碳纳米管是由碳原子组成的单质,可视为石墨烯卷曲形成的中空管状结构。在碳纳米管表面,碳原子彼此间以sp2杂化轨道形式成键,排列为正六边形的石墨层结构。理论上,这种正六边形结构**地均匀地分布于整个碳纳米管的表面。在拓扑上,石墨烯、碳纳米管所共 |
CVD 石墨烯专用铜箔是一种在石墨烯制备领域具有重要应用的特殊材料。在生长石墨烯前,将铜箔在衬底温度1000℃下退火30分钟,使铜晶粒长大,减少晶界等石墨烯易于形核的区域,降低生长石墨烯过程中的形核密度。技术参数形态:膜规格: 20x30c |
Ag@C碳包银核壳结构纳米颗粒是一种具有特殊结构和性能的纳米复合材料,其中银(Ag)纳米颗粒作为核心,被一层碳(C)材料所包裹。这种结构不仅结合了银和碳的双重优点,还赋予了纳米颗粒新的特性和应用潜力。技术参数状态:棕红色粉末粒径:200-3 |
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硫化钼是一种通过机械剥离法从二硫化钼块体上制备的单层薄膜材料。 机械剥离法,又称“胶带剥离法”,最早由Novoselov等人在2004年制备单层石墨烯时提出。该方法利用胶带和块体材料之间的摩擦和相对运动,使薄层从 |
花状钨酸铋(Bi₂WO₆)是一种具有特殊形貌和优异性能的光催化材料,其形貌如其名,呈现出类似花朵的层次结构。这种结构实际上是由有序罗列的二维纳米层组合而成的,这些二维纳米层又由小的纳米片紧密堆积而成。纳米片的边长一般 |
生物质活性碳,通常指的是通过生物质原料在惰性气体中经过碳化及活化过程制得的富含碳的固体残留物。这种材料具有优异的吸附性能和离子交换性能,在多个领域有着广泛的应用。技术参数状态:黑色粉末晶型:无定型比表面积:2600-3000 m2/g(BE |
技术参数状态:棕色粉末内核直径:500-600nm(TEM)颗粒直径:520-620nm(TEM)材料组成:Fe3O4(内核)@SiO2(外壳)应用细胞和核酸的分离、免疫分析等生物医学领域。储存条件室温避光密封保存,最长保存期限6个月。先丰 |
HKUST-1 CuBTC(也被称为CuBTC或[Cu₃(BTC)₂])是一种通过水热法合成的金属有机框架(MOF)材料,以其高比表面积、大孔容量、可调节的孔道尺寸和功能性等优点而著称。水热法是一种常用的合成HKUS |
中文名称:PEG化金纳米棒PEG化金纳米棒是在水溶性金纳米棒的基础上修饰上PEG的,生物相容性提升,且易于后期的修饰或偶联等实验。技术参数浓度:0.1mg/mL溶剂:水产品特点增强的稳定性:PEG 修饰提高了纳米棒在溶液中的稳定性,减少团聚 |
二氧化硅纳米粒作为常见的无机纳米粒,具有形貌可控,孔隙结构有序可调,比表面积大,表面功能基团易于修饰,生物相容性好等一系列优点,使其在生物医学、催化、环保、光学等领域得到广泛应用。 二氧化硅纳米粒的主要制备方法为溶胶-凝胶法,在催化作用下, |
CVD法(化学气相沉积法)在制备二硫化物材料方面发挥着重要作用,特别是针对二维层状金属二硫化物(如二硫化钼MoS2、二硫化钨WS2等)的制备。在制备二硫化物材料时,CVD法利用气态前驱体(如金属源和硫源)在加热的基片表面发生化学反应,生成所 |
AIE分子通常在溶液中不发光或发光较弱,但在聚集态下会发出强烈的荧光。通过将AIE分子包裹在聚苯乙烯微球或高分子聚合物中,可以提高其荧光效率,降低外界环境对AIE分子的影响。这样可以限制AIE分子的运动,减少非辐射跃迁,从而提高荧光强度。微 |
中空碳球是一种具有中空结构的碳材料,其内部为空心,外部由碳壳层包裹。这种结构赋予了中空碳球许多独特的性能,如高低密度、良好的导电性和导热性等。中空碳球作为一种具有独特结构和优异性能的碳材料,其制备方法多样,主要包括模板法、溶胶-凝胶法、自组 |
油溶性金纳米棒是在水溶性金纳米棒的基础上修饰了芳香烃类的物质,可以分散在二甲苯,三氯甲烷,甲苯,环己烷,甲醇,异丙醇,DMSO,DMF,NMP,乙酸乙酯,二氯甲烷,正硅酸四乙酯等溶剂中。技术参数常规溶剂二甲苯,可定制以下溶剂:二甲苯,三氯甲 |
碳纳米管是由碳原子组成的单质,可视为石墨烯卷曲形成的中空管状结构。在碳纳米管表面,碳原子彼此间以sp2杂化轨道形式成键,排列为正六边形的石墨层结构。理论上,这种正六边形结构**地均匀地分布于整个碳纳米管的表面。在拓扑上,石墨烯、碳纳米管所共 |