本研究通过溶液共混工艺制备了一系列多壁碳纳米管/氧化石墨?聚酰?复合材料,使用注塑机将上述复合材料粉末注塑为圆片状样品并对其形貌、组成及热电性能的进行了表征。对比不同组分的复合材料的热电参数发现碳纳米?氧化石墨烯的协同
2024?5?0?nbsp;更新本文采用孔洞缺陷来实现对二维石墨?氮化硼横向异质结热导率的调控.平衡态分子动力学(EMD)计算结果表明,界面孔洞的引入会降低二维石墨?氮化硼横向异质结的热导率.相较于有序的孔洞分布,无序的孔洞分布能够更有效地降低异质结皃/p>2024?4?8?nbsp;更新
以碳纳米?CNT)为填料、氧化石墨烯(GO)溶液为主?通过化学限域水热法制备了含有不同质量碳纳米管的石墨烯-碳纳米管复合纤维。发现石墨烯-碳纳米管复合纤维热电性能随着氧化石墨烯与碳纳米管质量比的增加有提升趋势。利用瞬态电
2024?4?2?nbsp;更新采用热丝化学气相沉积法制备了含有钽原子的石墨烯竖立片?并将其置于含氧环境中进行退火处?在常压环境中发生相变得到纳米金刚?并研究退火环境中氧含量变化对纳米金刚石形成的影响.结果表明,当退火环境气压为10 Pa?0 Pa
2024?3?6?nbsp;更新采用热丝化学气相沉积法制备了含有钽原子的石墨烯竖立片?并将其置于含氧环境中进行退火处?在常压环境中发生相变得到纳米金刚?并研究退火环境中氧含量变化对纳米金刚石形成的影响.结果表明,当退火环境气压为10 Pa?0 Pa
2024?3?2?nbsp;更新目的本文利用响应面法和神经网络遗传算法对石墨?碳纳米管复合电热膜的固化工艺进行优化,并对2种方法的优化结果进行比较,为复合电热膜制备提供了最佳的工艺参数。方法通过单因素实验探讨浆料定量、固化温度和固化时间对复合电热膜体积甴/p>2024?3?0?nbsp;更新
超级电容器由于其本身具有的高功率密度、长循环稳寿命、便携环保、易于制备等优势而备受关?其构成的核心部分是电极材?将多酸与氧化石墨烯等材料在超声条件下进行复合制备超级电容器电极材?对比添加石墨烯与未添加石墨烯效果,实验最
2024?1?9?nbsp;更新在热解法合成石墨相C3N4的基础?先后采用溶剂热法和共沉淀法将石墨烯和AuCu双金属纳米颗粒负载到C3N4表面,得到AuCu/石墨?C3N4复合光催化剂。采用XRD、IR、BET、TEM、XPS、Absorption、P
2024?1?7?nbsp;更新