二氧化钛(TiO₂)是一种重要的白色无机颜料。从物理性质看,它是白色固体或粉末状物质,具有高折射率,这使它有很好的遮盖能力,能够有效地遮盖被涂覆物体的底色。其理论密度约为3.9 - 4.2克/立方厘米,熔点很高,在1843℃左右 |
CVD法(化学气相沉积法)在制备二硒化物材料方面发挥着重要作用。在制备二硒化物材料时,CVD法利用气态前驱体在加热的基片表面发生化学反应,生成所需的二硒化物薄膜。 二维ReSe2因其优异的光电特性、可调节带隙和优异的空气稳定性等性能而备受关 |
KIT-6是一种介孔分子筛,具有三维立方孔道结构。KIT-6比表面积较大,热稳定性和水热稳定性较高,表面酸性可调,应用广泛。 KIT-6特有的三维立方孔道就像一个开口的介孔模板使活性物种的负载变得容易,而且负载物可以在整个孔道内部分散均匀而 |
氧化石墨烯膜是氧化石墨烯溶液通过抽滤装置,在负压作用下,使氧化石墨烯溶液中的溶剂通过滤膜,而氧化石墨烯片层则逐渐在滤膜上沉积形成膜。技术参数制备方法:抽滤法颜色:深棕色厚度:~25 μm柔性:可弯曲尺寸:圆形(直径4 cm)导电性 |
包镍碳纳米管是一种由碳纳米管和镍组成的复合材料,其中镍均匀地包覆在碳纳米管表面。通常,多壁碳纳米管作为增强体材料,有非常高的轴向拉伸强度和弹性模量,并且具有密度低、化学稳定性好、耐高温等优良特性。CNTS能有效改善基体材料的强度、硬度、耐磨 |
钴磷硫单晶作为磁性半导体,具有特定的晶体结构和电子结构,这些结构特征使其在磁性、电学、光学等方面表现出独特的性质。 晶体材料通常具有固定的熔点和高度的有序性,这使得钴磷硫单晶在物理性能研究方面具有优势。磁性半导体(Magnetic semi |
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。。根据二氧化硅纳米粒的形貌特征,可将其大致分为三种:实心二氧 |
鳞片石墨是天然石墨的一种重要形式。外观上,具有典型的鳞片状形态,片层结构明显且片层之间结合相对较弱,容易剥离开来形成薄片状。在性能方面,具有良好的导电性、导热性和润滑性。其导电性使得它在电子、电气等领域有应用;导热性使其可用于散热材料等;润 |
云母是绝缘体。这些层通过范德华相互作用堆叠在一起,可以剥离成薄的二维层。天然晶体具有典型的~2.5cm的矩形。技术参数纯度: 99.995%尺寸:约25x25x0.15mm备注:一盒5片装产品特点Electrical properties: |
钙钛矿量子点(Perovskite Quantum Dots, PQDs)是一类基于钙钛矿材料的量子点,是一种新型光电纳米材料。钙钛矿量子点是由具有钙钛矿结构的半导体晶体组成,大小在几纳米到几十纳米之间。钙钛矿结构是一种具有通用化学式ABX |
红色荧光单分散聚苯乙烯微球是在制备聚苯乙烯微球的过程中,添加红色荧光染料制得的。可定制尺寸范围20nm-80μm。这些微球具有均一的粒径分布,这使得它们在各种应用中表现出一致的性能,荧光染料被包埋在微球内部,有效防止荧光猝灭,并降 |
MAX相是一种三元层状陶瓷材料,其中M为过渡族金属元素,A主要为第三主族和第四主族元素,X为碳或氮。这种材料的晶体单元排布为六方结构,空间点群为P63/mmc,其中M原子层和A原子层交替排列,形成类似于密堆积六方的层状结构,而X原子则填充于 |
黑磷是磷的同素异形体,具有层状结构,能够在单层或多层状态下存在。其独特的带隙特性使其在半导体领域具有重要应用价值。与石墨烯相比,黑磷在光电转换、传感器和电池等领域显示出更为优异的性能。作为一种新型二维材料,以其独特的物理和化学特性吸引了广泛 |
富勒烯的发现和研究历程可以追溯到20世纪60年代。1965年,有科学家提出均由碳原子组成的巨型笼状分子结构是可能存在的。1985年,英国化学家哈罗德·沃特尔·克罗托博士和美国科学家理查德·斯莫利在莱斯大学成功制 |
硅量子点(Silicon Quantum Dots,SiQDs)是一类具有独特光学和电子性质的半导体纳米颗粒,其直径通常在1至10纳米之间。由于其独特的量子限域效应特性,硅量子点在生物成像、光电器件、纳米催化等多个领域展现出巨大的应用潜力。 |