石墨烯基无机纳米复合材料的合成及性能研究

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:tiny
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
石墨烯作为一种新兴的碳材料,拥有优异的热学、电学和光学等性能,在化学、材料科学等领域引起了广泛的研究兴趣。以其为基体复合无机纳米材料,既保留了石墨烯自身的独特性质,同时还引入了新的性能,得到的石墨烯/无机纳米复合材料在材料科学和技术领域展现了广阔的应用前景。1、首次报道了由Fe3+制备赤铁矿(a-Fe2O3)、并将其负载到PVP修饰的rGO(还原氧化石墨烯)纳米片上、最后得到石墨烯-赤铁矿纳米复合材料(简称HPG)的合成方法和磁学性能。HPG表现了弱铁磁性,相比赤铁矿纳米立方块(257K),其Morin温度明显降低,其值为189K。究其原因,应为HPG纳米复合材料中颗粒尺寸的减小以及石墨烯的共存作用。同时,HPG还展现了优异的吸附罗丹明B染料分子的能力。2、以氧化石墨烯为前驱体,用化学沉积和还原的方法合成了fcc-钻/石墨烯纳米杂化材料,简称CGH。我们研究了CGH的结构,磁性和电化学性能。该材料表现出铁磁性,相应的饱和磁化强度(Ms)、剩余磁化强度(Ms)及矫顽力分别为53.62emu/g、3.50emu/g、300Oe。将其用于锂离子电池的电极材料,展现了增强的电化学性能:较大的初始放电比容量(1284.5mAh/g),第2次充放电循环中高的可逆放电比容量(837.6mAh/g),以及良好的循环性能(经过60次的充放电循环,其容量保持在511.0mAh/g,库伦效率高达97.8%)。
其他文献
近年来,大学生安全志愿者无论在质量还是在数量上都有所提升.高校安全志愿者团队的建设在人才培养、促进社会和谐、高校实践育人方面发挥着越来越重要的作用.但是诸多高校因
以高规整聚3-己基噻吩(rr-P3HT)为电子给体材料与无机半导体材料组装的异质结光伏器件是提高有机太阳能电池光电转化效率的有效途径,本文将rr-P3HT、硫化镉(CdS)量子点和碳纳
橡胶材料的耐磨性和疲劳性受到多种因素的影响,研究过程中面临着不易预测和分析的问题,且实验周期长,费时费力。由于橡胶材料耐磨性和疲劳性与力学性能等具有关联性,而且力学性能
在严峻的疫情防控形势下,中铁四局管理研究院党委充分发挥党建优势,组织党员科技攻关团队,迅速开发返岗复工疫情防控系统,为企业打赢疫情防控和复工复产两场战役的胜利作出了
大学英语阅读教学中,其中带有批判性观点去阅读,是一种有效的阅读方式.这种阅读方式在提升大学生阅读能力方面卓有成效.本研究主要对大学英语阅读教学中的各个步骤进行探讨.
对于高等院校的学生来讲,自我效能感是对自我的认知.对于高校英语学习的大学生来讲,尤其对于英语知识掌握不佳的学生来讲,自我效能感的培养能够在一定程度上提升信心,对自身
随着社会的发展,人们的生活变得越来越好,也越来越多的人开始重视孩子幼年时候的教学,不能让自己的孩子输在起跑线上就成了当代大人的思想活动.所以幼儿园教学开始得到了人们
随着我国进入社会主义现代化新时期,高校的人事制度改革逐渐提上日程.在新时代,中国高校的人事管理应当摆脱以往的制度瓶颈,走向更加科学、高效、民主的方向.建设更为先进的
膜分离技术主要包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等方法,由于其具有分离效率高、操作方便、能耗低、工作环境安全、无污染等诸多优点,在食品、医药、冶金、能源、化工、环保等领域有着十分广泛的应用。根据膜制备材料的不同,可将其分为两大类:有机膜和无机膜。无机膜以陶瓷膜为主导,具有耐高温、耐酸碱、使用寿命长等优点,拥有十分广阔的发展前景。目前,商品化的陶瓷膜一般为非对称形式,在制备过程中需要进行多次的烧结和涂膜,
氧化石墨烯(GO)由于其特殊的物化性能,作为新兴的材料在膜分离领域越来越受关注,但其在膜分离过程中的作用机理目前尚未明确。本课题为克服纯氧化石墨烯膜的牢固性问题,采用氧化石墨烯与高分子聚合物共混的方式制备可脱盐分离膜。为研究脱盐过程的传质机理,实验通过比较GO基膜、PEG膜以及GO与PEG呈不同比例制得的二元复合膜的脱盐效果,分析水和盐在膜分离过程中的的传质机理,从而探究GO-PEG二元体系复合膜