研制了一种新型的石墨?聚噻吩复合膜修饰玻碳电极(GR/PTh/GCE),?.100 mol/L的柠檬酸-磷酸氢二钠缓冲溶液中(pH 7.0),利用循环伏安?CV)研究了该修饰电极对邻苯二?CC)和对苯二?HQ)的电
2014?3?4?nbsp;更新采用荧光光谱法研究氧化石墨烯纳米?N GO)对牛血清白蛋白(BSA)的作用机制。实验结果表昍NGO对BSA的荧光猝灭类型为动态猝灭为主的静动态混合猝灭。T=283?98?10K?二者最小结合常数分别为6.7×109
2014?3?3?nbsp;更新总结了GE(石墨?复合材料的研究进展。详述了无机类GE复合材料(如金属氧化物/GE复合材料、金?GE复合材料)、聚合物类CE复合材料[聚合物如St(苯乙?、苯胺、乙烯类、PF(酚醛树脂)和EP(环氧树脂)等]的制备和库/p>2014?3?3?nbsp;更新
使用双丙酮丙烯酰?DAAM)为交联单?以氧化石墨烯(GO)对酪素进行接枝改?得到了力学性能?耐湿擦等级高的改性酪素。探讨了GO用量对酪素改性效果的影响。采用FT-IR和AFM对制备的GO进行了表?表明制得的GO富有
2014?3?3?nbsp;更新采用化学法在氧化石墨?GO)表面垂直生长出聚苯胺(PANI)纳米线阵列。利用SEM、FT-IR、Raman对所制备的GO/PANI复合材料的形貌及结构进行表征。该复合材料的电化学电容性能通过循环伏安(CV)、交流阻?EI
2014?2?8?nbsp;更新石墨烯是目前发现唯一存在的二维自由态原子晶体。其独特的二维结构和优异的电学、光学、力学以及热学性能,是当前纳米材料领域的研究热点之一。本文综述了石墨烯的制备方法,介绍了其光学、电学性能及在光电应用中的研究进展。同?对目前石
2014?2?8?nbsp;更新聚苯胺是一类具有超高比电容的导电高分子材料,利用其与石墨烯的协同效应,改善各自的固有缺?可以制得高性能的超级电容器.本文综述了石墨烯-聚苯胺杂化电极材料的制备方法和石墨烯表面性质对电极材料电化学性能的影?讨论了优化杂化电
2014?2?8?nbsp;更新