用静电纺丝的方法制备了石墨烯-聚丙烯腈(PAN)复合纳米纤维,用扫描电?SEM)以及透射电镜(TEM)表征了复合纳米纤维毡的微观形?用X射线衍射?XRD)分析了复合纳米纤维的相组?并采用琼脂平皿扩散试验定性评价这种新
2015?1?6?nbsp;更新利用溶剂热法制备了新型的还原石墨?CuInS2(rGO-CuInS2)复合材料.通过X射线衍射(XRD)、Raman光谱、紫?可见吸收光谱(UV-Vis)、荧光光?PL)、透射电子显微?TEM)及高分辨透射电子显微镛/p>2015?1?4?nbsp;更新
采用水性溶液为电解?在石墨烯表面用恒电位法依次制备二氧化锰和?,4-乙烯二氧噻吩?得到石墨?二氧化锰/?,4-乙烯二氧噻吩三相复合电极。扫描电镜表征三相复合电极的形貌特征及复合结枃通过恒流充放电、循环伏安、交流阻
2015?1?4?nbsp;更新对碳纳米管和石墨烯进行了表面羧基、氨基接枝改?并制备了碳纳米管/聚四氟乙烯和石墨?聚四氟乙烯复合材料。利用表面官能团的供电性和聚四氟乙烯表面氟的强电负性的诱导效应,改善了纳米增强体在基体中的分散?并实现了纳米增强?培/p>2015?1?8?nbsp;更新
以氯化钨和氧化石墨烯(GO)为原?乙醇为溶?一步合成了WO3纳米?石墨烯纳米复合材?WO3/RGO).将WO3/RGO纳米复合材料用于锂离子电池负?并通过充放电测试、循环伏?CV)和电化学阻抗?EIS)技术综吇/p>2015?1?8?nbsp;更新
微波辐射法可以在数分钟内将高度分散的Pt3Co合金颗粒负载于还原氧化石墨烯表面?表征结果发现,与传统的溶剂热法和浸渍法相比,微波法制备的催化剂中贵金属的利用率高,合金颗粒的分布均匀,组成可控,同时氧化石墨烯的再石墨化现象乞/p>2015?1?2?nbsp;更新