石墨?Graphene,GR)作为一种革命性的材料具有优异的理化特?其优异的导电性对凝血电化学传感器的研制极其重要。目前大型凝血检测仪器操作复杂、耗时较长,且对活化部分凝血活酶时间(APTT)指标的POCT检测较少。针寸/p>2019?2?2?nbsp;更新
用分光光度法定量评定润滑油中石墨烯的浓度,根据石墨烯的浓度(0.0125~0.075 mg/mL)与润滑油吸光度之间的正相关特性考察了石墨烯的初始浓度、超声处理时间以及表面活性剂掺量等因素对石墨烯改性润滑油悬浮分散特性的影响
2019?2?2?nbsp;更新为制备综合性能优良的尼?(PA6)/石墨?Gr)复合材料微型齿轮等微型传动制?采用固相剪切碾磨(S~3M)技术制备了尼龙6 (PA6)/石墨?Gr)复合材料并进行微型注?通过偏光显微?PLM)、扫描电?SEM)
2019?2?2?nbsp;更新基于密度泛函理论的第一性原理计算方?研究?种常见气体分子CO2和CO在五边形石墨烯表面的吸附行为.根据五边形石墨烯的结构特点以及CO2和CO的分子形?CO2共有4种吸附方?而CO则有6种吸附方?通过计算吸附能、电荶/p>2019?1?9?nbsp;更新
采用水热合成法在不锈钢丝上原位生长氧化锌纳米?ZNRs),以其为基底进一步通过浸渍法涂覆石墨烯(GO)薄层,制备GO/ZNRs复合固相微萃?SPME)涂层,与气相色?GC)联用应用于水样中芳香族物质的快速检测。研究了萂/p>2019?1?9?nbsp;更新
采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO),利用扫描电子显微镜、X射线衍射仪、傅里叶红外光谱仪及拉曼光谱仪分别对GO进行了表?以其为吸附材?探究了GO对正戊基黄药、正丁基黄药和乙基黄药在不同温度条件下的吸附行为。研
2019?1?9?nbsp;更新分别采用铝板中直接填充石墨烯(一步法)和石墨烯/铝均匀混粉后填?两步?两种方式进行石墨?铝基复合材料的FSP制备,研究了搅拌摩擦加?FSP)制备方式对石墨烯在铝基中分散、石墨烯结构损伤及复合材料力学性能的影响。结果表
2019?1?9?nbsp;更新以改进的hummers法制备的氧化石墨烯为载体,采用共沉淀法制备出磁性氧化石墨烯,再以乙二胺修?制备出氨基功能化磁性氧化石墨烯(EDA-MGO)。通过傅里叶红外变换光?FI-IR)、扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射?/p>2019?1?9?nbsp;更新