为得到综合性能较优的高吸水性树脂,研究了氧化石墨烯(GO)对聚(丙烯酸/丙烯酰胺)[P(AA/AM)]高吸水树脂的改性作用。首先通过Hummers法制备了GO,采用水溶液合成法合成了P(AA/AM)-GO高吸水树脂,采用SE
2020年01月20日 更新以功能化氧化石墨烯(GO)-埃洛石纳米管(HNTs)杂化材料(GO@HNTs)为纳米填料,以聚丙烯(PP)为基体,通过熔融共混法制备了不同GO@HNTs含量的GO@HNTs/PP纳米复合材材料,并对所得杂化填料和PP纳米复合
2020年01月20日 更新以十八胺(ODA)对氧化石墨烯(GO)进行改性,采用乳液复合法制备ODA功能化GO(ODA-GO)/乳聚丁苯橡胶(ESBR)复合材料,并对其结构和性能进行研究。结果表明:ODA-GO在ESBR中的分散性良好,少量ODA-GO
2020年01月20日 更新采用低温碱/尿素水溶液制备纤维素溶液,通过混合石墨烯纳米片(GNP)/多壁碳纳米管(MWCNT),制备一种具有水平方向(In-plane)高热导率的复合薄膜热界面材料。GNP/MWCNT纳米填料在纤维素基体中能稳定分散,并且
2020年01月20日 更新对用石墨炉原子吸收光谱仪测定白酒及酿酒原料大米中重金属镉含量的方法进行研究。探索样品前处理、基体改进剂、灰化温度、原子化温度等因素对结果的影响。通过实验条件优化,获得标准曲线相关系数为0.9993和0.9999,相对标准偏差
2020年01月20日 更新目的提高镁锂合金微弧氧化陶瓷层的耐蚀性能。方法在镁锂合金表面原位生长包覆GO的复合陶瓷层。用SEM观察陶瓷层的表面形貌和截面形貌,用XRD和XPS分别检测陶瓷层的物相及成分组成,并采用动电位极化曲线方法和浸泡试验研究陶瓷层在
2020年01月20日 更新采用自制的阳离子水性聚氨酯树脂对氧化石墨烯(GO)进行表面修饰制得聚氨酯功能化的氧化石墨烯(MGO),经原位聚合法制备MGO/聚氨酯(MGO/PU)杂化弹性体。利用红外光谱、X射线衍射、热重分析、差示扫描量热分析、透射电镜、
2020年01月20日 更新以氧化石墨烯(GO)为碳源,以硼酸为硼源,利用简单的一步水热合成法制备了稳定高性能的硼掺杂石墨烯气凝胶(BGA)。通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱(FT-IR)、热重分析(TGA)等技术手段表征
2020年01月20日 更新为提高还原氧化石墨烯(rGO)在石墨烯增强金属基体复合材料中的分散均匀性,通过化学镀将纳米铜颗粒负载于rGO表面,制备了不同rGO含量的rGO增强铜基复合材料,并对其进行扫描电镜、X射线衍射(XRD)表征以及耐磨性能测试分析
2020年01月20日 更新以4,4’-二氨基二苯醚(ODA)、3,3’,4,4’-二苯甲酮四羧酸二酐(BTDA)为单体,以苯基异氰酸酯改性氧化石墨烯(pGO)为填料,通过原位聚合法成功制备了改性氧化石墨烯/聚酰亚胺复合薄膜。采用红外光谱对其结构进行了
2020年01月19日 更新