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  1. 石墨烯改性聚乳酸复合材料的制备及其导电性

  2. 为提高石墨烯与聚乳酸的结合性和聚乳酸的导电性,以天然鳞片石墨为原料,采用球磨法制备石墨烯,利用聚苯乙烯改性石墨烯,使用溶液混法得到石墨烯/聚乳酸/聚苯乙烯复合材料。通过SEM等方法对石墨烯和复合材料的形貌等进行表征,使用表面电阻仪对复合材料的导电性进行测试。结果表明,制备的石墨烯厚约为1 nm,当石墨烯的质量分数为2%时,复合材料导电性最好,其表面电阻为10~6Ω。该研究改善了聚乳酸的导电性能,有利于扩大该环保材料的应用规模。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38734492
  1. 氮掺杂石墨烯负载Pt复合电极催化剂的制备及其电催化性能

  2. 使用水合肼(HHA)还原氧化石墨烯(GO)制备了N掺杂石墨烯(G-N),并将其作为载体材料负载金属Pt纳米颗粒合成Pt/G-N复合催化剂。通过X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、透射电子显微镜(TEM)以及循环伏安法(CV)等测试手段,对所制备催化剂的成分、形貌以及电催化性能进行表征。结果表明,水合肼还原GO制备出Pt纳米颗粒均匀负载的Pt/GN催化剂,该催化剂具有优良的电催化氧化性能和抗CO中毒性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-20
    • 文件大小:734208
    • 提供者:weixin_38575536
  1. 基于三维石墨烯的重金属吸附及控制研究

  2. 介绍了污泥污水中重金属的处理方法,研究了新型纳米材料石墨烯的重金属吸附特性,以及基于无线网络的石墨稀重金属吸附状态监测与控制技术。通过对石墨烯吸附液浓度、温度、电场电压等参数控制,提高了三维石墨稀的重金属吸附效率,笔者设计的无线监控网络,能实时监测布设的每个石墨稀吸附节点的污水重金属吸附状态。笔者为城市污泥污水中重金属污染的监测与治理提供了参考。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-20
    • 文件大小:524288
    • 提供者:weixin_38733733
  1. 太西无烟煤基石墨制备石墨烯的研究

  2. 研究了以太西煤为原料制备石墨烯的技术可行性,对太西无烟煤进行高温煅烧处理,成功制备出煤基石墨;利用氢氧化钠法制备出高纯石墨;在此基础上,利用氧化还原法进行石墨烯的制备研究。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-27
    • 文件大小:575488
    • 提供者:weixin_38522106
  1. 石墨烯文献

  2. 关于最新型材料石墨烯的相关介绍和应用文献
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2013-12-23
    • 文件大小:750592
    • 提供者:shanghun25
  1. 探讨石墨烯带动石墨行业发展对环境的影响及对策

  2. 石墨烯(Graphene)是有史以来世界上最薄的材料,也是最强韧的材料,石墨是其中一种最软的矿物,也是目前自然界最薄、强度最高的材料之一。石墨是碳元素的结晶矿物之一,具有润滑性、化学稳定性、耐高温、导电、特殊的导热性和可塑性、涂敷性等优良性能,其应用领域十分广泛。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-08
    • 文件大小:130048
    • 提供者:weixin_38569219
  1. 石墨烯基S掺杂TiO2光催化降解罗红霉素的研究

  2. 为降解废水中的罗红霉素,通过湿法(煅烧一定配比的TiO2与硫脲)制备S-TiO2,并负载到石墨烯(RGO)上,得到石墨烯负载S掺杂TiO2光催化剂(S-TiO2-RGO);通过透射电镜、扫描电镜、X射线荧光衍射和紫外可见漫散射来表征其结构;以氙灯为光源模拟可见光,S-TiO2-RGO为光催化剂,降解废水中的罗红霉素。结果表明,当光催化剂投加量为500 mg/L、p H=4.0、反应时间为210 min时,废水中初始浓度为100 mg/L的罗红霉素的降解率可达91.6%;并通过添加空穴与羟基自由基
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-10
    • 文件大小:753664
    • 提供者:weixin_38542223
  1. 石墨烯器件时代”还有多远?

  2. 在电子领域,石墨烯被认为是硅的接班人。石墨烯是由碳原子组成的单原子层平面薄膜,是目前为止发现的几乎完全透光、强度最大的材料。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-22
    • 文件大小:79872
    • 提供者:weixin_38712279
  1. 石墨烯grapheneMS建模方法.pdf

  2. 石墨烯grapheneMS建模方法,讲解很细致额
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2020-08-10
    • 文件大小:360448
    • 提供者:weixin_45170759
  1. 石墨烯掺杂技术三大方法解析

  2. 在石墨烯这种特殊材料出现后,各种科学家开始疯狂地以它为研究对象展开各种性质的探讨。对于石墨烯的掺杂技术,现在的科学研究也有许多方法,当然他们各自的优缺点也是至关重要的,因为这将影响石墨烯的掺杂效果。下面便是其中一些常用的技术方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-28
    • 文件大小:100352
    • 提供者:weixin_38722721
  1. 清华大学成功制备出柱撑石墨烯

  2. 近日,在北京市科委支持下,清华大学化工系张强、魏飞教授研究组成功制备出一种具有自分散、不堆叠特性的柱撑石墨烯,相关成果发表在国际权威学术期刊《自然-通讯》上。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-28
    • 文件大小:41984
    • 提供者:weixin_38502639
  1. 石墨烯或会影响健康 计算建模使其毒性降低

