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 |
碳纳米管浆料是一种含有碳纳米管的复合材料。它主要是将碳纳米管均匀分散在溶剂中,同时还会添加分散剂等成分。碳纳米管是一种纳米材料,有良好的电学、力学等性能。把它制成浆料,可以让其更好地应用在不同场景。比如在锂电池生产中,这种浆料作为导电剂添加 |
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 |
油溶性金纳米棒是在水溶性金纳米棒的基础上修饰了芳香烃类的物质,可以分散在二甲苯,三氯甲烷,甲苯,环己烷,甲醇,异丙醇,DMSO,DMF,NMP,乙酸乙酯,二氯甲烷,正硅酸四乙酯等溶剂中。技术参数常规溶剂二甲苯,可定制以下溶剂:二甲苯,三氯甲 |
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 |
WSe2是一种间接带隙为~1.3 eV的半导体,单层WSe2具有直接带隙。这些层通过范德华相互作用堆叠在一起,可以剥离成薄的二维层。二硒化钨属于第六族过渡金属二硫族化合物(TMDC)。在HQ石墨烯中制备的WSe2晶体具有典型的横向尺寸为~0 |
名称:Py-PB-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 C、 |
2H-WS2是一种间接带隙为~1.3 eV的半导体。单层2H-WS2具有直接带隙。这些层通过范德华相互作用堆叠在一起,可以剥离成薄的二维层。二硫化钨属于六族过渡金属二硫族化合物(TMDC)。在HQ石墨烯中制备的2H相WS2晶体具有典型的横向 |
星状钒酸铋(BiVO₄)作为一种特殊的形貌的钒酸铋材料,具有独特的物理和化学性质,在多个领域展现出潜在的应用价值。CAS编号:14059-33-7,外观:黄色粉末,颗粒尺寸一般为1-3 μm,具有星状结构(如四角星形) |
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 |
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 |
二氧化钛B相属于单斜晶系,与常见的锐钛矿相、金红石相和板钛矿相不同。它具有独特的开放结构,在[010]晶向上具有平行传输通道,这使得它在离子传输方面表现出色。根据密度泛函理论计算,二氧化钛B相的理论容量达到335 mAh/g,显著高于其他三 |
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(氨基末端)是在锰锌铁氧体基础上修饰了PEG氨基,PEG 是一种具有良好水溶性和生物相容性的聚合物,通过在磁性纳米晶表面包覆 PEG 分子,可以改善其水溶性、稳定性和生物相容性。PEG 化还可以减少纳米晶与生物体 |
硅包磁纳米颗粒是一种由磁性材料四氧化三铁(Fe3O4)内核和二氧化硅(SiO2)外壳组成的复合材料。二氧化硅包覆的磁性纳米颗粒生物相容性好,可保护生物酶、DNA及其他生物活性物质的生物活性,并且可作为这些物质控制释放的载体,实现药物的靶向治 |
碳化铝钛(Ti3AlC2)是一种MAX相陶瓷材料(M代表过渡金属元素,A代表主族元素,X代表碳或氮),由钛、铝和碳三种元素组成,具有六方层状晶体结构。它结合了金属和陶瓷的优良性能,比如高导电性、耐高温、抗氧化、耐辐射腐蚀等。碳化铝钛的微观结 |