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xrd在酚醛树脂石墨烯复合材料中的应用
硬碳被认为是一种很有前途的阳极材料,xrd掠入射(gixrd)检测价格,因为它具有---的理论容量,大约是石墨材料的两倍。然而,大的不可逆容量、低堆积密度和电压曲线滞后------了它们在锂离子电池中的广泛应用。lili wang等人[1]通过对酚醛树脂(pf)和氧化石墨烯(go)的混合物进行喷雾干燥,制备了酚醛树脂和氧化石墨复合材料。认为该复合材料可以有效地利用酚醛树脂和石墨烯的结合优势,获得---异的libs。将不同量的pf和go溶液混合在一起并搅拌几分钟,形成均匀的溶液。然后,通过喷雾干燥法一步合成了pf/go复合材料。通过在1250°c下在气和氢气流下以5°c min-1的升温速率加热材料3小时,获得了纯pf、还原氧化石墨烯(rgo)和pf/g。
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掠入射xrd技术是一种用于材料表征和结构分析的xrd技术。它是通过将x射线的入射角度调整到非常小的角度(通常小于1度)来实现的。这样做可以使x射线与样品表面的交互作用化,从而获得更详细的结构信息。由于掠入射xrd技术所使用的角度非常小,因此它需要特殊的仪器和样品制备方法,以便进行实验。
掠入射xrd技术在材料科学中有许多应用,例如晶体生长、薄膜制备、界面化学、表面催化和生物材料等领域。其中,薄膜制备是掠入射xrd技术的主要应用之一。掠入射xrd技术可以用来研究薄膜的结构、晶格取向、纳米结构等特性。通过这种方法,可以确定薄膜的晶体结构和缺陷结构,并且可以帮助优化薄膜的性能。
掠入射xrd技术还可以用于表面化学和催化研究。表面催化是一种重要的反应方式,xrd掠入射(gixrd)检测费用多少,它通过催化剂表面上的活性位点来促进化学反应。掠入射xrd技术可以帮助研究催化剂表面的结构和催化剂与反应物之间的相互作用。这对于优化催化剂的性能和理解化学反应机理非常重要。
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使用pffbb-n作为供主材料并且pc71 bm作为受主材料的太阳能电池使用ito/zno/pffbb-n的反向器件结构制造:pc71 bm(1:2 w/w)/moo3/al。图4使用3%cn作为溶剂添加剂在60,80和100℃下制造的bhj pscs,xrd掠入射(gixrd)检测,并测量其电流密度-电压曲线和它们各自的光伏特性。
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