  2. 根据美国布朗大学(Brown University)研究人员的研究发现,石墨烯 (graphene)──这种被誉为近来半导体材料的新宠── 可能会破坏活细胞功能。如果布朗大学的毒性研究结果进一步经过多方研究证实的话,石墨烯最终可能会像碳纳米管一样被归类在有害物质范围。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-26
    • 文件大小:77824
    • 提供者:weixin_38530415
  1. 基于氧化石墨烯与半导体可饱和吸收镜的锁模飞秒掺铒光纤激光器

  2. 基于氧化石墨烯与半导体可饱和吸收镜的锁模飞秒掺铒光纤激光器
  3. 所属分类:教育

    • 发布日期:2016-06-20
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:qq_35373487
  1. 专用芯片技术中的白石墨烯使电子设备提速1000倍 电池如纸薄

  2. 根据橡树岭国家实验室能源部,近乎完美的“白石墨烯”单层的制造将迎来电子甚至是量子设备的新时代。   百石墨烯,从技术上上被称作六方氮化硼,比石墨烯的透明度更高,亮点是化学惰性,原子光滑,和导热性强,机械强度高。与石墨烯不同的是,六方氮化硼是电绝缘体,因此这种材料可以成为手机、电脑及其他设备中电子的最佳基材。  “想象电池、电容器、太阳能电池、电视屏幕和燃料电池都变得和纸片一样薄”,橡树岭实验室的博士后Yijing Stehle(曾在 Chemistry of Materials期刊上发表过文章)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:75776
    • 提供者:weixin_38506713
  1. 专用芯片技术中的石墨烯技术取得重大突破 能应用于纳米电子元件中

  2. 如果说,未来石墨烯能够在电子界引发轰动,那很有可能是以“纳米带”的形式出现。  石墨烯纳米带的宽窄决定了它们的电子性质:狭窄的纳米带能够作为半导体材料,而相对更宽的纳米带则可以作为导体。这从本质上为科学家们提供了一个相对简单的为石墨烯制造人工能隙的方法。(所谓能隙,在这里可以简单理解为石墨烯纳米带间的间隙)  早在去年夏天,就有研究组织宣称,由底层向上制造出石墨烯纳米带的方法已经研究出来了,既能应用于半导体制造中,也能进一步制成导体。  而现在,石墨烯纳米带已经能够批量生产并应用在电子元件上。而
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:47104
    • 提供者:weixin_38744778
  1. 存储/缓存技术中的超级电容、锂电池和石墨烯碰撞出不一样的火花 电容型锂离子电池大起底

  2. 锂电池和超级电容是两种非常有潜力、应用非常广泛的储能装置,其原理、特性、应用范围都有很大差异、各有所长。石墨烯自问世以来,就因为其强大的导电性能被看做革命性的储能材料。试想一下,如果将超级电容、锂电池和石墨烯这三者结合,将碰撞出什么样的火花呢?   充电5分钟!续航500公里!石墨烯电池让动力无忧!      石墨烯,是由碳原子组成的单原子层平面薄膜,厚度仅为0.34纳米,单层厚度相当于头发丝直径的十五万分之一。是目前世界上已知的最轻薄、最坚硬的纳米材料,透光
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:482304
    • 提供者:weixin_38715831
  1. 基础电子中的石墨烯的几种主流制作方法

  2. 针对原料和用途的不同,相应的有几种不同方法。通常来讲有气相沉积法,氧化还原法,插层法。     气象沉积法主要是含碳气体(甲烷、依稀),在一定的温度和压力条件下,碳原子在生长基上附着,形成单层碳结构物质并逐渐生长。     优点:所得石墨烯结构好,尺寸不受原料的限制。缺点:制备过程复杂,生产效率低。     氧化还原法是利用氧化剂将石墨逐层氧化,利用超声等方式将已氧化的层剥离。之后,利用还原剂将氧化石墨层还原,即得到石墨烯。     优点:成本低廉,生产效率较高。     缺点:制得石
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:76800
    • 提供者:weixin_38616330
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的新一代石墨烯存储器终将替代闪存存储器

  2. 石墨烯是一种二维晶体,最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。这使得石墨烯中的电子,或更准确地,应称为“载荷子”(electric charge carrier),的性质和相对论性的中微子非常相似。   人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。   石墨烯是由碳原子按六边形晶格整齐排布而成的碳单质,结
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:107520
    • 提供者:weixin_38685455
  1. 专用芯片技术中的科学家开发出石墨烯-硅光电混合芯片

  2. 据报道,美国哥伦比亚大学一项新研究证明石墨烯具有卓越的非线性光学性能,并据此开发出一种石墨烯-硅光电混合芯片。这种硅与石墨烯的结合,让人们离超低功耗光通信近了一步,让该技术在光互连以及低功率光子集成电路领域具有广泛的应用价值。相关论文发表在《自然·光学》杂志网站上。   该研究团队由哥伦比亚大学的工程师和新加坡微电子研究所的研究人员组成。他们通过放置一个碳原子厚度的石墨烯薄片,成功将不发生光电或电光转换的无源器件,转化成为一个可发射微波光子信号、对波长进行转换的有源器件。   新器件所具备的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:57344
    • 提供者:weixin_38575456
  1. 消费电子中的石墨烯到底是什么?它能给电子产业带来什么?

  2. 上周一,除了NXP和Freescale合并的消息震惊业界外,还有一条新闻备受关注——“2015年3月2日,全球首批3万部量产石墨烯手机在重庆发布”。“据消息称,这款石墨烯手机,核心技术由中国科学院重庆绿色智能技术研究院,和中国科学院宁波材料技术与工程研究所开发,采用最新研制的石墨烯触摸屏、电池和导热膜等新材料,在屏幕显示、电池续航能力以及防止手机发烫方面有一定优势。”(石墨烯手机首次量产的背后)     在去年,华为公司创始人任正非也在一次采访中大赞石墨烯的前景。     “我认为这个时代将
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:320512
    • 提供者:weixin_38623272
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