通过在氧化石墨烯分散溶液中水解钛酸丁酯成功制备氧化石墨烯-TiO2复合材料(GO-TiO2),采用傅里叶变换红外光?FTIR)、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能?XPS)、全自动比表面及孔径
2020?2?7?nbsp;更新Co3O4/石墨烯复合材料以其较高的比电容和良好的稳定性成为研究的热点。该材料研究中大多采用含官能团较多及分散性较好的氧化石墨?然而氧化石墨烯的缺陷较?将其用于制备复合材料会限制复合材料电化学性能的提高。此?复合材料刵/p>2020?2?7?nbsp;更新
以三维石墨烯和苯胺为原料,使用化学氧化聚合法制备二元复合材料三维石墨烯/聚苯胺纳米线(3D-rGO/PANI),石墨烯既是气敏材料的组成部分,又是聚苯胺的生长模板。复合材料的结构表征使用扫描电镜、红外光谱仪和比表面测试仪。结
2020?2?6?nbsp;更新以尿素和氧化石墨烯为原料,采用简便易行的煅烧方法合成氮化碳与石墨烯的复合物。采用X射线衍射、扫描电子显微镜、荧光光谱、光电流密度等方法对样品进行表征,并研究其在可见光照射下降解罗丹明B的光催化性能。通过改变前驱体的不同复合毓/p>2020?2?6?nbsp;更新
通过化学方法合成,寻找具有比电容优于单一材料的复合电极材料。实验方案通过对聚吡咯/石墨烯与氢氧化镍进行不同比例的化学氧化原位聚?从而得到三元电极复合材?釆用SEM(场发射扫描电镜分?和XRD(X-射线衍射分析)等表征手
2020?2?6?nbsp;更新双层石墨烯独特的物理性能和特性使其在电子领域拥有广阔的应用前?引起了学者的广泛关注。采用热丝化学气相沉积方?HFCVD)?cm×2cm的铜箔上制备石墨烯薄?并通过探究腔内气压、基体温度、沉积时间、碳源浓度对石墨烯层?/p>2020?2?6?nbsp;更新