以三聚氰胺为前驱体、CaCl2和草酸为添加剂,在550℃直接煅烧制备了光催化剂CaCO3/gC3N4,用X-射线衍射仪、物理吸附仪和紫外-可见-近红外分光光度计等对催化剂进行表征。结果表明:CaCO3在催化剂中分散较好,适量
2025年12月05日 更新采用共研磨的三聚氰胺和磷酸二氢钾为前驱体,通过热缩聚法制备了磷钾共掺杂的石墨氮化碳。利用X射线衍射、扫描电镜、傅里叶红外光谱和光致发光光谱对样品的结构、形貌和光学性质进行了表征,并通过在可见光下降解罗丹明B评测了样品的光催化
2025年12月04日 更新文章利用制备的氧化石墨烯,复合具有高导热性、高硬度自润滑性的二维氮化材料制备得到的填料,并进一步利用该复合填料改进环氧树脂的摩擦学性能。重点研究了不同的氧化石墨烯与氮化硼的质量分数对环氧树脂摩擦系数、磨损体积以及抗腐蚀性能的
2025年12月04日 更新为满足市场对天然苯甲醛日益增长的需求,采用热聚合法制备石墨相氮化碳(g-C3N4)催化剂,对其形貌进行表征;以肉桂醛为模型反应物,在氧气(O2)作为氧化剂的条件下,分析不同溶剂(乙腈、无水乙醇、N,N-二甲基甲酰胺和甲醇)和
2025年12月03日 更新过氧化氢(H2O2)因其稳定的强氧化特性成为了化学工业中的重要化合物之一。H2O2已在多个领域得到广泛应用。在不同条件下均能保持其显著的氧化能力。作为一种能量密度高的能量载体,H2O2相较于氢气更容易进行储存和运输处理。当前
2025年12月03日 更新为研究高功率氮化镓器件散热性能,构建氮化镓/石墨烯/金刚石异质结构,采用分子动力学方法调控异质界面热输运特性,并从声子输运角度揭示异质界面传热机理与调控机制.研究发现Ga-C接触方式的界面热导是N-C结构的3倍,且氮化镓/石
2025年12月01日 更新以石墨相氮化碳(g-C3N4)为载体,采用机械研磨-热缩聚法制备了氯化钾(KCl)掺杂的X%-KCl/g-C3N4光催化剂(X=5,10,15),通过调控KCl掺杂比例优化g-C3N4光催化性能,构建“能带结构-载流子分离-
2025年11月28日 更新随着人口的快速增长和工业化进程的加快,能源消耗日益增加,寻找新的可再生清洁能源成为全人类亟待解决的重大问题。采用光催化分解水产氢可以实现太阳能向氢能的转化,为解决能源和环境问题提供了新思路。石墨相氮化碳g-C3N4)具有独特
2025年11月27日 更新随着电子信息技术的迅速发展,以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、宽带雷达等为代表的新一代信息技术正在加速应用于我们的日常生活、国民经济及国防安全领域,然而无线技术带来的日益复杂的电磁环境对人类健康和信息安全造成了日益严重
2025年09月30日 更新作为成熟的储能技术,锂离子电池(LIBs)早已被广泛应用于生活中的各个方面。然而,由于锂资源地域分布不均、成本高等原因,未来LIBs的大规模生产和应用将会受到极大限制,而规模储能的快速发展也加剧了这方面压力。钾离子电池(PI
2025年09月28日 更新