黑磷是磷的同素异形体,具有层状结构,能够在单层或多层状态下存在。其独特的带隙特性使其在半导体领域具有重要应用价值。与石墨烯相比,黑磷在光电转换、传感器和电池等领域显示出更为优异的性能。作为一种新型二维材料,以其独特的物理和化学特性吸引了广泛 |
名称:Py-DHBD-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是一类由轻质元素(如 |
羧基修饰橙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 540激发610发射的橙色荧光染料,并修饰上羧基制得的。可定制尺寸范围80nm-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 |
中文名称:PVP修饰普鲁士蓝纳米颗粒普鲁士蓝,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 |
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 |
中文名称:镁铁层状双金属氢氧化物双金属氢氧化物(Layered double hydroxides,简称LDH)是一类典型的具有层状结构的材料,通常由数层带正电荷的金属阳离子层和存在其中间平衡电荷的阴离子组成。而由于层间阴离子与层间作用力较 |
根据二氧化硅纳米粒的形貌特征,可将其大致分为三种:实心二氧化硅、介孔二氧化硅和中空结构二氧化硅。其中,介孔二氧化硅的孔道结构一般通过模板法形成。介孔硅的制备过程可以分为两个阶段:首先模板与无机前驱体相互作用,在一定条件下合成有机物与无机物的 |
蓝色荧光单分散聚苯乙烯微球是在制备聚苯乙烯微球的过程中,添加激发350左右,发射420左右的蓝色荧光染料制得的。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,荧光染料被包埋在微 |
单斜相TaTe2具有金属超导性(在0.1K或施加静水压力下),并且在160-180K左右具有电荷密度波行为。利用通量区法和化学气相输运技术合成了环境稳定的单斜相TaTe2晶体。提供的TaTe2 CDW晶体是**分层的,取向为0001方向,因 |
氮掺杂实心碳球,是指在碳球中掺入了氮原子。这种掺杂改变了碳材料的元素组成和表面活性,赋予了其一系列优异的性能。具体来说,氮掺杂实心碳球具有较高的比表面积和较丰富的孔隙结构,能够显著提高电化学反应的速率和效率。同时,氮原子的引入还增加了材料的 |
CVD 法制备石墨烯的过程主要包含三个重要的影响因素:衬底、前驱体和生长条件。其中,衬底是生长石墨烯的重要条件,目前发现的可以用作石墨烯制备的衬底金属有8-10个过渡金属(如 Fe,Ru,Co,Rh,Ir,Ni,Pd,Pt,Cu,Au),和 |
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 |
硅量子点(Silicon Quantum Dots,SiQDs)是一类具有独特光学和电子性质的半导体纳米颗粒,其直径通常在1至10纳米之间。由于其独特的量子限域效应特性,硅量子点在生物成像、光电器件、纳米催化等多个领域展现出巨大的应用潜力。 |
机械化学法制备ZIF-8是一种创新的合成方法,它利用机械力(如研磨)来驱动化学反应,从而生成ZIF-8(类沸石咪唑骨架材料的一种,相比溶剂热法等传统方法,机械化学法通常不需要使用大量溶剂,减少了有机溶剂的使用和废弃物的产生。机械化学法设备简 |
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 |