欢迎访问中国石墨行业门户!
【登陆】
【免费注册】
010-82930964
微博
微信
粉享通
|
广告服务
|
中国粉体网
产品
厂商
资讯
文献
首页
资讯
技术资料
产品
厂商
报价
应用
导电石墨粉
鳞片石墨粉
高纯石墨粉
石墨网首页 > 技术资料
三维石墨烯的水热法制备及其吸附性能研究
系统研究了一种在水热条件下制备三维石墨烯的新方法,建立了最佳的稳定制备工艺。该方法不需要添加化学交联剂,简单、可控性高。经X射线衍射、扫描电镜、视频接触角测量仪,拉曼光谱检测分析表明,制备的三维石墨烯样品具有密度低、孔隙率、
2015年09月02日 更新
添加剂-磷酸对柔性石墨材料性能的影响
针对柔性石墨材料抗拉伸强度低、抗氧化性能差等问题,研究了添加剂-磷酸对其抗拉强度、抗氧化性和电阻率等性能的影响,并初步探讨了磷酸的作用机理。结果表明,添加剂-磷酸可显著提高柔性石墨材料的抗氧化性和抗拉强度,而对其它性能影响不
2015年09月02日 更新
TiO_2/氧化石墨烯纳米复合物的制备及结构变化
为了探讨TiO2/氧化石墨烯纳米复合物的制备技术及产物结构的变化规律,采用微波法将钛酸丁酯引入季铵盐/氧化石墨插层复合物的层间域内,钛酸丁酯经原位水解在氧化石墨层间生成Ti(OH)4,再经焙烧处理制备TiO2/氧化石墨烯纳米
2015年09月02日 更新
石墨烯吸附材料的制备与应用研究进展
石墨烯具有独特的结构、优异的性能,在诸多领域有广泛的应用.石墨烯层的原子均为表面原子,其表面积非常大,是天然的吸附材料.其易于制备、成本低廉等优势使得石墨烯吸附材料成为水处理研究中的热点.石墨烯及其复合材料已经在重金属、染料
2015年09月02日 更新
光抽运多层石墨烯太赫兹表面等离子体增益特性的研究
本文建立了光抽运多层石墨烯表面等离子体模型,计算了光抽运多层石墨烯等离子体传播系数的实部和吸收系数,讨论了动量弛豫时间、温度、层数、准费米能级对表面等离子体传播系数的实部和吸收系数的影响.研究结果表明,光抽运多层石墨烯使其动
2015年09月02日 更新
石墨烯/高分子复合薄膜的制备及应用
石墨烯是一种单原子厚度的二维碳纳米材料,具有优异的光、电、热和力学性能,以及巨大的比表面积.石墨烯与高分子之间能够通过共价或非共价作用(氢键、π-π作用、静电作用等)进行复合.这些相互作用既增加了石墨烯在高分子中的溶解性或分
2015年09月02日 更新
选择性还原氧化石墨烯(英文)
还原氧化石墨烯已被广泛用于制备基于石墨烯的材料。目前,还原处理方法均是尽可能地将氧化石墨烯中的功能团去除,恢复石墨烯的电子结构。由于氧化石墨烯中氧基功能团(如羟基、羧基及环氧基)不同的反应活性,氧化石墨烯是可能通过分步的方法
2015年09月02日 更新
聚氯乙烯/炭黑/镀铜纳米石墨微片导电复合材料的研究
利用超声作用制备粒径约为10μm,平均厚度约为100nm的纳米石墨微片(nano-Gs),然后采用无钯无SnCl2化学镀铜新工艺对nano-Gs表面进行化学镀铜。通过熔融共混法制备聚氯乙烯(PVC)/镀铜nano-Gs和PV
2015年09月01日 更新
SnO_2/石墨纳米片复合电极及其在超级电容器中的应用
在电场的作用下对石墨棒进行电化学剥离,使其表面形成相互平行排列,且垂直于石墨棒基底的二维(2D)石墨纳米片阵列(GNSA).然后通过阴极还原电沉积法制备Sn O2/石墨纳米片阵列(Sn O2/GNSA)复合电极.采用场发射扫
2015年08月31日 更新
惯性制动条件对铜-石墨材料摩擦性能及第三体的影响
采用粉末冶金技术制备铜-10%石墨烧结材料,通过GF150D型摩擦试验机,在干摩擦状态及制动压力为0.51 MPa的条件下,研究不同制动方式对材料摩擦磨损性能的影响。结果表明,采用从高速到低速分段制动方式(摩擦方式A)时,随
2015年08月31日 更新
[1]
...
[258]
[259]
[260]
[261]
[262]
[263]
[264]
[265]
[266]
[267]
[268]
[269]
[270]
[271]
[272]
[273]
...
[344]
图片新闻
寻找“中国好粉材”之河南五星新材等静压石
年产1万吨钠电正极材料生产工厂落户贵州
石墨纳米材料供应商:东莞市八洲通能源材料
必看!隐晶质石墨提纯指南
最新资讯
·
寻找“中国好粉材”之河南五星新材等静压石墨
·
年产1万吨钠电正极材料生产工厂落户贵州
·
石墨纳米材料供应商:东莞市八洲通能源材料有限
·
必看!隐晶质石墨提纯指南
·
2024年中国非金属矿产资源增长:重晶石12
·
天然石墨利润还剩多少?
·
石墨产业周报:超大型晶质石墨矿、6N5提纯技
·
【展商风采】陕西六元碳晶科技有限公司确定参加
·
【展商推荐】四川众金粉体、四川实创微纳、江苏
·
内江埃普诺年产30万吨硅碳负极项目一期即将建
·
揭开核石墨的“神秘面纱”
·
低成本高性能锂电池硅碳负极材料