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石墨烯修饰玻碳电极测定铅离子的研

采用Hummers法制备还原石墨烯,用滴加法将石墨烯修饰到玻碳电极表?考察了石墨烯修饰层数、底液pH、富集时间和富集电位对铅离子检测的影响,并选定最佳条?用线性伏安法在最佳条件下检测溶液中的铅离子,结果表明铅离子的溶出?/p>2013?2?2?nbsp;更新

不同还原程度氧化石墨?水性聚氨酯共混膜的性能研究

采用超声得到氧化石墨烯分散液,利用柠檬酸钠、抗坏血酸、L-半胱氨酸及硼氢化?种还原剂对氧化石墨烯进行还原,并与水性聚氨酯共混改?通过实验探究还原后氧化石墨烯/水性聚氨酯复合材料的力学性能、介电性能。结果表?还原后共混膜

2013?2?2?nbsp;更新
锂离子电池石墨烯负极材料的制备与电化学性能

以天然石墨为原料,采用Hummers法制备氧化石墨烯,在硼氢化钠为还原剂制备石墨烯材料。采用XRD、电化学阻抗谱技?EIS)、电化学充放电测试和红外分析等方法表征了石墨烯的结构和电化学性能。结果表?石墨烯首次放电容量为8

2013?2?2?nbsp;更新
石墨烯的制备方法和应

石墨?Graphene)作为碳纳米材料中的典型代?以其具有极好的晶型和电学性能而引起了科学家的广泛关注和极大兴趣。本文一方面对石墨烯的主要制备方法以及原理进行介?另一方面,针对石墨烯在纳米电子器件等诸多领域的广泛应用偙/p>2013?2?2?nbsp;更新

二维石墨烯制备方法研究进

石墨烯是目前发现的唯一存在的二维自由态原子晶?是构筑零维富勒烯、一维碳纳米管、三维体相石墨等sp2杂化碳的基本结构单元。石墨烯因具有独特的结构和优异的性能,吸引了不同领域科学家的关?极具应用前景。对近几年石墨烯的主要制夆/p>2013?2?2?nbsp;更新

石墨烯量子点增强聚吡咯超级电容器电极的电化学性质(英文)

通过将吡咯单体在低温下与石墨烯量子点进行原位聚合,获得一种全新的聚吡?石墨烯量子点(PPY/GQD)复合材料.实验中采用了扫描电子显微?SEM)、原子力显微?AFM)、X射线衍射(XRD)、红外光?FT-IR)和热里/p>2013?2?2?nbsp;更新

氧化石墨?聚氨酯复合材料的制备及性能研究

采用溶液共混浇注成膜法制备氧化石墨烯/热塑性聚氨酯(TPU)复合材料,并对其结构和性能进行研究。结果表昍氧化石墨烯在TPU基体材料中分散较奼随着氧化石墨烯用?0??的增?氧化石墨?TPU复合材料的拉伸强度增?

2013?2?2?nbsp;更新
学法制备水溶性良好的石墨烯及其荧光淬灭应

采用两步还原法对氧化石墨?GO)进行还原,并在还原过程中通过重氮盐反应对石墨烯表面进行磺酸化,改善了石墨烯在水中的溶解性。采用原子力显微?AFM)、紫?可见吸收光谱(UV-vis)、拉曼光?Raman)和X射线光电孏/p>2013?2?2?nbsp;更新

染料敏化二氧化钛-石墨烯杂化材料光催化水分解制

以曙红、石墨氧化物与二氧化?P25)为原?利用水热法制备曙红敏化的二氧化钛-石墨烯杂化材料。通过X射线光电子能?XPS)考察了石墨氧化物(GO)以及染料敏化二氧化钛石墨烯杂化材?T-G-EY)的C1s信号的变?水热

2013?2?2?nbsp;更新