聚集诱导碳点(aggregation-induced emission carbon dots,简称AIE CDs)是近年来研究的热点,因为他们能够在聚集状态下发光,这与传统的碳点材料不同,后者在固态时往往会因为π-π堆 |
名称:Py-urea-COF(吸水COF)共价有机框架(Covalent Organic Frameworks, COFs)材料的概念最早在2005年由Yaghi等人提出,旨在开发一类具有高度有序结构和特定功能的新型多孔材料。COF是一类由 |
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 |
二硫化钨(WS2)是过渡族金属硫化物(TMDCs)的一种,具有类石墨烯层状结构,层间通过弱范德华力堆叠在一起。单层WS2由三层原子构成,W和S的原子平面都呈六角阵列方式排列,W原子夹在两层S原子之间形成了具有“三明治”结构的S-W-S原子层 |
过渡金属硫族化合物(TMDs)如MoS2和WS2,因其独特的性能和巨大的潜力而受到广泛关注。在这些晶体中,强的面内键和弱的范德华力将层保持在一起,在目前的工作中,两种或更多的层状材料被进一步合金化成具有可调性能的新型层状材料,这使得制造新型 |
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 |
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 |
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硒化钼是一种通过机械剥离法从二硒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 |
取向型多壁碳纳米管是指多壁碳纳米管(MWCNTs)在生长或处理过程中,其各层管壁的方向呈现出一定的规律性,即具有明显的取向性。多壁碳纳米管是由若干个同心的碳纳米管组成的结构,每个碳纳米管的直径不一,且相互之间的关系非常复杂。而取向型多壁碳纳 |
近年来,由于二氧化硅粒子具有可调节的尺寸、形貌、微结构、及表面易功能化等特征用,在材料化学与物理领域表现出重要价值,特别是经各种基团功能化的二氧化硅粒子,在催化、吸附、传感及生物医用等领域有着广泛的应用。 二氧化硅粒子的合成方法包括:溶胶- |
对于表征二维材料来讲,微栅孔与孔之间的间隙和微栅上面的碳膜是至关重要的,进口微栅是表征二维纳米片的**选择TEM衬底。技术参数型号:01881-F目数:200目栅格孔尺寸:~97µm 原始包装:50片/盒应用用于表征二维纳米片的T |
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 |
机械剥离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,使薄层从块体上脱 |
中文名称:羟基化石墨烯粉末羟基化石墨烯是一种将石墨烯表面羟基化的碳基材料,也称为氢氧化石墨烯。技术参数外观:黑色粉末片径:1-3 μm TEM厚度:1-5nm羟基含量:~2%(XPS分峰拟合结果)备注:XPS为单次测量数据,不同批 |
紫磷经过剥离后可以得到薄层的紫磷,称为紫磷烯。紫磷 (violet phosphorene,VP),是另外一种层状磷的同素异形体。近年来的理论计算表明,紫磷是磷的最稳定的同素异形体,并且容易被剥离为单层,紫磷烯被证明是比黑磷烯更稳定的二维半 |