通过光学吸收测量图和扫描电子显微镜,图三来分析。就如图所示,粒径从微米石墨烯薄膜呈现高基材表面覆盖率在沉浸在水溶液中之后,图。当基材顺序沉浸在水溶液,中之后,能够观察到另种随机定向不同长度纳米管层被组装在覆盖有石墨烯图基材上。这些结果证实顺序自组装过程成功实现均匀薄膜与碳合成材料很好连接。通过重复上面浸染步骤,获得想要厚度和性质薄膜。因此,自组装复合膜形成基材在烘箱真空下,以在和酸化间形成酰胺键。多层膜在第九次沉积循环后测得图。图,展现个相对密集和均匀带有明显纳米孔网络状碳纳米结构。正如所料,通过碳纳米管在石墨烯片之间桥梁作用够成了延伸网络结构。因为石墨烯和固有高导电性和大比表面积,可观察到带有纳自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器,摘要在阳离子存在条件下,通过还原剥离氧化石墨制得稳定石墨烯片水溶液分散体系。得到可溶于水被改进石墨烯薄片与有氧酸多层碳纳米管经顺序自组装形成复合碳薄膜。这些合成膜被证实拥有明确界定纳米孔互联网络碳结构,其被期待制成超级电容器,同时显示接近矩形伏安循环,即使在较高扫描速率,平均比电为。关键词纳米颗粒和纳米结构由于其独特电性能机械性能和大比表面积,具有二维碳纳米结构石墨烯纳米薄膜将成为种新型有前途材料,在制动器太阳能电池场致发射装置场效应晶体管超级电容器和电池方面有很大应用前景。把石墨烯薄膜作为储能电极合成膜成为特别有吸引力选择项目。,在这种情形下,在纳米级别上通过控制合成膜组成和结构来改进合成膜性能非常关键。因此,使石墨烯薄膜具有可控加工性能是重要。近来,通过溶液氧化还原把剥离石墨转变成氧化石墨烯制得溶解状态,溶解状态制成功能膜有多种溶液加工方法,如过滤,溶剂蒸发成膜,电泳沉积和沉积。然而上面提到大部分方法由于薄膜结构性质难以控制,石墨烯团聚导致表面积减小将影响其能量储藏。因此,在储能方面应用,我们想用维碳纳米管物理分离二维石墨烯片保持石墨烯高比表面积。合成薄膜种最通用制造技术是静电自组装技术,是通过基底在可用功能材料水溶液中反复有序浸泡而制成。这种技术近来被用于自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器超薄导电性好多层薄膜制备,这些薄膜包含有混有羧酸胺和其他表面官能团和带有相反电荷聚离子。然而,由技术制成石墨薄膜很少在学术上被讨论。另方面,最近,人们正试图把石墨烯与碳纳米管合成膜通过旋转涂层法把两种碳纳米材料均匀混合。,这样制备复合膜有很难控制聚集石墨烯薄片组成。本文中,我们最近研究大面积多元复合膜通过有序自组装由二维石墨烯薄片和维在各种基底上静电作用形成,可用作电化学测试。复合膜显示出接近矩形伏安循环曲线,其电容薄膜在更高扫描速率,和在硫酸中室温下制得。总之,稳定含有聚合键石墨烯水稳定体系经由混有阳离子剥离氧化石墨还原制。合成改进石墨烯水溶液用于和有氧酸顺序自组装,形成明确定义纳米电极碳结构相连接形成合成碳膜。因此,这种自组装方法能被用于大面积多倍混合物合成膜有明确定义结构和适合于电化学应用不同基材厚度可调性。已经被证实网络碳结构合成膜能形成离子快速分散状态。其显示出矩形,有高扫描速率,平均比电容为,很有希望制备成超级电容器。自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器支持信息实验细节,拉曼光谱,红外光谱,合成膜光学吸收光谱等其他信息可从免费得到。作者信息标注作者为通讯作者,电话,邮箱。致谢感谢支持。自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器参考文献自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器,摘要在阳离子存在的条件下,通过还原剥离的氧化石墨制得稳定的石墨烯片水溶液分散体系。 得到的可溶于水的被改进的石墨烯薄片与有氧酸多层碳纳米管经顺序自组装形成复合碳薄膜。 这些合成膜被证实拥即使在扫描速率,平均比电容为。在个典型试验中,我们用混有聚乙烯亚胺做稳定剂肼来还原薄膜,在石墨烯片上引入带电可溶性聚合物链将获得高分散石墨烯材料。水溶性阳离子链在石墨烯薄膜上吸附不仅使得分散溶解而且多元复合膜具有可控结构,这个过程通过与其它负电荷纳米材料例如酸化有序自组装形成。图出示个均匀分散黑色修饰水溶液。这个分散体系是稳定,甚至在几周静置后,也不会有明显改变。这表明被还原氧化石墨烯薄膜被很好分散,这是由于接有带电链之间静电排斥引起。用原子力显微镜测出稀释溶液图像,表明含有从几百纳米到几微米形状不规则单片晶,其厚度为图,。观察到薄膜厚度明显比相应剥离氧化石墨烯薄膜或原始石墨烯薄片要厚。方面被吸附链能明显增加薄膜厚度,另外些石墨烯薄片堆积不能被排除在外。图数码照片显示出浓度为毫克毫升水性分散还原氧化石墨烯溶液,在存在下在体系中分散单层石墨烯图剖面显示厚度片状。自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器这些获得被修饰石墨烯可进步利用拉曼光谱仪图,支持信息傅里叶红外光谱仪图和射线光电能谱分析,图是和被修饰石墨烯光谱。