ni-Co-B/rGO

2020?3?3?nbsp;更新