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1氧化石墨烯的制备及对TiO_2光催化作用的影响显示文摘采用改进Hummers法制备了氧化石墨烯(GO)。讨论了高锰酸钾和硝酸钠的用量对GO氧化程度的影响,通过紫外光谱、红外光谱、拉曼光谱和扫描电镜等方法对GO进行了表征。将GO与TiO_2复合,应用于活性红3BS染料废水的降解。结果表明,当石墨与高锰酸钾、硝酸钠的质量比为1∶3∶3,所制得GO的氧化程度较高,有很明显的片层结构,片层边缘有明显的褶皱。GO与TiO_2复合对染料的降解比纯TiO_2的要好,降解染料120 min后,降解率高达99%,比纯TiO_2对染液的降解率提高了29%左右。吴海培 高晓红 孙静 方婧 刘其霞 2018印染2018,44,6:7
2Bi_2O_3/RGO的制备及其光催化还原CO_2性能的研究显示文摘利用氨沉淀法制备Bi_2O_3粉体,采用改进的Hummers法制备GO,将Bi_2O_3加入一定量的GO分散液中,采用紫外还原法制备Bi_2O_3/RGO复合光催化剂,通过XRD、SEM、EDS、BET等技术手段对催化剂进行表征,并考察其在紫外光下催化还原CO_2的性能。结果表明,GO在紫外照射过程中被有效地还原为RGO,与晶粒尺寸约为49nm的单斜晶系Bi_2O_3颗粒在紫外照射下共同搅拌,形成Bi_2O_3/RGO复合物,其Bi_2O_3的主要衍射峰发生轻微宽化,石墨烯碎片、絮状物质附着在Bi_2O_3表面;随着GO含量的增加,Bi_2O_3表面附着的石墨烯碎片、絮状物质增加,复合催化剂的比表面积增大;在紫外光照射下,Bi_2O_3/RGO复合催化剂的光催化效果明显高于Bi_2O_3,GO含量为2.0%(质量分数)的Bi_2O_3/RGO复合催化剂,在光照时间为8h时,生成CH_4的产量为1.012μmol/g,比Bi_2O_3提高了96.5%。李鑫 汪莉 张如 贠丽 李强 2016功能材料2016,47,10:3
3氮掺杂石墨烯柔性薄膜的制备及其超电容性能显示文摘目的改善超级电容器用石墨烯薄膜的超电容性能。方法采用水热和高温热解法制备多孔氮掺杂的石墨烯柔性薄膜,采用SEM形貌、XRD图谱和等温曲线分析其结构,采用三电极体系测试循环伏安曲线和恒流充放电曲线,分析其超电容性能。结果氮掺杂石墨烯柔性薄膜保持了氧化石墨烯的褶皱透明,同时具有网络式的多孔洞结构。氮气吸脱附测试表明,氮掺杂多孔石墨烯的比表面积为280.78m2/g。氮掺杂石墨烯薄膜在1.0 mol/L硫酸钠溶液中,当电流密度为0.1 A/g时,其比容量达到169 F/g。结论氮原子的掺杂以及氮掺杂石墨烯柔性薄膜的多孔结构可以有效提高石墨烯材料的超电容性能。钟奇能 粟泽龙 李新禄 2015表面技术2015,44,1:2
4还原自组装石墨烯粘胶织物的制备显示文摘以水合肼为还原剂,还原氧化石墨烯粘胶织物,制得厚度较薄、含氧量极低、导电率较好的还原自组装石墨烯/粘胶织物。当氧化石墨烯与水合肼质量配比为1:0.75时,处理后的织物具有良好的电学性能(体积比电阻为33.15Ω/cm);质量比为1:1.5时,拒水性能良好(接触角为116.2°);在任意配比下织物都具有良好的防紫外性能(UPF>100)。杨绍钦 张焕侠 孟娜 蓝校鹏 郭亚萌 陈琦 周杰 2016印染2016,42,23:1
5石墨烯薄膜制备与表征综合性实验教学设计显示文摘坚持为'基础化学实验'课程补充新内容,甚至追踪科学前沿是有必要的。结合'碳材料研究'科研课题,设计适合本科新生实验操作的'石墨烯薄膜制备与表征'实验方案。该方案为综合性实验,包含氧化石墨烯制备与还原,材料二维形貌控制与成形以及相关性质的表征等环节,整个实验教学系统完整地模拟科学研究过程,实验条件简单,设备易普及,实验现象重现性好,实验结果可靠。该实验教学设计有助于学生实验技能的培养,科研思维与创新意识的建立,从而实现提高学科教育与教学质量的目的。张浩然 雷炳富 卢其明 陈敏 赖婷 曾满枝 2018广东化工2018,45,3:0
6聚异丙基丙烯酰胺接枝石墨烯纤维的结构及性能研究显示文摘将聚异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)与氧化石墨烯(GO)接枝,然后采用湿法纺丝方法纺制复合纤维,经氢碘酸还原后得到还原氧化石墨烯(RGO)/(PNIPAM)复合纤维。通过扫描电镜、透射电镜、红外光谱、差示扫描量热仪等对纤维的微观形态和结构进行表征,进一步研究该纤维的力学和电学性能。通过观察扫描电镜和透射电镜发现PNIPAM与RGO充分混合,红外光谱也证实了这一点。RGO/PNIPAM复合纤维玻璃化转变温度为130℃左右,随着PNIPAM的量增加,玻璃化转变温度有所增加。随着PNIPAM含量的增加,复合纤维的电阻率下降,当RGO与PNIPAM质量配比为90:10时,电阻率为2.95×10^(-4)Ω·m。随着PNIPAM比例的增加,复合纤维的强度先增加后降低,当RGO:PNIPAM为90:10时强度最低,复合纤维强度为3.82c N/tex。李逸斐 蒋小露 范蕾 汤晓涵 杨绍钦 吴雯 2018纺织科学与工程学报2018,35,1:0
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