Графеновые аэрогели как нанокомпозитные материалы на основе производных графена

Содержание

Слайд 3

Схематические изображения, показывающие микроструктуру (A) аэрогеля из чистого оксида графена (GO) и

Схематические изображения, показывающие микроструктуру (A) аэрогеля из чистого оксида графена (GO) и
(B) аэрогеля из GO/ микрокристаллической целлюлозы (MCC), и (C) взаимодействия между цепями GO и MCC.

Слайд 4

Морфология графенового аэрогельного монолита до и после активации сохранения формы. (A) фотографии,

Морфология графенового аэрогельного монолита до и после активации сохранения формы. (A) фотографии,
(B) изображения сканирующей электронной микроскопии (SEM) и (C) изображения просвечивающей электронной микроскопии (TEM) монолитного графенового аэрогеля.

Слайд 5

Изображения сканирующей электронной микроскопии (SEM) (A) монолитного аэрогеля графена (GAM), (B) PGAM-973

Изображения сканирующей электронной микроскопии (SEM) (A) монолитного аэрогеля графена (GAM), (B) PGAM-973
и (C) PGAM-1023.

Изображения просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) монолитного аэрогеля графена (ААМ) и (В) PGAM-973.

Слайд 6

Термогравиметрические (A) и разностные термогравиметрические (B) графики содержания оксида графена (GO), аэрозоля

Термогравиметрические (A) и разностные термогравиметрические (B) графики содержания оксида графена (GO), аэрозоля
GN (GA) -S и GA-S-1500C в воздухе. (C) Теплопроводность GA-S, GA-S-1500C и других низкотеплопроводных графеновых аэрогелей. (D) Снимки образца GA-S-1500C в горячем пламени спиртовой горелки, вставки в (d) представляют собой микроструктуру испытуемого образца.

Слайд 7

Процесс поглощения капли (А) воды и (В) дизельного топлива поверхностью аэрогеля из

Процесс поглощения капли (А) воды и (В) дизельного топлива поверхностью аэрогеля из
композитного графена; (C) оптические изображения капли дизеля на поверхности композитного аэрогеля в водных растворах NaOH, HCl и NaCl.

Слайд 8

Фотографии абсорбционной способности восстановленного графенового аэрогеля (rGA) для масел и органических растворителей.

Фотографии абсорбционной способности восстановленного графенового аэрогеля (rGA) для масел и органических растворителей.
Абсорбционная перерабатываемость rGA для масел и органических растворителей.
(C) Способность масла к поглощению моторного масла при различных температурах.

Слайд 9

Поляризационные кривые линейной развертки вольтамперометрии (LSV) для G2GNR1@MoS2-2, G1GNR1@MoS2-2 и G1GNR2@MoS2-2 модифицированного

Поляризационные кривые линейной развертки вольтамперометрии (LSV) для G2GNR1@MoS2-2, G1GNR1@MoS2-2 и G1GNR2@MoS2-2 модифицированного
стеклоуглеродного электрода (GCE) в очищенном от N2 0,5 М растворе H2SO4. Скорость сканирования: 2 мВ с

Слайд 10

Датчик горючего газа на основе микронагревателя малой мощности с поддержкой катализатора из

Датчик горючего газа на основе микронагревателя малой мощности с поддержкой катализатора из
аэрогеля графена

Графеновые аэрогели могут быть успешно применяться в качестве накопителей энергии

Имя файла: Графеновые-аэрогели-как-нанокомпозитные-материалы-на-основе-производных-графена.pptx
Количество просмотров: 33
Количество скачиваний: 0