图显示是光谱,其峰与光谱相比,清晰表明链吸附在合成上。正如预期那样,在图中光谱波峰在和,这是由于和键影响。相比之下,光谱由于和官能团存在会出现明显波峰降低图。表面氧基团预计达到,但是在用混合有肼处理后氧含量降至。结果表明在和肼还原下有大量脱氧反应发生。这期间,在中氧百分数达到,表明链连接在石墨烯薄膜。此外,和光谱表明胺在和在和酰胺键存在,表明些链已经经由酰胺键形成在石墨烯表面形成共价连接。图和和光谱图宽扫描光谱光谱光谱光谱。表面上大量基团能够得到质子通过定调节,使溶解在去离子水中实现调控,去离子水是有利用酸化材料例如制备带负电荷多壁碳纳米管顺序自组装得到。正如图所示,带正电和带负电多壁碳纳米合成膜在硅或铟锡氧玻璃基材上合成是通过个明确界定多层顺序组装程序来实现。自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器在基材上固定石墨烯层通过光学吸收测量图和扫描电子显微镜,图三来分析。就如图所示,粒径从微米石墨烯薄膜呈现高基材表面覆盖率在沉浸在水溶液中之后,图。当基材顺序沉浸在水溶液,中之后,能够观察到另种随机定向不同长度纳米管层被组装在覆盖有石墨烯图基材上。这些结果证实顺序自组装过程成功实现均匀薄膜与碳合成材料很好连接。通过重复上面浸染步骤,获得想要厚度和性质薄膜。因此,自组装复合膜形成基材在烘箱真空下,以在和酸化间形成酰胺键。多层膜在第九次沉积循环后测得图。图,展现个相对密集和均匀带有明显纳米孔网络状碳纳米结构。正如所料,通过碳纳米管在石墨烯片之间桥梁作用够成了延伸网络结构。因为石墨烯和固有高导电性和大比表面积,可观察到带有纳米孔网络结构复合膜有快速电子和离子传导性能,表现出理想储能电极特性。图带正电和带负电镀膜工艺对吸收定基底例如,矽晶圆,玻璃图谱第层和第个双层薄膜。自组装石墨烯碳纳米管复合膜制备超级电容器在玻璃片上被加热处理,功能化双分子膜图循环伏安曲线在溶液中,室温下得到。涂层玻璃片用于工作电极,电极用做参比电极,铂丝用于对电极。此研究是在下以扫描速度进行。测得伏安曲线显示出矩形形状,应用于电容器,平均比电容般比那些垂直直线和不聚集电极要高。,需要注意是甚至在个更高扫描速度和仍然是矩形,表明用个低等电容电极能快速充放电。结果表明,新型合成膜制备超级电容器有很大潜力。图室温下,扫描速度在硫酸得,从热处理温度得到双层膜数,和具体在扫描速率从在硫酸研究了膜在室温下推导出势,而且项目产品方案合理,产品的资源和市场均有保证,财务分析盈利能力较好,投资风险低,社会效益显著。故实施该项目,具有必要性和可行性,恳请上级主管部门尽快扶持,以便该项目早日发挥效益。第二章项目背景及必要性项目建设背景油茶是世界四大木本食用植物油种之,加工后的茶油以其味美营养价值高而深受人们的青睐,成本金后剩余资金本年偿还本金本年付息本项目投产后,偿还借款本金的资金来源主要包括未分配利润当期折旧额及摊销额,由上表可看出,偿还借款本金利息的资金充足。因此,项目有足够能力按期归还有偿资金。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡表为年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加图盈亏平衡分析图达产率金额万元销售收入总成本固定成本结果表明项目达产后年生产能力只要达到设计能力的,即可保本,以后逐年减少,表明项目投资风险相对较小。敏感性分析分别步被人们接受并受到社会各界的重视。政局提出福利中心敬老院综合养护楼建设项目的扩建。建设单位概况民政局局机关设股室府加强老龄工作的要求,项目的建设将完善当地社会保障体系,促进老年服务业的发展。项目建设规模合理建设条件具备建设方案可行投资规模适度资金来源有保证,项目建成后社会效益显著,建议项目尽快实施,早日建成发挥良好的社会效益。第二章项目建设背景和必要性项目建设背景中国人口老龄化趋势个国家或地区的人口是由未成年人口成年人口和老年人口构成。由于生活水平的基础上,提高其精神修养和文化素质,促进精神文明建设和公民道德建设,构建和谐社会。通过发展旅游业,促进对自然人文环境的保护与提高,力求达到人与自然和谐共生,最终促进整个社会的文明进步。发展旅游不仅仅是项单化的产业,更是项综合的社会工程,它所具有的政治教育功能经济发展功能及文化传播功能,将随着其本身的发展而日益突出。下大力度发展旅游业是推进涞水县三农工作建设社会主义新农村的便捷之路。白草畔景区基础设施建设完成后既能提高涞水县知名度,促进景区的发展,又能带动城乡农副产品工艺品等产业的发展。因此,加快白草畔景区基础设施建设是加快城乡旅游发展的迫切需要,也是加强城镇新农村建设,丰富人计算,每人工资福利按元年计算,年工资福利共计万元。管理费及取暖费万元年。本项目建设资金为中央及政府投资,故不考虑项目运行期间的固定资产折旧及前期费用
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