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水热法制备还原氧化石墨烯-硫复合材料的性能 被引量:3
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作者 张胜利 宋延华 司丹亚 《电池》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期129-132,共4页
以湿法制备的硫溶胶和氧化石墨烯为前驱体,采用水热法还原不同酸碱体系的氧化石墨烯,制备石墨烯-硫复合材料。通过XRD和场发射扫描电子显微镜(FESEM)等对产物进行分析。石墨烯以薄膜状包覆在硫颗粒表面。恒流充放电、交流阻抗和循环... 以湿法制备的硫溶胶和氧化石墨烯为前驱体,采用水热法还原不同酸碱体系的氧化石墨烯,制备石墨烯-硫复合材料。通过XRD和场发射扫描电子显微镜(FESEM)等对产物进行分析。石墨烯以薄膜状包覆在硫颗粒表面。恒流充放电、交流阻抗和循环伏安测试结果表明:180℃、酸性条件下水热12 h制备的复合材料电化学性能较好,以0.2 m A/cm2的电流密度在1.5-3.0 V充放电,首次放电比容量为803.72 m Ah/g,循环20次衰减至592.40 m Ah/g,容量保持率为73.71%。 展开更多
关键词 电池 水热法 还原氧化石墨(rgo)-复合材料
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基于还原氧化石墨烯-钯复合材料的双酚A分子印迹电化学传感器的研究 被引量:13
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作者 朱培杰 刘艳清 +2 位作者 姚夙 马国坚 汪洪武 《分析测试学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第7期804-809,共6页
采用分子印迹技术,以还原氧化石墨烯-钯复合材料(rGO@Pd)修饰电极为工作电极,双酚A为模板分子,吡咯为聚合单体,成功制备出双酚A分子印迹电化学传感器。采用循环伏安法(CV)、差分脉冲伏安法(DPV)和电化学交流阻抗法(EIS)等,考察了该传感... 采用分子印迹技术,以还原氧化石墨烯-钯复合材料(rGO@Pd)修饰电极为工作电极,双酚A为模板分子,吡咯为聚合单体,成功制备出双酚A分子印迹电化学传感器。采用循环伏安法(CV)、差分脉冲伏安法(DPV)和电化学交流阻抗法(EIS)等,考察了该传感器的电化学性能。利用扫描电子显微镜(SEM)、傅立叶红外光谱(FT-IR)等技术对传感器表面进行结构分析。在最佳实验条件下,该电极的峰电流与双酚A在1.0~10.0 nmol/L浓度范围内呈良好线性关系,相关系数(r)为0.997 7,检出限(S/N=3)为0.1 nmol/L。该电极表现出良好的灵敏度、选择性、重现性和稳定性,已成功应用于自来水中双酚A含量的测定,加标回收率为92.1%~108.0%。 展开更多
关键词 双酚A 还原氧化石墨-复合材料 分子印迹技术 电化学传感器
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硅烷偶联剂改性聚氯乙烯建筑复合材料的制备及力学性能
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作者 马原 《塑料工业》 北大核心 2025年第9期135-145,共11页
为了获得具有优异拉伸性能和耐久性能的聚氯乙烯复合材料,本文以硅烷偶联剂γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷(KH560)对还原氧化石墨烯(RGO)进行表面功能化,将功能化的RGO与聚氯乙烯(PVC)通过熔融共混的方法制备RGO/PVC复合材料,探究了KH... 为了获得具有优异拉伸性能和耐久性能的聚氯乙烯复合材料,本文以硅烷偶联剂γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷(KH560)对还原氧化石墨烯(RGO)进行表面功能化,将功能化的RGO与聚氯乙烯(PVC)通过熔融共混的方法制备RGO/PVC复合材料,探究了KH560对RGO表面亲水特性的调控作用,并分析了功能化RGO掺量对RGO/PVC复合材料微观形貌、热稳定性、力学性能以及热氧老化性能的影响。研究结果表明,KH560对RGO功能化处理后降低了接触角,亲水性增强,KH560体积分数为15%下制备的RGO接触角(68.8°)最低。KH560对RGO功能化后提高了RGO与PVC之间的界面相互作用,当KH560-RGO含量为1.5 phr时,RGO/PVC复合材料的拉伸强度(15.4 MPa)和断裂伸长率(401%)最大,复合材料在热失重测试时第2、3阶段的最大热分解速率温度相比未功能化的复合材料分别提高了21、46℃。KH560-RGO含量为1.5 phr的复合材料的摩擦系数(0.27)和比磨损率[5.33×10^(-5) mm^(3)/(N·m)]达到了最低,经过50 d热氧老化后,该掺杂比例的复合材料的拉伸强度保持率和断裂伸长率保持率分别达到了93.37%、92.11%,具有优异的抗热氧老化性能。 展开更多
关键词 硅烷偶联剂 γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷 还原氧化石墨 聚氯乙 复合材料 热氧老化
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碳纳米管/氧化石墨烯/硫复合正极材料的制备及其电化学性能 被引量:8
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作者 徐桂银 丁兵 +2 位作者 聂平 骆宏钧 张校刚 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2013年第3期546-552,共7页
