利用滴涂法制备了石墨烯修饰碳棒电?采用循环伏安法和交流阻抗测量研究?-硝基-4-氨基苯酚在该修饰电极的电化学行为。在优化条件?利用差分脉冲伏安法对3-硝基-4-氨基苯酚进行定量分析,?×10^-8~1×10^-5 m
2019?0?9?nbsp;更新本文为了提高润滑油的抗磨性能,添加石墨烯作为润滑油添加剂并提高石墨烯润滑油稳定?考察了分散剂种类、用量对石墨烯润滑油的稳定性和粘度的影?并通过透射电子显微?TEM)和x射线光电子能谱仪(XPS)对石墨烯表面性质进行了分
2019?0?9?nbsp;更新采用真空行星式搅拌将石墨烯纳米片(GNP)分散在LY1564环氧树脂?通过力学性能及导热系数测定研究了GNP添加量对改性树脂性能的影响。结果表?随着GNP用量的增?材料的导热性能逐渐提高,当GNP质量分数?.94%旵/p>2019?0?9?nbsp;更新
采用电喷射按需打印工艺,以石墨烯悬浮液为打印材料,打印制备了石墨烯微结?研究了高压脉冲电压幅值和脉冲频率参数对打印石墨烯微结构的影响。结果表?过高或者过低的脉冲幅值都不利于打印的稳定?脉冲频率则会直接影响到石墨烯微结枃/p>2019?0?9?nbsp;更新
建立一个基于石墨烯的太赫兹超材料的周期单元结构,利用时域有限差分法进行仿真计?深入解析石墨烯超材料与太赫兹电磁波相互作用出现的电磁诱导透明现象。分析了TM模式下该结构的电磁诱导透明发生的机?通过改变结构材料、入射角度、石
2019?0?8?nbsp;更新采用机械研磨的方法制备氧化石墨烯(GO)改性环氧树?GH81),利用光学显微镜对GO在环氧树?H81)中的分散情况进行分析,通过流变仪和差示扫描量热仪对H81和GH81的热熔行为和固化行为进行表征。结果表昍GO均匀分散
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