磷掺杂石墨烯海绵是一种通过将磷原子掺杂到石墨烯结构中而制得的三维多孔材料。这种材料结合了石墨烯的优异性能和磷掺杂带来的独特性质,在电化学能源、污水处理、气体传感等多个领域展现出广阔的应用前景。技术参数合成方法:水热法尺寸:直径约1cm,高约 |
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 |
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 |
羧基修饰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,并修饰羧基制备得到。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 |
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 |
氟化钙的化学式为CaF2,是一种无机化合物,具有高熔点(1402℃)和低水溶性,属于等轴晶系,可以呈立方体、八面体或十二面体形态。 |
介孔碳球是指具有介孔结构的球形碳材料,其孔径大小在介孔范围内(2-50nm),呈现为黑色粉末。介孔碳球的制备方法多种多样,常见的包括模板法、溶胶-凝胶法、水热法等。其中,模板法是最常用的方法之一,通过选择合适的模板材料(如硅基模板)和碳前驱 |
性质状态:黄色球状直径(mm):3-5孔径(nm):~0.4硅铝比:~2堆积密度(g/ml):0.69残余含水率(wt%):0.67Na2O :24.6wt%化学式:Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2 |
CVD法(化学气相沉积法)在制备二硒化物材料方面发挥着重要作用。在制备二硒化物材料时,CVD法利用气态前驱体在加热的基片表面发生化学反应,生成所需的二硒化物薄膜。 二维ReSe2因其优异的光电特性、可调节带隙和优异的空气稳定性等性能而备受关 |
中文名称:层状氮掺杂碳粉末层状氮掺杂碳粉末是一种具有特殊结构和性质的材料。层状氮掺杂碳粉末通常由多个薄层组成,每层之间存在较大的层间距。这些薄层主要通过化学键连接在一起,形成一个三维网络结构。氮掺杂是指在碳材料中引入氮原子。氮原子的引入可以 |
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 |
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 |
钛酸钡(BaTiO₃)是一种重要的电子陶瓷材料。从结构上看,它具有钙钛矿型晶体结构,这种结构使其具有许多特殊的物理性质。它是一种白色粉末或晶体,密度约为6.02克/立方厘米。在电性能方面,钛酸钡是典型的铁电体,在一定温度范围内会 |
PEG化超小四氧化三铁纳米颗粒(高温热解法)是一种通过高温热解法合成的磁性纳米材料,这些纳米颗粒的直径通常小于10纳米(<10 nm),TEM观察得到的尺寸通常在5-10 nm范围内。技术参数形态:棕色溶液主要成分:PEG化超小四氧化 |
新型二维纳米材料MXene,是利用MAX相中A片层与MX片层之间的弱结合力,选用合适的刻蚀剂(如HF、LiF+HCl、NH4HF2等)将MAX相中的A原子层剥蚀而制备的一种新型碳/氮化物二维纳米层状材料,兼具良好的导电性和亲水性,成功合成了 |