通过化学浴沉淀法制备了Fe3O4-还原氧化石墨?RGO)复合?将其作为活化?活化过硫酸钾降解罗丹明B(RhB)。考察了pH、温度、过硫酸钾含量、Fe3O4-RGO剂量等要素对降解效率的影响规律。结果表?降解反应活化胼/p>2020?3?1?nbsp;更新
为了改善传统磁性吸波材料的阻抗匹配和提升吸波性能,将传统的磁性材料Fe3O4、透波材料锂铝硅微晶玻?LAS)和还原氧化石墨烯(RGO)进行复合,采用三步法制备Fe3O4@LAS/RGO磁性吸波复合材料。通过多种测试手段对其
2020?3?0?nbsp;更新利用天然鳞片石墨通过改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO),在碱性条件下通过超声波剥离、静电自组装、磁力搅拌和高温还原的方法合成了还原氧化石墨??RGO/Si)复合材料。借助XRD、SEM、TEM、EDX能谱分析咋/p>2020?3?0?nbsp;更新
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?0?nbsp;更新以氧化石墨烯(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?0?nbsp;更新
采用水热法制备了两种不同形貌结构的石墨烯/二硫化钼纳米复合?RGO/MoS2-1和RGO/MoS2-2).通过电子显微镜、拉曼光谱、X射线衍射仪和热重分析仪对所制备材料的形貌、成分和晶格结构进行表征;利用SRV-IV微动?/p>2020?3?0?nbsp;更新