采用热还原的方法由氧化石墨烯(GO)制备得到还原石墨?RGO),并将两种石墨烯与热塑性聚氨酯(TPU)复合制得纳米复合材料薄膜。进而考察了两种纳米复合材料薄膜的导电、导热及力学性能。结果表昍在TPU中加入GO能够得到高导
2014?7?1?nbsp;更新氧化石墨经过微波辐射和高温热裂解处理得到深度还原的石墨烯。超声分散石墨烯于去离子水形成稳定的石墨烯分散液,加入硝酸镍、硝酸铝、尿素和表面活性剂软模板剂Pluronic 123;采用水热法制备石墨烯/镍铝层状双金属氢氧化物复吇/p>2014?7?1?nbsp;更新
采用Hummers液相氧化法合成氧化石?GO),采用浸渍还原法一步还原氧化石墨和贵金属盐,制备了石墨烯负载?Pt/Gr)及不同配比的石墨烯载PtCe合金(PtCe/Gr)催化?对催化剂进行物理表征,用电化学方法研究了催
2014?7?1?nbsp;更新石墨烯是单原子层厚度的石?由sp2杂化碳原子形成呈蜂窝状并无限扩展的二维晶体材料。自2004年被发现以来引起了科学家的极大关?其所具有的多种奇特的电子及机械性质使得它在电子、储能、传感器等领域具有潜在的应用。介绍了石墨?/p>2014?7?1?nbsp;更新
氧化石墨热剥离法制备石墨?将还原过程由传统的液固相变为气固?这样减少了影响还原的因素,简化了工艺。在避免使用相对昂贵的液体还原剂的同?解决了液固还原难以避免的因自重构造成的石墨烯再团聚问题。该法制备的石墨烯层数少,并为
2014?7?1?nbsp;更新采用简单的咪唑类离子液?ILs)共混?室温下获得了稳定的、被剥离的单层氧化石墨烯(GO)。分析、表征结果表昍咪唑类离子液体通过咪唑阳离子与GO表面的含氧基团相互作?插层嵌入GO?氯化1-辛基-3-甲基咪唑?[Om
2014?7?1?nbsp;更新在经氨基修饰的SiO2微球表面包裹氧化石墨?制备核壳结构的SiO2-NH2@GO复合微球。采用傅立叶转换-红外光谱?FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微?TEM)和紫外分光光度计(UV)等对样品进行表征
2014?7?1?nbsp;更新以对苯二?PDA)和联苯四甲酸二酐(BPDA)为单?合成了聚酰亚胺前驱体———聚酰胺酸溶液。采用溶液共混法将氧化石墨烯与聚酰胺酸复?经制膜和热酰亚胺化反应制备了石墨?聚酰亚胺复合薄膜。用红外光谱(FT-IR)、拉曼光
2014?6?0?nbsp;更新