以碳纳米管和氧化石墨烯(CNTs/GO)为主体材料,通过化学还原法制备了CNTs/GO负载硫的复合正极材料CNTs/GO/S.扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)测试表明,CNTs均匀插层在GO片间,从而形成三维多孔结构,有利于电解液的浸润;活性物... 以碳纳米管和氧化石墨烯(CNTs/GO)为主体材料,通过化学还原法制备了CNTs/GO负载硫的复合正极材料CNTs/GO/S.扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)测试表明,CNTs均匀插层在GO片间,从而形成三维多孔结构,有利于电解液的浸润;活性物质硫均匀地负载在CNTs/GO表面.电化学测试表明,CNTs/GO/S复合材料具有高的比容量和良好的循环稳定性:在1C倍率电流密度下,复合材料首次放电比容量高达904mAh·g-1,经过50圈循环之后,复合材料的比容量仍保持在578mAh·g-1. 展开更多
关键词 -电池 氧化石墨 碳纳米管 复合材料 循环性能
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微波法制备还原氧化石墨烯及其在锂硫电池中的应用 被引量:6
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作者 杨蓉 李兰 +4 位作者 王黎晴 付欣 燕映霖 陈利萍 路蕾蕾 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第11期4333-4340,共8页
采用改进的Hummers法制备了氧化石墨(GO),对GO进行碳酸浸渍后,通过微波固相法剥离其为少层的还原氧化石墨烯(MRGO)。并采用低温原位化学沉积法制备微波还原氧化石墨烯/纳米硫(MRGO/NS)锂硫电池正极复合材料。通过FT-IR、XRD、SEM、TEM、... 采用改进的Hummers法制备了氧化石墨(GO),对GO进行碳酸浸渍后,通过微波固相法剥离其为少层的还原氧化石墨烯(MRGO)。并采用低温原位化学沉积法制备微波还原氧化石墨烯/纳米硫(MRGO/NS)锂硫电池正极复合材料。通过FT-IR、XRD、SEM、TEM、BET对所制备的MRGO和MRGO/NS的微观结构、形貌等进行表征,采用恒流充放电测试和交流阻抗测试对复合材料的电化学性能进行研究。结果表明,通过微波固相法剥离碳酸浸渍后的GO所制备的MRGO为少层的折扇状还原氧化石墨烯,可为锂硫电池的硫和多硫化物提供足够的容纳空间,从而缓解穿梭效应,提高了电极材料的循环性能和倍率性能。 展开更多
关键词 还原氧化石墨 微波法 纳米 复合材料 电池
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RGO/BaTiO_3复合材料的制备与性能研究 被引量:1
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作者 罗祖云 林义 +1 位作者 张笛 洪若瑜 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期141-145,共5页
采用改进的Hummer法制备氧化石墨烯(GO),以乙二醇为还原剂将GO还原得到RGO(Reduced graphene oxide),并通过物理共混法制备RGO/BaTiO3复合材料。采用扫描电镜、X射线衍射、傅里叶红外、介电性能测试仪等对其表面形貌、微观结构、介电性... 采用改进的Hummer法制备氧化石墨烯(GO),以乙二醇为还原剂将GO还原得到RGO(Reduced graphene oxide),并通过物理共混法制备RGO/BaTiO3复合材料。采用扫描电镜、X射线衍射、傅里叶红外、介电性能测试仪等对其表面形貌、微观结构、介电性能进行了表征。结果表明,乙二醇为还原剂成功实现了GO的还原,且还原后的RGO有效提高了RGO/BaTiO3复合材料的介电性能。当RGO质量分数为0. 5%~0. 8%时,复合材料的介电常数高达140以上,比纯BaTiO3材料提高约1. 75倍,且介电损耗控制在0. 2~0. 45之间。 展开更多
关键词 氧化石墨 还原 rgo/BaTiO3复合材料 介电性能
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碳纳米管-石墨烯修饰电极测定洋葱中槲皮素的含量 被引量:3
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作者 卞惠芳 魏杰 +1 位作者 王涛 张钱丽 《理化检验(化学分册)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第11期1246-1250,共5页
制备了在水中有良好分散性的氧化石墨烯/碳纳米管复合材料,并用紫外-可见光谱法、透射电镜及热重分析等方法对其进行表征。将此材料滴涂于GCE表面,经电化学方法还原制得MWCNT/RGO修饰电极。用循环伏安法和差示脉冲伏安法研究了槲皮素在... 制备了在水中有良好分散性的氧化石墨烯/碳纳米管复合材料,并用紫外-可见光谱法、透射电镜及热重分析等方法对其进行表征。将此材料滴涂于GCE表面,经电化学方法还原制得MWCNT/RGO修饰电极。用循环伏安法和差示脉冲伏安法研究了槲皮素在此修饰电极上的电化学行为。结果表明:此修饰电极对槲皮素的氧化具有良好的电催化活性,能用于槲皮素的灵敏测定。在pH 4.2的乙酸盐缓冲介质中,开路富集150s,50mV·s-1的扫描速率下,槲皮素浓度在0.1~75μmol·L^(-1)范围内与其氧化峰电流呈线性关系,检出限(3S/N)为4.05×10-2μmol·L^(-1)。取粉碎的洋葱样品,用无水乙醇提取10h置于上述缓冲溶液中进行DPV扫描。所得提取液中槲皮素的测定值与高效液相色谱法测定值接近。加标回收率在82.1%~87.4%之间。 展开更多
关键词 碳纳米管-氧化石墨复合材料 碳纳米管-还原氧化石墨修饰电极 槲皮素 洋葱
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