爆炸法纳米金刚石的粒径通常在几纳米到几十纳米之间,具有纳米尺度的尺寸效应。其颗粒形貌一般呈现为近似球形或多面体形状。由于爆炸过程中碳原子的快速结晶和生长条件,纳米金刚石颗粒的表面可能存在一些不规则的结构和缺陷。爆炸法纳米金刚石的表面富含多种 |
普鲁士蓝,英文名Prussian Blue(简称PB),又名滕氏蓝、亚铁氰化铁,是一种聚合络合物,由C、N、Fe三种元素组成,一般指亚铁氰化铁,其分子式为Fe4[Fe(CN)6]3。PB可用作解毒剂,用于治疗金属铊和铯中毒,具有很好的生物安 |
CVD法制备碳纳米管,具有方法成熟、产量大等优点被广泛应用。但CVD法制备碳纳米管往往需要引入催化剂,纳米管以催化剂粒子为中心,逐步沿径向和轴向方向生长。催化剂难以去除,成为制约提高碳管纯度一个重要因素,在一定程度上会限制碳管的应用。石墨化 |
层状双氢氧化物(LDHs)是一种类2D水滑石类材料,由带正电荷的主体层和可交换的层间阴离子构成,通常可以表示为 [M2+1-xM3+x(OH)2]x+[(An-)x/n]x-·mH2O(M2+和M3+分别为二价Ni2+、Co2+、 |
IRMOF-1是一种金属有机框架(MOF)材料,由金属离子和有机配体构成,有时也被称为MOF-5(Zn),因为锌(Zn)是其常用的金属中心之一。IRMOF-1的生产通常采用溶剂热合成法等方法。通过调节反应条件(如温度、压力、溶剂等),可以控 |
羧基修饰绿色荧光聚苯乙烯微球是在制备聚苯乙烯微球的过程中,添加荧光波长为498-516nm的绿色荧光染料,并修饰上羧基制得的。可定制尺寸范围20nm-5μm。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 |
英文名称:Industrial grade3A Molecular Sieve性质状态:黄色球状孔径(nm):~0.3硅铝比:~2堆积密度(g/ml):0.75残余含水率(wt%):0.09直径(mm):3-5Na2O wt%:6.8化学式 |
碳量子点 CQDs是由sp2和sp3团簇碳结构组成的准球形非晶相碳纳米晶体,周围覆盖着丰富的含氧官能团如羟基、羰基、羧基等,其主要组成元素是C、H、O、N。CQDs的发光机理主要归结于这三种:量子限域效应、表面态发光、分子态发光。碳量子点由 |
FePS3 (铁磷硫) 是具有单斜晶体结构磁性半导体,晶体沿 0001 方向结晶,材料的光禁带理论为1-1.5eV。FePS3是一种具有吸引力的铁基磁性半导体(Magnetic semiconductor)是一种同时体现铁磁性(或者类似的效 |
金纳米链是由多个金纳米颗粒通过特定方式连接形成的呈链状结构的纳米材料。 它通常是通过一些合成方法,使得金纳米颗粒有序地排列并连接在一起,形成具有一定长度和规则性的链状结构。这种独特的结构赋予了金纳米链区别于单个金纳米颗粒或其他纳米结构的特殊 |
光学成像如荧光成像和光声成像等,具有高分辨率、高灵敏度和操作简单等优势,在生物医学和生命科学领域得到了广泛的应用。相较于传统的荧光成像技术(紫外可见光成像和近红外一区(NIR-I, 600-900nm),近红外二区(NIR-II, 1000 |
NanoIntegris 提供的半导体性单壁碳纳米管是通过对电弧法制备的单壁碳管分离得到的,相比原始的单壁碳管,金属杂质含量低。分散液中有约5%碘元素,源于残留的碘二醇,纯的粉末中没有碘二醇。技术参数直径:1.2nm-1.7nm长度:300 |
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 |
中文名称:硫化银量子点具有近红外荧光(NIR)的量子点是一类新兴的量子点,由于与可见光相比,近红外光具有更深的组织穿透性,因此具有独特的性能。近红外光还有效地克服了生物体的自发荧光,使近红外光量子点在疾病诊断的生物成像应用中特别有吸引力。半 |
中文名称:油溶性金纳米颗粒 100nm油溶性金纳米颗粒是在水溶性金纳米颗粒的基础上修饰了芳香烃类的物质,可以分散在甲苯、二甲苯、三氯甲烷,甲苯,环己烷,DMSO,DMF,NMP,乙酸乙酯,二氯甲烷,正硅酸四乙酯等溶剂中。技术参数颗粒直径:5 |