羧基化还原氧化石墨烯粉末是一种经过特殊处理的石墨烯材料,其在还原氧化石墨烯的基础上引入了羧基官能团(COOH),从而赋予了材料新的物理和化学性质。技术参数片径:0.5-10 μm TEM厚度:≤5 nm-COOH含量:~10% X |
二硫化钼(2H-MoS2)量子点是一种由钼和硫元素组成的纳米颗粒,具有层状结构。当2H-MoS2的尺寸被限制在纳米尺度时,就形成了量子点。这种材料因其独特的光学、电学和催化性质,在多个领域具有广泛的应用潜力。技术参数名称:二硫化钼(2H)量 |
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 |
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。 二氧化硅纳米粒的主要制备方法为溶胶-凝胶法,在催化作用下, |
PEG化四氧化三铁纳米颗粒(羧基末端)是在高温热解法制备的油酸修饰的四氧化三铁基础上修饰上PEG-羧基末端的,通过这种修饰,使纳米颗粒从油相转变为水相,从而拓宽其在生物领域的应用。技术参数形态:溶液主要成分:聚乙二醇2000修饰的Fe3O4 |
氮化硅化学分子式为Si3N4,属于人工合成物,由Si元素和N元素组成且Si元素和N元素之间形成很强的共价键,因此氮化硅具有优异的机械强度、热稳定性和化学稳定性等综合性能。氮化硅有晶体和非晶体之分,非晶体主要是无定形氮化硅,晶体主要有四方、六 |
多壁碳纳米管由多层石墨烯片层卷曲而成,层与层之间保持固定的距离,形成同轴圆管结构。其管径通常在5-30nm之间,长度则可从几微米到几十微米不等,具体尺寸取决于制备方法和条件。工业级多壁碳纳米管的纯度可达到95%或更高,确保了其在应用中的稳定 |
UIO-66-NH2是一种特殊类型的金属有机骨架材料(MOF),具有独特的结构和性质,在多个领域展现出广泛的应用潜力。UIO-66-NH2由锆离子(Zr^4+)和含氨基官能团的有机配体(如1,4-苯二甲酰二胺,也被称为BDC-NH2、NH2 |
由于具有独特的物理、化学性质,以铂、金、银、钯为代表的贵金属纳米粒子受 到了许多科学家的广泛研究。钯是一种贵金属,属于铂族元素,其单质为银白色过渡金属,质软且有良好的延展性和可塑性。钯纳米颗粒由于其独特的物理、化学和电子特性,在多个领域中展 |
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒由多聚赖氨酸(PLL)修饰的三氧化二铁(Fe2O3)核心和纯水组成。技术参数形态:褐色澄清水胶体颗粒直径: 10 nmzeta电位: +43.4mV主要成分: PLL@ Fe2O3、纯水备注:需用磁分离 |
英文名称:High Quality carbon nanotube 20-40nm多壁碳纳米管(Multi-walled carbon nanotube,简称 MWCNTs)是一种重要的纳米材料,具有独特的结构和优异的性能。多壁碳纳米管是由 |
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 |
荧光实心介孔二氧化硅是一种新型纳米材料,具有独特的孔道结构和良好的生物相容性,在药物传递、生物成像和生物传感等领域具有广泛的应用前景。荧光实心介孔二氧化硅纳米颗粒的制备涉及对介孔二氧化硅纳米颗粒进行表面修饰,使其具有与荧光素F |
热电材料是一种能将热能和电能进行转换的功能材料,原理是利用其内部的载流子和声子来进行热能和电能的转化。热电材料能够有效工作主要依据3个物理效应,即塞贝克效应(Seebeck Effect,1794年被发现,指在两个不同导体之间出现的热向电转 |