上转换纳米颗粒(Upconversion Nanoparticles,UCNPs)是一种能够将低能量光转化为高能量光的纳米材料,由无机纳米晶掺杂稀土离子构成,具有独特的上转换发光性质。稀土上转换发光是基于镧系稀土离子4f电子跃迁的过程,目前 |
MAB相陶瓷材料是在MAX相陶瓷材料的基础上得到的,MAB是一类具有六方结构的非范德华三元层状陶瓷材料,由过渡族金属元素(Cr、Mn、Fe、Mo、W等)、IIIA或IVA族元素和硼元素组成。技术参数状态:黑色粉末片径:1-25μm |
单晶石墨烯是指具有单晶体结构特征的石墨烯材料。石墨烯本身是由单层碳原子构成的二维材料,而单晶体的石墨烯则强调其原子排列的高度有序性,无缺陷,这种结构赋予了它更加优异的物理性质。单晶石墨烯的制备技术多种多样,主要包括以下几种方法: 气相沉积法 |
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 |
PdSe2是一种半导体二维材料,其带隙范围为0eV至~1.3eV。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。PdSe2晶体具有典型的横向尺寸约0.1-0.3 cm,六边形和金属外观。技术参数纯度:99.995 %尺寸:~1- |
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 |
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 |
氮掺杂多壁碳纳米管(N-MWCNTs)是一种通过引入氮原子到多壁碳纳米管(MWCNTs)中而形成的复合材料。这种掺杂可以显著改变碳纳米管的物理和化学性质,赋予其独特的性能和应用潜力。每个氮原子比碳原子多出一个电子,当氮原子取代MWCNTs中 |
热解石墨是人造石墨的一种,具有高密度、高纯度和热、电、磁、力学性能各向异性等特点。它是由高纯碳氢气体在1800℃~2000℃的石墨基体上经化学气相沉积而成。热解石墨的结构由碳原子组成六角层面,但不具备三维有序性,仅为平行堆积。其层面间距因沉 |
中文名称:PEG化金纳米棒PEG化金纳米棒是在水溶性金纳米棒的基础上修饰上PEG的,生物相容性提升,且易于后期的修饰或偶联等实验。技术参数浓度:0.1mg/mL溶剂:水产品特点增强的稳定性:PEG 修饰提高了纳米棒在溶液中的稳定性,减少团聚 |
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 |
钛酸纳米纤维的制备方法多种多样,水热法是一种常用的制备方法,通过控制反应温度、时间、矿化剂浓度等条件,在水热环境中合成钛酸纳米纤维。技术参数纯度:99%宽度:40-500 nm长度:5-20 um比表面积:20-30m2/g形状:白色粉末产 |
上转换纳米颗粒(Upconversion Nanoparticles,UCNPs)是一种能够将低能量光转化为高能量光的纳米材料,由无机纳米晶掺杂稀土离子构成,具有独特的上转换发光性质。稀土上转换发光是基于镧系稀土离子4f电子跃迁的过程,目前 |
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 |
PEI修饰金纳米颗粒是在PEG修饰金纳米颗粒的基础上修饰PEI的,这个操作使得纳米颗粒带上正电荷。技术参数浓度:0.05mg/ml溶剂:水备注:浓度根据投料比得到,实际会有耗损,低于0.05mg/ml产品特点高效的基因传递能力: PEI修饰 |