南京邮电大学硕士学位论文三维石墨烯的自组装与表征姓名:蒋旭申请学位级别:硕士专业:信息材料指导教师:范曲立;马延文2011-03南京邮电大学硕士研究生学位论文摘要摘要石墨烯因为其独特、优异的机械、电导以及物理性质而有着非常广泛的应用。
三维石墨烯是基于石墨烯构建的多孔结构,与二维石墨烯相比,具有更高的比表面积、高导电性以及高机械性能等优点。在超级电容器领域有巨大的应用潜力。将三维石墨烯与具有高理论电容、环保、成本低等优势的赝电容电极材料MnO2复合可以发挥两者的...
图1.三维石墨烯纳米材料的和(a)3D石墨烯纳米结构的一般策略;(b)在这项研究中的三种纳米结构。图2.三种三维纳米结构的表征(a)纳米结构1,2和3的UV/vis光谱;(b)化合物hPDI3和b-hPDI3的结构;
Athree-dimensional(3D)ultraviolet(UV)photodetectorwasfabricatedbydecoratingatubulargraphenefield-effecttransistor(GFET)withtitaniumdioxide(TiO2)nanoparticles(NPs).Theuniquetubulararchitecturenotonlyprovidesanatural3Doptical...
本论文采用模板导向法三维石墨烯材料,并构建多种高灵敏、高选择性的电化学传感平台对生物小分子进行单独或同时检测,其主要内容如下:(1)以氧化石墨烯(GO)为构建三维结构的前驱体,选择表面活性剂SDS泡沫为模板,通过冷冻固定技术三维多孔石墨烯...
三维石墨烯是由二维石墨烯堆积而成的网状结构,与二维石墨烯相比,三维石墨烯有着更大的比表面积,有望具有史优异的电化学传感及催化等性能。将石墨烯与其它纳米材料(如金属纳米粒子等)复合,能够通过复合材料组分间的协同作用,进一步改善石墨烯的电化学性能,拓展且加强其电化学效应的灵敏度...
第三章二硫化钼及三维石墨烯结构表征和电化学性能分析3.1二硫化钼纳米片结构表征3.1.1紫外吸收光谱分析3.1.2扫描电子显微分析3.2二硫化钼纳米片薄膜的结构表征及电化学性能分析3.3三维石墨烯结构表征及电化学性能分析3.3.1
三维石墨烯纳米结构的电学性质.(a)纳米结构3与Fc/Fc+的循环伏安图;.每个事件对应于三电子过程,表明3可逆地接受18个电子;.(b)EPR谱线宽度的比率等于离域亚基数量的平方,表明该基团在整个三叶片纳米结构上离域。.图4.三维石墨烯纳米结构应用于...
本论文以三维多孔贯穿结构的石墨烯为导电材料,成功的了3DCeO2/RGO和3DCexZr1-xO2/RGO复合物阴极材料,通过电-Fenton氧化法探究了环丙沙星的降解效果。电-Fenton法是通过充氧或曝气,使氧气在阴极发生还原反应,间接电解来产生Fenton试剂H2O2...
石墨烯由于其固有的平面结构和刚性(面内刚度~130GPa),难以在承受较大的拉伸应变条件下依然保持良好导电性。实验结果表明,无基底支撑的CVD石墨烯在单向拉伸不到1%时就会完全断裂(Nat.Commun.2014,5,4782.);转移到PDMS基底上的...
南京邮电大学硕士学位论文三维石墨烯的自组装与表征姓名:蒋旭申请学位级别:硕士专业:信息材料指导教师:范曲立;马延文2011-03南京邮电大学硕士研究生学位论文摘要摘要石墨烯因为其独特、优异的机械、电导以及物理性质而有着非常广泛的应用。
三维石墨烯是基于石墨烯构建的多孔结构,与二维石墨烯相比,具有更高的比表面积、高导电性以及高机械性能等优点。在超级电容器领域有巨大的应用潜力。将三维石墨烯与具有高理论电容、环保、成本低等优势的赝电容电极材料MnO2复合可以发挥两者的...
图1.三维石墨烯纳米材料的和(a)3D石墨烯纳米结构的一般策略;(b)在这项研究中的三种纳米结构。图2.三种三维纳米结构的表征(a)纳米结构1,2和3的UV/vis光谱;(b)化合物hPDI3和b-hPDI3的结构;
Athree-dimensional(3D)ultraviolet(UV)photodetectorwasfabricatedbydecoratingatubulargraphenefield-effecttransistor(GFET)withtitaniumdioxide(TiO2)nanoparticles(NPs).Theuniquetubulararchitecturenotonlyprovidesanatural3Doptical...
本论文采用模板导向法三维石墨烯材料,并构建多种高灵敏、高选择性的电化学传感平台对生物小分子进行单独或同时检测,其主要内容如下:(1)以氧化石墨烯(GO)为构建三维结构的前驱体,选择表面活性剂SDS泡沫为模板,通过冷冻固定技术三维多孔石墨烯...
三维石墨烯是由二维石墨烯堆积而成的网状结构,与二维石墨烯相比,三维石墨烯有着更大的比表面积,有望具有史优异的电化学传感及催化等性能。将石墨烯与其它纳米材料(如金属纳米粒子等)复合,能够通过复合材料组分间的协同作用,进一步改善石墨烯的电化学性能,拓展且加强其电化学效应的灵敏度...
第三章二硫化钼及三维石墨烯结构表征和电化学性能分析3.1二硫化钼纳米片结构表征3.1.1紫外吸收光谱分析3.1.2扫描电子显微分析3.2二硫化钼纳米片薄膜的结构表征及电化学性能分析3.3三维石墨烯结构表征及电化学性能分析3.3.1
三维石墨烯纳米结构的电学性质.(a)纳米结构3与Fc/Fc+的循环伏安图;.每个事件对应于三电子过程,表明3可逆地接受18个电子;.(b)EPR谱线宽度的比率等于离域亚基数量的平方,表明该基团在整个三叶片纳米结构上离域。.图4.三维石墨烯纳米结构应用于...
本论文以三维多孔贯穿结构的石墨烯为导电材料,成功的了3DCeO2/RGO和3DCexZr1-xO2/RGO复合物阴极材料,通过电-Fenton氧化法探究了环丙沙星的降解效果。电-Fenton法是通过充氧或曝气,使氧气在阴极发生还原反应,间接电解来产生Fenton试剂H2O2...
石墨烯由于其固有的平面结构和刚性(面内刚度~130GPa),难以在承受较大的拉伸应变条件下依然保持良好导电性。实验结果表明,无基底支撑的CVD石墨烯在单向拉伸不到1%时就会完全断裂(Nat.Commun.2014,5,4782.);转移到PDMS基底上的...