首先采用阳极氧化法制备了二氧化钛纳米管电?进一步通过电化学循环伏安法制备了石墨烯(GO)修饰的二氧化钛纳米管电?同时,采用SEM对电极的形貌进行了表征分?光电化学测试分析结果表明,石墨烯修饰二氧化钛纳米管电极的电极光甴/p>2019?3?4?nbsp;更新
运用低温氧等离子体对化学气相沉积法生长的单层石墨烯进行处?通过拉曼光谱仪和X射线光电子能谱仪来表征处理前后的变化,重点探讨了低温氧等离子体处理对单层石墨烯微观结构的影响。在拉曼光谱?处理后的石墨烯出现了明显的D峰和D′峰
2019?3?4?nbsp;更新制备了石墨烯修饰玻碳电极(GN/GCE)。在0.5 mol/L HAc-NaAc(pH=4.8)缓冲溶液中,用循环伏安法(CV)和方波伏安法(SWV)研究了米吐尔在修饰电极上的电化学行?建立了测定米吐尔的新方法。研究表?
2019?3?4?nbsp;更新以氧化石墨烯和醋酸锌为原?N,N?二甲基甲酰胺为溶?采用溶剂热法制备了孔状氧化锌/石墨烯的复合材料。通过扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)、X射线衍射(XRD)等对氧化锌/石墨烯复合材料的微观形貌结构和成分进衋/p>2019?3?3?nbsp;更新
通过两步溶剂热法制备得到三维氮掺杂石墨烯与吡啶氧基钴酞菁的复合材料(CoTPPc/NGA?该复合材料具有优良的氧气还原性能,在起峰电位和半波上接近商业化的铂碳催化剂(Pt/C?且在稳定性和抗甲醇性能上优于铂碳催化剂,有望
2019?3?3?nbsp;更新通过改进Hummers法制备了氧化石墨烯(GO?采用液相沉淀法合成了Ag3VO4/GO复合?利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和紫外-可见(UV-Vis)漫反射光谱等技术手段对样品进行了测试表?并在可见
2019?3?3?nbsp;更新目的:将氧化石墨烯加入壳聚糖/β-甘油磷酸钠温敏凝胶中,制备石墨?壳聚?β-甘油磷酸钠复合温敏凝?表征其基本理化性质并对生物学特性进行初步评价。方法:将氧化石墨烯(graphene oxide,GO)加至壳聚糖/β-甗/p>2019?3?3?nbsp;更新
具有动态可调特性的太赫兹吸收器在太赫兹开关、传感器以及太赫兹探测等方面具有巨大的应用前景。然?基于传统超材料的太赫兹吸收器通常不具备理想的动态可调特性。本文中,我们提出利用单层石墨烯结合十字形亚波长金属结构设计太赫兹动态可
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