目前人们已经实现了很高的调制深度,但是缺少对如何实现调制深度可调的研究,不利于实现波整形。利用石墨烯的电调谐性以及石墨烯超材料的表面等离激元(SPP)共振特性,设计了一种能够在某一频率实现调制深度可调的调制器,且调制深度为极
2019?1?2?nbsp;更新采用恒温搅拌法和水热法首次制备磁性三乙烯四胺氧化石墨烯(M-T-GO?并通过 SEM XPS M-T-GO 进行表征. M-T-GO为吸附剂,分析 pH 值、吸附时间和初始浓度对阴离子染料酒石黄(TY)和阳离子染
2018?2?9?nbsp;更新为进一步改善水性聚氨酯丙烯酸酯涂层的防腐性能,采用原位聚合法制备了系列水性聚氨酯丙烯酸酯/氧化石墨烯(WPUA/GO)复合乳液。利用X射线衍射、拉曼光谱、红外光谱表征了自制GO的结构与形貌;运用透射电镜、扫描电子显微镜分析亅/p>2018?2?9?nbsp;更新
近年?石墨烯以其独特的二维结构和许多优异的性能吸引了物理、化学、材料等领域科学家的关注,并得到了多方面研究。至?石墨烯的制备方法有多?其研究取得了一定的进展,为石墨烯的理论研究和实践应用奠定了基础。本文综述了石墨烯的刵/p>2018?2?9?nbsp;更新
为提高有机膨润土的吸附性能,采用微波合成?以石墨烯对有机膨润土进行改?制备一种吸附效果好且回收效率高的新型石墨烯改性有机膨润土复合材料,研究其结构和吸附性能,探讨新吸附材料的作用机理。通过扫描电镜、红外光谱和X射线衍射寸/p>2018?2?9?nbsp;更新
采用粉末冶金和热挤压工艺制备了石墨烯(GNS)增强的AZ91镁基复合材料,测试了复合材料的力学性能,并用扫描电镜和能谱仪对复合材料断口形貌进行了观察和分析。结果表?添加0.1%的GNS?复合材料屈服强度、伸长率和显微硬?/p>2018?2?9?nbsp;更新
石墨烯作为理想的电极材料,由于其优异的物理和化学性质,在电催化和电分析领域已得到了广泛的关注。由于石墨烯的不可逆团聚现象使其在电化学各领域的应用受到了极大的限?而氧化石墨烯制备简单、易?且具有良好的亲水特?可弥补上述不
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