氮掺杂石墨烯海绵是一种将氮原子掺杂到石墨烯结构中,并通过特定的方法(如水热法、冷冻干燥等)制备而成的三维多孔材料。这种材料结合了石墨烯的优异性能和氮掺杂带来的独特性质,在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1c |
碳分子筛(英文名:carbon molecular sieves,CMS),是20世纪末期发展起来的一种具有较为均匀微孔结构的碳质吸附剂,它具有接近被吸附分子直径的楔形狭缝状微孔,能够把立体结构大小有差异的分子分离开来。碳分子筛主要根据气体 |
近红外二区(NIR-II,1000-1700nm)AIE(聚集诱导发光)荧光纳米颗粒是一种在生物医学成像领域具有重要应用前景的纳米材料。近红外二区AIE荧光纳米颗粒是指具有AIE性质的荧光分子,在聚集状态下能够发出更强的荧光,并且其发射波长 |
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 |
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 |
一维银纳米线有特殊的结构及形貌,具有特殊的光、电性能和化学性能,吸引了众多研究人员的兴趣。银纳米线具有表面等离子体效应及优异的导电、导热性能等,在电子器件、化学催化剂、机械传感和高端检测设备等领域均表现出极大的市场应用前景。比如将其加入到导 |
二氧化硅包覆的银纳米颗粒(Ag@SiO2)是一种具有特殊结构和性能的纳米复合材料,Ag@SiO2纳米颗粒具有典型的核壳结构,即银纳米颗粒作为核心,二氧化硅壳层紧密地包裹在核心周围。这种结构不仅提高了银纳米颗粒的稳定性,还赋予了其新的性能,二 |
鳞片石墨是天然石墨的一种重要形式。外观上,具有典型的鳞片状形态,片层结构明显且片层之间结合相对较弱,容易剥离开来形成薄片状。在性能方面,具有良好的导电性、导热性和润滑性。其导电性使得它在电子、电气等领域有应用;导热性使其可用于散热材料等;润 |
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 |
磁性MOF(Fe3O4@ZIF-8)是一种将磁性粒子(如四氧化三铁,Fe3O4)与金属-有机骨架(Metal-Organic Frameworks, MOFs)材料(如ZIF-8)结合形成具有特殊结构和性能的复合材料。这种材料不仅保留了MO |
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 |
CVD法(化学气相沉积法)在制备二硒化钨材料方面发挥着重要作用,特别是针对二维层状金属二硒化钨的制备。在制备二硒化钨材料时,CVD法利用气态前驱体在加热的基片表面发生化学反应,生成所需的二硒化钨薄膜。二维层状金属二硒化钨因其优异的光电特性、 |
羟基化氮化硼纳米片通过对氮化硼纳米片羟基化修饰得到,具有良好的水分散性,拓宽了其应用领域。氮化硼纳米片(BNNSs)是一种具有独特结构和性能的二维纳米材料。 由硼(B)和氮(N)原子通过共价键结合形成类似石墨的层状结构。 层与层之间通过较弱 |
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 sp3 |
氮化硼薄膜是一种由交替的硼原子和氮原子组成的二维材料,具有类石墨烯的蜂巢晶格结构。它继承了氮化硼块体材料的优异性能,包括力学、电学、热学和光学性能,并且由于其特殊的二维结构,拥有更多的特性和更广泛的应用前景。CVD法是通过将含有硼和氮元素的 |