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单双层石墨烯的制备及电导特性调控
石墨烯二维材料有着优异的物理、化学特性,在多个科学领域展现出广阔的应用前景.采用化学气相沉积方法在Cu-Ni合金表面制备了二维石墨烯薄膜并揭示其生长机制;研究生长时间、温度等对石墨烯覆盖度和晶格质量的影响.通过优化生长条件,
2015年10月08日 更新
原位聚合制备聚苯胺/石墨烯导电复合材料的工艺
采用盐酸(HCl)为掺杂酸、以聚乙烯基吡咯烷酮(PVPK90)为空间稳定剂,在过硫酸铵(APS)氧化体系中通过原位聚合制备了聚苯胺/石墨烯导电复合材料。该方法制备的聚苯胺/石墨烯复合材料导电性能好,聚苯胺尺寸大小均一、形貌规
2015年10月08日 更新
石墨烯对载重轮胎胎面胶性能的影响
石墨烯与炭黑并用对载重子午线轮胎胎面胶进行增强,研究了具有优良导热性能及物理机械性能的石墨烯对胎面胶硫化特性、物理机械性能、耐磨性及耐热老化性能等的影响。结果表明,在胎面胶中填充石墨烯后,胶料的可塑度、门尼黏度及操作安全性得
2015年09月30日 更新
石墨烯/碳纳米管复合薄膜的制备进展
石墨烯/碳纳米管复合材料具有石墨烯和碳纳米管的共同特性,它弥补了石墨烯不连续和碳纳米管网存在间隙这两方面缺点。本文探讨了石墨烯/碳纳米管复合薄膜的制备新进展,阐述了利用自组装合成、非原位合成以及非化学合成等方法制备厚度薄、强
2015年09月29日 更新
基于石墨烯/PEDOT∶PSS叠层薄膜的柔性OLED器件
石墨烯具有独特的电学性能、优异的机械延展性和良好的化学稳定性,是制备高性能导电薄膜的理想材料,但是当前石墨烯的高电阻率限制了它的实际应用。本文采用喷涂方法制备了石墨烯/聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸)(PEDO
2015年09月29日 更新
新型非金属光催化剂——石墨型氮化碳的研究进展
石墨型氮化碳(g-C3N4)聚合物是一种具有合适禁带宽度(2.7eV)的新型非金属有机半导体光催化剂,它具有良好的热稳定性和化学稳定性。本文介绍了石墨型氮化碳的结构、理化性质和合成方法,重点阐述了进一步提高石墨型氮化碳光催化
2015年09月29日 更新
石墨烯基电容去离子电极材料的制备及其性能
石墨烯是2004年制备出的单层碳原子二维材料,具有比表面积大、导电性高等优点,近年来在电容去离子中作为电极材料的潜力逐渐受到关注。总结了自2009年第1篇相关文献发表以来石墨烯或其复合物(统称为石墨烯基电极材料)作为电容去离
2015年09月29日 更新
石墨烯的制备及其超级电容性能
以鳞片石墨为原料,采用化学氧化还原法制备了高品质的石墨烯.借助X射线衍射分析、扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察、氮气吸附--脱附实验、恒流充放电实验、循环伏安法和交流阻抗谱技术对石墨烯的结构、形貌、表面性能和超级电容性能进
2015年09月29日 更新
水热法制备Mn_3O_4/石墨烯复合材料及其电化学性能
采用水热法制备Mn3O4/石墨烯复合材料。石墨烯的含量对产物的形貌和结构有决定性的影响。当石墨烯与MnO2质量比1∶3时,制备得到MnOOH/石墨烯复合材料,当石墨烯与MnO2质量比1∶1时,制备得到Mn3O4/石墨烯复合材
2015年09月29日 更新
蒸汽爆破方法对PP/石墨/剑麻复合材料屏蔽效能的影响
将剑麻纤维与炭黑一起蒸汽爆破,之后再与基体复合能够提高复合材料屏蔽效能。研究表明,蒸汽爆破技术能有效地解决碳系粒子团聚的难题,改善碳系粒子在树脂基体中的分散效果,大大提高了复合材料的屏蔽效能。根据剑麻/石墨经过一次爆破、两次
2015年09月28日 更新
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