在北京理工大学修读低维纳米材料,如纳米粒子,纳米管和纳米片制备纳米复合材料的使用,研究人员已经发现,使用石墨烯薄片的对齐方式分按合并过程创建一个具有增强电磁干扰屏蔽复合属性。
根据关于这一主题的“纳米技术”杂志上发表的一篇论文中,研究人员捏造少层石墨烯(FLG)获得直接剥离石墨成石蜡创建FLG/蜡复合材料更好的吸收和反射性能。
研究人员认为结果“建议的平台和有前途的机会,制备高性能的EMI屏蔽复合材料。”
欲了解更多信息,请访问眼压科学。
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在北京理工大学修读低维纳米材料,如纳米粒子,纳米管和纳米片制备纳米复合材料的使用,研究人员已经发现,使用石墨烯薄片的对齐方式分按合并过程创建一个具有增强电磁干扰屏蔽复合属性。
根据关于这一主题的“纳米技术”杂志上发表的一篇论文中,研究人员捏造少层石墨烯(FLG)获得直接剥离石墨成石蜡创建FLG/蜡复合材料更好的吸收和反射性能。
研究人员认为结果“建议的平台和有前途的机会,制备高性能的EMI屏蔽复合材料。”
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