电化学剥离相关论文
石墨烯在众多领域的优异性质和应用需求不断鼓舞并促进着其制备方法的研究。在探索的众多制备方法中,电化学方法因其温和的条件、......
二维过渡金属硫族化合物(Two-dimensional transition metal chalcogenides,2D-TMDs)作为一种类石墨烯结构的二维层状材料,具备独特......
超级电容器作为双重功能绿色储能设备,它同时具备传统的电容和电池的一些优点,在生活的各个领域都有着巨大的应用价值和潜力。已有......
通过简单环保的电化学剥离方法,石墨烯大规模的生产制备是被成功地实现.所获得的石墨烯是被木质素磺酸盐和铁离子(Fe-lignin)功能......
黑磷是一种具有高载流子迁移率和开关比的直接带隙半导体材料,在催化和储能等诸多能源环境相关领域均有良好的应用前景。将层状的......
本文使用廉价、便捷、易于实际应用的电化学剥离法制备石墨烯,并将该方法丰富扩展,制备出电化学性能好,储能性能优异的石墨烯复合......
柔性和可穿戴电子产品的快速发展促进了对微型化和可弯曲储能设备的强烈需求。超级电容器作为重量轻、厚度薄、安全且高性能的储能......
纳米黑磷具有可调节直接带隙、高载流子迁移率等优点,在储能、催化等领域具有广阔的应用前景。然而,纳米黑磷应用的前提在于其高效......
我国石墨矿产资源优质丰富,但石墨深加工能力欠缺,石墨资源面临“低价出口原料,高价进口产品”的窘态。石墨新材料的开发及深加工......
最近电化学剥离石墨法制备石墨烯因其操作简单,加工时间短和质量好而引起了广泛的关注.在此,使用双电极电化学剥离法制备石墨烯,并......
CrN涂层因其热稳定性、沉积温度、优秀的耐磨性能和良好的抗腐蚀性而在加工领域得到应用。不过,在某些情况下经常需要将此种涂层剥......
近年来,石墨烯由于其优异的机械,电学,热学和光学性质及其潜在的应用价值引起人们极大的关注。石墨烯作为聚合物基纳米复合材料的......
自2004年Novoselov和Geim发现石墨烯以来,石墨烯因优异的导电性能、导热性能、机械性能以及大的比表面积等,使得它在移动设备、航......
黑磷作为一种新型高性能二维材料,受到越来越多的科学人员的重视。而如何高效的生产高质量的纳米级黑磷,直到现在也是一项学术难点......
采用一步电化学法在离子液体中电解剥离石墨棒制得1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体/石墨烯([Bmim][BF4]/GNs)复合物,取上层复......
使用电化学方法对合金化镀锌(GA)板的镀层进行剥离,通过测量溶解过程的电位一时间曲线,研究了电解液组成、电流密度和电解液使用次数对......
石墨烯是一种新型的二维纳米碳材料,具有优良的物理、化学和机械性能,在储能器件、电子器件以及复合材料等诸多领域有广阔的应用前......
锂离子电池石墨负极的电化学行为与电解液的组成密切相关。电池在首次充放电过程中,电解液会不可避免地在石墨表面发生反应形成一......
作为一种清洁环保、可再生的能源,氢能被认为是解决未来能源危机的最有潜力的能源之一。在各种制氢技术中,电解水制氢因为原料广泛......
石墨烯具有导电性能好、比表面积大、催化能力强等优点,是一种优秀的电化学传感材料,目前石墨烯氧化物与还原型石墨烯氧化物已在电......
石墨烯是一种具有优异物理和化学性质的新型二维碳纳米材料,大规模低成本制备高品质石墨烯的方法是其能够得到广泛实际应用的重要......
超级电容器是一种新型的储能器件,既有传统电容器的高功率、长寿命、免维修、无污染等优点,又具有电池高能量密度的优点。双电层电......
石墨烯(Graphene)是由单层碳原子以六元环形式紧密堆积而成的二维片状碳纳米材料,具有理想的晶格结构和独特的电学、光学和热学等性......
目的研究石墨烯/偏钒酸钠/有机硅氧烷改性树脂复合防腐蚀涂层对碳钢板的防腐性能。方法采用高分子辅助电化学法合成具有优异水分散......
目的开发一种基于电化学剥离天然脉石墨的石墨烯量产制备工艺,并研究其剥离石墨烯的品质,最后验证以该量产石墨烯作为原料制备透明......
采用刮削法、化学试剂法、热力分解法、电化学法等对电化学处理苯酚废水时阳极生成的聚苯酚膜层与不锈钢基体的分离进行了探索研究......
目的在低共熔溶剂中实现电化学剥离制备氧化石墨烯(GO)及电沉积制备Ni-GO复合镀层,提高Ni镀层的耐腐蚀和摩擦磨损性能。方法以石墨......
腐蚀是通过化学或电化学方法对金属和合金的降解,在经济,安全和健康方面都造成了一定的影响,金属腐蚀是对社会、工业和公民的巨大......
学位
<正>一般来说,论文的标题与论文的研究内容密切相关,应具有学术性,而不用一味追求趣味性;应是研究内容的陈述,而不是观点的呈现,如......