在Na5P3O10-KOH-Na2EDTA电解液中,以石墨烯为添加剂,在恒压模式下对ZrH1.8表面进行微弧氧化处理。采用涂层划痕仪测试陶瓷层与基体的结合力,通过真空脱氢实验来评价陶瓷层的阻氢性能。电解液中添加石墨烯?Zr
2020?2?8?nbsp;更新近年?科技发展的越来越?特别是复合材料的研发与应用。首先以石墨烯为增强体开展了体育器材用石盟领基复合材科的制备,并采取了显微组织、物相组成、力学性能和耐磨性能的实验。结果表昍这种复合材料由Mg相和石墨烯相构成,与商用A
2020?2?8?nbsp;更新以氧化石墨烯(GO)和FeCl3·6H2O为改性剂,制备GO-FeCl3改性沸?与生物预处理技术结?对含(2.98±0.38)mg/L氨氮的微污染水进行强化处?探讨了GO-FeCl3改性沸石表面的挂膜性能以及GO-Fe
2020?2?8?nbsp;更新以十八胺(ODA)对氧化石墨烯(GO)进行改?采用乳液复合法制备ODA功能化GO(ODA-GO)/乳聚丁苯橡胶(ESBR)复合材料,并对其结构和性能进行研究。结果表昍ODA-GO在ESBR中的分散性良?少量ODA-GO
2020?2?7?nbsp;更新采用低温?尿素水溶液制备纤维素溶液,通过混合石墨烯纳米片(GNP)/多壁碳纳米管(MWCNT),制备一种具有水平方?In-plane)高热导率的复合薄膜热界面材料。GNP/MWCNT纳米填料在纤维素基体中能稳定分散,并且
2020?2?7?nbsp;更新本实验采用溶液共混法制备了聚偏氟乙烯/膨胀石墨(PVDF/EG)复合材料,研究了膨胀石墨(EG)含量对复合材料微观形貌、电学性能、力学性能和热稳定性的影响。结果表昍EG的加入极大地降低了复合材料的体积电阻?ρv),提高亅/p>2020?2?7?nbsp;更新
针对传统方法测量水污染中铅含量不准确这一问题,利用石墨炉原子吸收法设计了一种新的测量方法。选用赛默飞的ICE3000系列原子吸收分光光谱?通过高纯氩气测定水污染中铅的含量,接口使用的为自动进样?实现了全自动联用测量,通过
2020?2?7?nbsp;更新将氧化石墨烯(GO)添加到聚丙烯?PAA)溶液?并与聚乙烯亚?PEI)在阳离子交换膜表面通过层层自组?LBL)法制备了单价选择性离子交换膜。结果表?PEI为表层的复合?具有更高的单价离子选择?随着层层自组装的迚/p>2020?2?7?nbsp;更新