富勒烯 C84 是由84个碳原子组成的一种富勒烯分子,形成封闭的中空笼状结构,这种结构在三维空间中展现出高度的对称性。 C84的笼状结构由五元环、六元环(可能还包括少量的七元环)等环结构组合而成,这种复杂的环组合方式使得C84分子在结构上具 |
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 |
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 |
硅包磁纳米颗粒是一种由磁性材料四氧化三铁(Fe3O4)内核和二氧化硅(SiO2)外壳组成的复合材料。二氧化硅包覆的磁性纳米颗粒生物相容性好,可保护生物酶、DNA及其他生物活性物质的生物活性,并且可作为这些物质控制释放的载体,实现药物的靶向治 |
石墨烯是一种由碳原子组成六角形呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料,具有众多独特性质,被广泛应用于各个领域。石墨烯的研究可以追溯到1948年,当时奥地利科学家鲁斯和瓦格最早利用透射电子显微镜拍摄了少量石墨烯层的图像。2004年,英国科学家安德烈 |
石墨烯量子点(GQDs)是石墨烯的纳米级碎片,具有独特的物理和化学性质,如量子尺寸效应、边缘效应等。通过特定的合成方法,可以控制GQDs的尺寸、形状和发光性能。目前先丰纳米在售的量子点分为氧化石墨烯量子点、石墨烯量子点、半导体量子点等,客户 |
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 |
HOPG,全称Highly Oriented Pyrolytic Graphite(高度取向热解石墨),是一种具有特殊晶体结构和物理性质的石墨材料。它是通过高温热解碳氢化合物气体(如甲烷、乙炔等)在特定条件下沉积在石墨基底上而制得的。由于沉 |
双壁碳纳米管(Double-walled carbon nanotubes,DWNTs)可以看成是两层同轴的石墨片卷曲而成的纳米管状结构,层间距约为0.34nm,管径一般在2-4nm之间,长度可达几微米。 性能特点:具有良好的力学性能,如高 |
氮掺杂还原氧化石墨烯是一种通过引入氮原子对还原氧化石墨烯进行改性的新型碳纳米材料。它不仅保留了石墨烯原有的优异性能,如高导电性、高热导性和高机械强度,还通过氮掺杂进一步提升了其电化学性能和催化活性。技术参数片径:0.5-10 μm |
石墨烯场效应晶体管是一种基于石墨烯独特电学特性构建的半导体器件。 通常由石墨烯沟道、源极、漏极和栅极组成。石墨烯沟道是电流传输的主要路径,源极和漏极用于注入和收集载流子,栅极则通过施加电压来调控沟道中的载流子浓度。 当在栅极上施加电压时,会 |
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 |
CsPbCl₃具有典型的ABX₃型钙钛矿晶体结构,其中A位是铯离子(Cs⁺),B位是铅离子(Pb²⁺),X位是氯离子(Cl⁻)。这种晶体结构在纳米尺度下表现出量子限域效应 |
上转换纳米颗粒(Upconversion Nanoparticles,UCNPs)是一种能够将低能量光转化为高能量光的纳米材料,由无机纳米晶掺杂稀土离子构成,具有独特的上转换发光性质。稀土上转换发光是基于镧系稀土离子4f电子跃迁的过程,目前 |
碳球是微球材料的一种,是碳元素构成的微球,具有与不规则微粒不同的性质,例如稳定性高、堆积密度高、流动性好等。实心碳球具有良好的机械性能、导电性、优良的热稳定性及化学稳定性等性质,在生物、化学、医药、电、磁、热等领域受到广泛的关注,有着极大的 |