二氧化锡 (SnO2 )是一种很重要的宽禁带氧化物半导体(~3.6eV),SnO2的相对分子质量为150.69 g/mol,密度为6.38 g/cm3,一般为白色、浅灰色或浅黄色粉末。它属于两性氧化物,溶于强酸强碱后可生成锡酸盐,但不溶于水 |
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 |
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 |
碳量子点CQDs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。碳量子点由易发 |
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 |
碳纳米管也叫巴基管,单壁碳纳米管可以看作是由单层石墨六边形网格平面沿手性 矢量卷绕而成的无缝空心圆管,两端一般由碳原子的五边形封顶 。因此碳纳米管中 的碳原子是以 sp2 杂化为主,一旦六边形网络结构形成空间拓扑结构时,可形成一定 的 sp |
碳纳米管也叫巴基管,单壁碳纳米管可以看作是由单层石墨六边形网格平面沿手性 矢量卷绕而成的无缝空心圆管,两端一般由碳原子的五边形封顶 。因此碳纳米管中的碳原子是以 sp2 杂化为主,一旦六边形网络结构形成空间拓扑结构时,可形成一定 的 sp3 |
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 |
羟基化氮化硼纳米片通过对氮化硼纳米片羟基化修饰得到,具有良好的水分散性,拓宽了其应用领域。氮化硼纳米片(BNNSs)是一种具有独特结构和性能的二维纳米材料。 由硼(B)和氮(N)原子通过共价键结合形成类似石墨的层状结构。 层与层之间通过较弱 |
介孔聚多巴胺纳米颗粒是由多巴胺盐酸盐在碱性条件下通过自聚合反应形成的具有介孔结构的纳米材料。其主要成分是多巴胺聚合物,这种生物大分子具有良好的黏附性和还原性,展现出优异的生物相容性和生物相互作用能力。产品特点高效的药物递送:利用其介孔结构可 |
单晶石墨烯是指具有单晶体结构特征的石墨烯材料。石墨烯本身是由单层碳原子构成的二维材料,而单晶体的石墨烯则强调其原子排列的高度有序性,无缺陷,这种结构赋予了它更加优异的物理性质。单晶石墨烯的制备技术多种多样,主要包括以下几种方法: 气相沉积法 |
氟化石墨烯是一种性能**、品质独特的新型碳材料,是氟原子与构成网状平面的碳原子以共价键结合而形成的化合物,其化学结构式可用(CFx)n表示。氟化石墨烯的性能随分子结构中的C/F原子的比值而异。C/F比值≤1的高氟化度氟化石墨烯具有优良的热稳 |
无序介孔碳的孔道结构通常是不规则或孤立互连的,这导致其导电性相对较差。 尽管导电性不如有序介孔碳,但无序介孔碳仍具有较大的比表面积和一定的孔隙率,这些特性使其在多个领域具有潜在应用。技术参数形态:粉末BET surface area (m2 |
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(氨基末端)是在锰锌铁氧体基础上修饰了PEG氨基,PEG 是一种具有良好水溶性和生物相容性的聚合物,通过在磁性纳米晶表面包覆 PEG 分子,可以改善其水溶性、稳定性和生物相容性。PEG 化还可以减少纳米晶与生物体 |
螺环芳烃是一类重要的有机半导体构筑单元,其独特的非平面螺共轭效应、十字交叉构象以及空间位阻效应,可有效提高有机半导体材料的光电性能和器件稳定性。螺芴氧杂蒽(SFX)一锅制备法因其一次三键、高效、快捷的优势,攻关克服了螺二芴合成路线冗长、原料 |