目的:建立氧化石墨纳米粒中氮杂蒽醌类生物碱A1化合物含量测定的HPLC方法。方法:色谱柱为Inertsil ODS-3柱(250 mm×4. 6 mm,5μm);以甲醇-水-三乙胺(65∶35∶0. 05)为流动相;流速为1
2020年04月13日 更新本文采用简单的方法制备石墨烯/聚多巴胺/金(GNs/PDA/Au)复合纳米材料,采用紫外-可见光谱、X射线衍射分析及扫描电镜对合成的纳米材料进行表征,并将该材料用于构建电化学传感器。采用循环伏安法和差分脉冲伏安法对大黄素的电
2020年04月13日 更新采用L-组氨酸辅助获得了石墨烯负载硫化镉多级纳米球,并在此基础上,通过离子交换反应,在硫化镉多级纳米球表面形成硫化铜/硫化镉的异质结。对试样进行了形貌和物相分析,并研究了其形成机理。通过对样品的光催化性能研究表明,石墨烯-硫
2020年04月13日 更新利用Hummers法制得了氧化石墨烯,通过固相合成法制备了二硒化钨,采用常温还原法制备银纳米粒子,将制备的二硒化钨、氧化石墨烯和尿素按照一定比例混合,通过水热合成法制备二硒化钨-氮掺杂石墨烯复合物,以制备的纳米复合物为原料,
2020年04月13日 更新通过金属离子(二价铜离子、三价铁离子)配位的方法,增强了氧化石墨烯(GO)与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)之间基体-填料的相互作用,实现了GO/聚合物复合材料的抗拉伸性能和热稳定性的大幅提升.采用红外光谱对聚合物基体加入GO和
2020年04月10日 更新基于非共线磁序密度泛函/非平衡格林函数方法,研究了硼或氮掺杂的锯齿型石墨烯纳米带的非共线磁序与电子透射系数.未掺杂的石墨烯纳米带的计算结果表明磁化分布主要遵循类似于Neel磁畴壁的螺旋式磁化分布.相比于未掺杂的情况,硼/氮掺
2020年04月10日 更新吸附是一种成本较低、去除水中染料污染效果好的工艺。本文以废报纸为基材,通过静电吸附自组装法制成了具有高吸附性能的可简单回收的氧化石墨烯(GO)复合纸,研究了其对含亚甲基蓝(MB)废水的吸附效果。结果表明:使用7m g/m l
2020年04月10日 更新首先通过溶液共混浇铸成膜法制备了聚乙烯醇/纳米晶纤维素/氧化石墨烯(PVA/CNC/GO)复合膜,随后将其浸泡在AgNO3的乙醇/水混合溶液中,通过PVA还原Ag^+制得了负载Ag的PVA/CNC/GO复合膜。使用扫描电子显
2020年04月10日 更新通过放电等离子烧结(SPS)技术制备了不同石墨烯含量的7075铝合金基复合材料,测试了石墨烯含量对复合材料力学性能的影响。结果表明,铝基复合材料的硬度、压缩强度、屈服强度均随石墨烯的加入而增加,在石墨烯质量分数达到1.0%时
2020年04月10日 更新在紫外光照射下,二氧化钛(TiO2)光催化剂产生电子-空穴对,与其表面吸附的OH-和H2O分子反应生成具有强氧化性的羟基自由基,破坏藻细胞的细胞膜等保护结构而使之灭活。文章采用溶胶-凝胶法+粉末法制备TiO2/氧化石墨烯(G
2020年04月10日 更新