碳纳米管海绵是一种由无数碳纳米管互相搭接形成的三维空间网络结构,具有低密度、高孔隙率、良好的力学性能和超疏水、亲油的表面特性。 由于其高孔隙率和疏水亲油特性,碳纳米管海绵可以用于吸附和分离各种有机物质,如有机溶剂、油类等。它可以快速吸收并储 |
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 |
中空金纳米壳是一种由金(Au)制成的纳米材料,具有中空结构。这种材料通常由特殊工艺制备,表面可能被柠檬酸钠等物质修饰,形成球形中空、无孔的结构。中空金纳米壳的壁厚较薄,仅为几纳米,这使得它们的内壁和外壁都具有表面等离子体共振(SPR)的特性 |
单原子催化剂是指孤立的单个原子均匀分散在载体上,且每个单独的原子之间不存在任何形式相互作用的一类催化剂。单原子催化剂中的活性金属以单个原子的形式均匀分散在载体上,与周围的原子形成独特的配位环境。常见的单原子催化剂的单原子种类有Pt、Pd、A |
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 |
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 |
羟基磷灰石(Hydroxyapatite,简称HAP),也被称为羟磷灰石或碱式磷酸钙,是钙磷灰石(Ca₅(PO₄)₃(OH))的自然矿物化形式,但通常被写为Ca(PO₄)₆(OH) |
MAX相是一种三元层状陶瓷材料,其中M为过渡族金属元素,A主要为第三主族和第四主族元素,X为碳或氮。这种材料的晶体单元排布为六方结构,空间点群为P63/mmc,其中M原子层和A原子层交替排列,形成类似于密堆积六方的层状结构,而X原子则填充于 |
近年来,对宽禁带半导体量子点如二氧化锡(SnO2)的研究引起了广泛的关注。SnO2是一种宽带隙N型半导体,其禁带宽度(Eg)为3. 62 eV(300 K),因具有良好的催化、气敏性能和特殊的光电特性而受到极大的关注,作为重要的功能材料在气 |
石墨烯量子点(GQDs)是石墨烯的纳米级碎片,具有独特的物理和化学性质,如量子尺寸效应、边缘效应等。通过特定的合成方法,可以控制GQDs的尺寸、形状和发光性能。目前先丰纳米在售的量子点分为氧化石墨烯量子点、石墨烯量子点、半导体量子点等,客户 |
双原子催化剂是指含有两个金属原子作为活性中心的催化剂。双原子催化剂中的两个金属原子可以呈现不同的配位环境和相互作用模式。它们可能相邻紧密排列,也可能间隔一定距离并通过载体的介导产生相互影响,这种独特的结构赋予了双原子催化剂和传统纳米催化剂不 |
性质孔径:30±10nm孔间距:65±10nm膜厚:40-60um尺寸:直径13mm/25mm圆形应用可用于制备纳米材料、光学研究、生物载药、强磁材料等订货信息产品编号包装纯度规格VBG-XFA14-21片孔间距: 65 |
MAX相是一种三元层状陶瓷材料,其中M为过渡族金属元素,A主要为第三主族和第四主族元素,X为碳或氮。这种材料的晶体单元排布为六方结构,空间点群为P63/mmc,其中M原子层和A原子层交替排列,形成类似于密堆积六方的层状结构,而X原子则填充于 |
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+、 |
LDOs(双金属氧化物)是由LDHs经特定温度焙烧得到,随着温度增加,通过脱水、脱羟基化、层间阴离子气化发生相变转为金属氧化物。XFL07是由XFL02 MgAl-LDH得到的。 层状双氢氧化物(LDHs)是一种类2D水滑石类材料,由带正电 |