利用搅拌摩擦加工(FSP)法制备了石墨?铝基复合材料,通过光镜、SEM+EDS、拉曼光谱和XRD等分析手段对复合材料中石墨烯分散、损伤以及石墨烯-铝界面反应等进行了表?研究了不同石墨烯加入量对复合材料力学性能的影响。结枛/p>2020?2?0?nbsp;更新
为了充分发挥二氧化锰与石墨烯的电化学性能,并实现二者的性能互补,先制备超长二氧化?L-MnO2)纳米?再以多巴胺作为碳?合成碳包覆超长二氧化?C@L-MnO2),再将C@L-MnO2与氧化石墨烯通过水热反应制备碳包覅/p>2020?2?0?nbsp;更新
采用溶胶凝胶法和CO 2超临界干燥工?以间苯二?R)、甲?F)、氧化石墨烯(GO)、抗坏血?VC)为原?制备完整块状的石墨烯/炭气凝胶(GCA)。采用X线衍射仪(XRD)、激光拉曼光谱仪(Raman)、扫描电子显?/p>2020?2?0?nbsp;更新
水热法一步合成ZnS/还原氧化石墨?ZnS/RGO)复合材料,通过XRD、FTIR、Raman、SEM分析溶剂(乙醇、水)对ZnS/RGO复合材料形貌和结构的影响。结果表?以乙醇为溶剂制备的ZnS颗粒尺寸小、均匀分散在石
2020?2?0?nbsp;更新以聚醚砜(PES)为原?1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)为溶?氧化石墨?GO)为填充剂,采用静电纺丝技术成功制备GO/PES复合纤维膜。结果表?当GO添加量为0.2%(质量分数)?复合纤维膜拉伸强度为2.55MPa
2020?2?0?nbsp;更新文章综述金属/氧化?硫化?配合?石墨烯基二元复合光催化剂,以及金属-金属、金?化合物、化合物-化合物石墨烯基三元复合光催化剂的设计策略,并介绍石墨烯基复合光催化剂在光催化有机合成中的应?并对其未来发展方向进行展?
2020?2?9?nbsp;更新为了改进吸附性能和后处理过程中固液分离的简便?采用改进的Hummers法合成氧化石墨烯(GO),再通过超声法将其与锰氧化物(MnxOy)进行复合获得复合型吸附剂GOMO,并用红外光谱?FTIR)、拉?raman)光谱?/p>2020?2?9?nbsp;更新
以棒状WO3纳米粒子(rWO3)、石墨烯(GR)和壳聚糖(CTS)形成的纳米复合材料修饰玻碳电?GCE)为平?制备了一种新型电化学DNA生物传感器。电化学实验表明,复合膜层中棒状WO3纳米粒子和GR的协同效应增大了电极?/p>2020?2?9?nbsp;更新
为建立自动石墨消?ICP-MS法检测预制肉制品中的铅、铬、砷、铁、锰、铜、钴、铝、镍金属残留方法,利用自动石墨消解仪对样品进行消化前处?处理后的样品溶液用ICP-MS检?内标法定量分析。结果表昍铅、铬、砷、铁、锰、铜
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