二氧化碳活化加氢反应制备石墨烯

来源 :第一届物理化学研究生前沿论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nimadehundan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  石墨烯具有独特的电学、热学和力学性能,加之其柔性和透明等特点,在很多领域都有着广阔的应用前景。如何低成本、高效制备石墨烯是石墨烯应用的前提。目前CVD法制备石墨烯需要以甲烷等可燃性气体作为碳源。我们通过研究发现采用镍基催化剂活化的二氧化碳可以作为碳源,在此基础上利用二氧化碳加氢反应可以制备石墨烯[1],并且通过改变二氧化碳的流量可以控制所得石墨烯的形貌。
其他文献
High purity Li3FeN2was synthesized by calcinated the mixture of Li3N and Fe powder under N2 atmosphere.XRD and M(o)ssbauer Spectroscopy were used to study the p
会议
  Density-functional theory calculations are carried out for a biomimetic dimanganese complex, [H2O(terpy)-MnⅢ(μ-O)2MnⅣ(terpy)OH2]3+(1, terpy =2,2:6,2″-te
会议
Alkali metal hydroxide and hydride composite systems contain both protic (H bonded with O) and hydridic hydrogen.The interaction of these two type of H atoms pr
会议
  过渡金属表面的电子结构性质和催化活性是多相催化的核心问题。本工作中,我们应用密度泛函理论方法,系统考察了基于Ru (0001)的不同类型双金属表面电子结构性质,并以d带中心
  MauG-dependent tryptophan tryptophylquinone (TTQ) from a precursor protein of methylamine dehydrogenase (preMADH) is a six-electron oxidation process and a
会议
  阴阳离子与水相互作用的分子水平的揭示,将有助于深入理解如生命体系、海洋化学和大气化学中的诸多重要过程.本研究中选取了在水中的溶解性质具有较大差异的两种阴阳离子
  了解开壳层体系的电子激发态对于深入理解许多化学过程都有着十分重要的意义。然而,传统的自旋非限制性含时密度泛函理论得到的激发态无法保证是自旋的本征函数,存在严重
  石墨烯作为一种二维结构晶体材料自发现以来无论在众多领域均引起了广泛的关注。石墨烯由于在空气中吸附氧等常表现出p-型特征[1],因此要改变石墨烯的电学性能需在其蜂巢
  石墨烯带隙为零、开关比低,而打开带隙又会导致其迁移率急剧下降.因此,如何制造既具有大开关比又表现高迁移率的石墨烯器件成为当今最热门课题之一.这里,我们理论研究了石墨
  Linear Metal string complexes Nin(L)4Cl2 (n=3, L=di(2-pyridyl)-amido anion(dpa);n=5,L=tripyridyldiamido dianion(tpda);n=7, L=tetranaphthyridyltriamine ligan