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1.
采用Hummers法制备氧化石墨烯(GO),利用水热法对GO分别还原5 h和10 h制得两种还原氧化石墨烯(5-RGO和10-RGO),进一步用异氰酸苯酯对还原前后的氧化石墨烯材料进行改性,即得功能化氧化石墨烯和功能化还原氧化石墨烯(SPFGO、5-SPFRGO和10-SPFRGO)。以功能化还原氧化石墨烯材料为电子受体,聚3-己基噻吩(P3HT)为电子给体,制备复合膜。结果表明:GO由3-5层组成,经水热还原后样品表面仍含有—CO,—COOH等含氧官能团;功能化后石墨烯在邻二氯苯中分散性良好,与P3HT能级相匹配,满足作为聚合物太阳能电池受体材料要求;以5-SPFRGO做为受体材料与P3HT复合制备的复合膜表面规整致密,光吸收强度高,荧光光谱强度低,性能最优。  相似文献   
2.
硅烷偶联剂对碳微球的表面化学修饰   总被引:4,自引:0,他引:4  
首先采用混酸体系对碳微球(CMSs)表面进行氧化处理,使CMSs表面引入含氧官能团,进而以γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷(KH-570)与CMSs表面发生缩合反应,得到了表面有机修饰的CMSs.利用傅立叶红外光谱仪、场发射扫描电子显微镜、X射线光电子能谱等检测手段对各阶段的产物进行了形貌和结构表征,并研究了其在乙...  相似文献   
3.
4.
采用热台显微镜对牛皮浸灰过程中毛纤维的表面形态及耐热性能进行了研究。结果表明,随浸灰时间的增加,毛纤维的表面破坏明显严重,纤维的干热收缩温度基本相同,但最终收缩率降低,热稳定性提高。  相似文献   
5.
以淄博贫煤为原料,用射频等离子体法合成碳纳米管(carbon nanotubes,CNTs)和纳米洋葱状富勒烯(nano—structured onion—like fullerenes,NSOFs),运用场发射扫描电子显微镜(FE—SEM)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)对产物进行了表征和分析.结果表明:以淄博贫煤为原料制备出CNTs和NSOFs,CNTs直径分布均匀,约为10nm左右,准球状的NSOFs直径分布在8nm-30nm之间,石墨化程度较高;并对不同变质程度的煤制备富勒烯的生成机理进行了比较与讨论.  相似文献   
6.
煤岩配煤技术的发展与现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
杨永珍 《煤化工》2004,32(3):6-9
煤岩学在炼焦配煤技术上的应用,使炼焦配煤手段更有效,使焦炭质量预测在生产上应用成为可能,为定性的经验配煤技术跃变到定量的科学配煤技术创造了条件。夏皮洛煤岩配煤技术是目前较好的配煤方法,其相关系数可达0.93;国内许多学者在煤岩配煤方面也做了大量研究工作,有些相关系数达0.98。目前虽然各种方法存在一定局限性,但随着计算机和图像处理技术的发展,煤岩学在指导配煤技术方面将有新的突破。  相似文献   
7.
采用甲苯萃取——乙醇重结晶——活性白土脱色——升华等一系列分离、提纯措施,从石油化工厂的己二腈加氢的废料中获得了重要的化工原料——1-亚胺基-2-氰基环戊烷(1-Imino-2—CyanoCyclopentane 简称 ICCP,下同)。总提取率为24%,纯度为98.15%。ICCP 既可做为试剂直接出售,亦可做为有机合成原料,尤其适于合成香料。  相似文献   
8.
二(2-乙基己基)二硫代磷酸的制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
以磷酸为基础的一类烷基取代型的有机化合物有多种,国外有对这类化合物及其在溶剂萃取中应用的报道。尚未见到国内的公开报道。二(2-乙基己基)二硫代磷酸(D_2EHD-TPA)是二烷基双硫取代(两个硫原子取代磷酸中与磷键合的两个氧原子)酸性含磷有机化合物。此化合物易于合成和提纯。常温下是略呈浅黄色的油状液体。略带硫化氢的臭味。不溶于酸和碱的水溶液中;易溶于有机溶剂。长期放置不分解和变质。它可与许多金属离子在  相似文献   
9.
稻草纤维填充聚丙烯材料的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH)为增容剂,改善了稻草纤维与聚丙烯(PP)的相容性;研究了稻草纤维制备方法和纤维含量、增容剂含量等对填充PP力学性能的影响,并考察了材料的热稳定性。当稻草纤维含量为30%-40%时,其弯曲强度为61.88-69.79MPa;冲击强度为12.0-13.0kJ/m^2;拉伸强度为32.59-39.72MPa。  相似文献   
10.
利用射频等离子体,在淮南气煤中加入二茂铁制备洋葱状富勒烯(OLFs),然后加入不同体积分数的氧气对OLFs进行表面氧化修饰.生成的产物用场发射扫描电子显微镜、高分辨透射电子显微镜和红外光谱进行分析,结果表明,由淮南煤和二茂铁在射频等离子体条件下可生成内包铁纳米颗粒的OLFs;经含氧等离子体修饰后,OLFs表面被氧化,当氧气体积分数为3%和4%时,OLFs的表面引入了新的羟基和羧基官能团,且氧气体积分数为4%时引入的官能团最多.简单分析了其生成机理.  相似文献   
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