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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 传感器 石墨烯 的搜索结果 共有结果673,当前从第601条到第610条,本次搜索耗时1.0155281
 
苯并唑类预聚物-聚羟基酰胺共价功能化酸性可溶石墨烯复合材料的制备
关键字:石墨烯氧化物,苯并唑类聚合物,聚羟基酰胺,共价功能化,酸性可溶
石墨烯拥有独特的二维尺寸结构和出色的机械、热、和电性能。在石墨烯及其复合材料的发展过程中必须要解决两个问题:1、经化学氧化和还原过程后,石墨烯最初结构的不完全恢复必然会影响其最后的电性能,故必须研究如何在固体状态下保证石墨烯电性能的可控性;2、经化学氧化还原后,氧化石墨烯表面的羟基和环氧基团这些极性基团的减少,这势必会影响最终得到石墨烯的分散性,因此,如何改善经还原氧化石墨烯得到的石墨烯在溶液中的良...
http://www.polymer.cn/research/dis_info15035
 
石墨烯/多壁碳纳米管混合填充超高分子量聚乙烯导电复合材料的研究
关键字:石墨烯,碳纳米管,超高分子量聚乙烯,导电复合材料,隔离结构
在肼的还原作用下,通过对氧化石墨烯(GO)、多壁碳纳米管(MWCNT)和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)水/乙醇分散液进行减压蒸馏及热压制工艺备了隔离型MWCNT/GNS/UHMWPE导电复合材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14748
 
不同还原程度的氧化石墨烯对等规聚丙烯结晶行为的影响
关键字:等规聚丙烯,还原氧化石墨烯,结晶,成核,构象有序

http://www.polymer.cn/Industry/industry3709.html
 
智能型氧化石墨烯-再生纤维素/PVA复合水凝胶的研究
关键字:氧化石墨烯,再生纤维素,水凝胶,pH敏感性,机械性能

http://www.polymer.cn/Industry/industry3690.html
 
聚苯乙烯/石墨烯/Fe3O4纳米复合材料的电磁屏蔽性能研究
关键字:聚苯乙烯,石墨烯,Fe3O4纳米粒子,电磁屏蔽,纳米复合材料

http://www.polymer.cn/Industry/industry3662.html
 
表面包覆聚苯胺层的碳纳米管/钯纳米粒子复合纳米材料的制备与电化学检测过氧化氢性能研究
关键字:电化学传感器,纳米复合物,多壁碳纳米管,钯纳米粒子,聚苯胺
基于碳纳米管的高导电率,钯纳米粒子的强催化活性以及聚苯胺具有多种中间氧化还原态的特性,这三者近年来被越来越多的用于制备电化学催化材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15905
 
表面包覆聚苯胺层的碳纳米管/钯纳米粒子复合纳米材料的制备与电化学检测过氧化氢性能研究
关键字:电化学传感器,纳米复合物,多壁碳纳米管,钯纳米粒子,聚苯胺
基于碳纳米管的高导电率,钯纳米粒子的强催化活性以及聚苯胺具有多种中间氧化还原态的特性,这三者近年来被越来越多的用于制备电化学催化材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15905
 
具有隔离结构的RGO/UHMWPE电磁屏蔽材料
关键字:石墨烯,超高分子量聚乙烯,隔离结构,电性能,电磁屏蔽性能
石墨烯由于极大的比表面积、径厚比和高电导率,广泛用于导电高分子复合材料[1, 2]。本文通过溶液辅助分散法将氧化石墨烯(GO)包覆在超高分子量聚乙烯(UHMWPE)微粒表面,并通过水合肼还原、模压成型制备了还原氧化石墨烯(RGO)/UHMWPE导电复合材料。光学显微镜形态结果表明RGO选择性分布在UHMWPE微区界面处形成连续导电网络,即在复合材料中形成隔离结构[3, 4]。热压成型过程中,由于UHMWPE的高熔体粘度,RGO很难渗入到UHMWPE微区...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19347
 
可卷对卷印刷ITO-free透明电极及其聚合物太阳能电池
关键字:卷对卷工艺;柔性透明电极;石墨烯;碳纳米管
聚合物太阳能电池只有通过卷对卷等大规模制备工艺才能实现低成本制备的目标。透明电极是太阳能电池的重要组成部分。传统透明电极氧化铟锡(ITO)获得了巨大的成功,但存在质脆、铟元素缺乏等固有问题。为了适应新一代太阳能电池的发展,需要研究适应大规模制备方式的柔性透明电极。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19268
 
高分散性聚吡咯/石墨烯纳米复合材料的制备及其在超级电容器中的应用
超级电容器因为其高倍率性能,长期运行的稳定性和友好的环境影响等优异的特性,被认为极具发展潜力和前途[1]。石墨烯由于其高电导率,化学稳定性和高比表面积等特性成为极具吸引力的超级电容材料[2]。但是,石墨烯往往会形成不可逆的聚集体,甚至通过兀一兀堆积和范德华力重新堆叠,形成石墨,从而影响其电容性能[3]。所以提高石墨烯的分散性,阻止其重新堆积是亟需解决的一个问题。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18977
 
 
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