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注,其构成的核心部分是电极材料,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料,对比添加石墨烯与未添加石墨烯效果,实验最
2024年01月29日 更新核能开发过程中产生的含放射性Cs+废水,给社会带来了巨大隐患。以膨胀石墨为基底材料负载铁氰化铜(CuHCF)颗粒,制备出能够高效去除废水中Cs+的膨胀石墨负载CuHCF复合材料(EG-CuHCF),并分析其吸附机理。结果表明
2024年01月25日 更新通过Gleeble-3500热模拟试验机对铜/石墨复合材料进行热压缩试验,研究变形温度为700~850℃、应变速率为0.001~1.000 s-1时该复合材料的热变行为。通过光学显微镜研究复合材料显微组织的演变,根据实验数据
2024年01月25日 更新为提高地热的开采效率,在地热井采热段应使用具有高导热性能的固井材料。以超细石墨为提高导热性能的掺合料,选用十二烷基苯磺酸钠作为分散剂提高超细石墨在水泥浆中的分散稳定性;优选出适合的超细石墨分散液后,进一步制备超细石墨复合改性
2024年01月19日 更新在热解法合成石墨相C3N4的基础上,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/石墨烯/C3N4复合光催化剂。采用XRD、IR、BET、TEM、XPS、Absorption、P
2024年01月17日 更新开发具有高活性的生物医药和环保催化剂是目前的研究热点.本文中,我们通过三聚氰胺与氧化硼混合搅拌后热解而获得硼掺杂石墨相氮化碳(B-g-C3N4).通过离子交换后热解的方式制备了硼掺杂石墨氮化碳上负载Fe单原子的纳米酶(SA
2024年01月17日 更新石墨相氮化碳量子点作为众多氮化碳的一员,由于其优异的光学性质,在光催化、生物技术应用以及光电器件展现出巨大的应用潜力。特别是它有可调谐的光致发光和上转化发光,这为充分利用太阳光提供了有力保障,促进了其在光催化领域的具体应用。
2024年01月15日 更新目的探究二氧化钛/石墨氮化碳(titanium dioxid/graphite carbon nitride,TiO2/g-C3N4)复合材料对棒曲霉素(patulin,PAT)的吸附与光催化降解作用。方法通过超声混合后再煅
2024年01月12日 更新介绍了类石墨烯氮化碳(g-C3N4)的起源、发展、结构和性能,并对 g-C3N4的制备方法进行了综述。综述了 g-C3N4在气体膜分离领域的研究进展,详细介绍了气体膜的制备、分离性能和分离机理。最后展望了 g-C3N4在膜分
2024年01月10日 更新以聚乙二醇(PEG1000)为原材料,采用热熔法混合膨胀石墨(EG)及氮化硼(BN)制备一种可用于电池热管理的定型复合相变材料。通过调整EG和BN的添加量,研究其对复合相变材料热物理性能的影响。基于红外光谱分析、差示扫描量热
2024年01月10日 更新