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 |
碳点通常被定义为尺寸小于20纳米的准零维碳基材料,碳点根据形成机理、微纳结构和性质的不同,主要分为石墨烯量子点(GQDs)、碳量子点(CQDs)、碳化聚合物点(CPDs)等。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 |
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 |
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 |
水性石墨烯浆料是以石墨烯为核心原料,通过物理或化学方法制备而成的水性分散液。技术参数石墨烯含量:5 wt%助剂含量:2 wt%片径:1-5μm溶剂:水粘度:100-400mPa·s粒度 :D50~7.9μm D |
中文名称:疏水性碳量子点分散液碳量子点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 |
高纯氧化铝(Al2O3)有多种晶型,其中α相和γ相是两种主要的变体。γ相氧化铝属于立方晶系,具有尖晶石结构。这种结构由纳米尺寸的颗粒组成,铝原子不规则地排列在由氧原子围成的八面体和四面体孔穴中。γ相氧 |
单壁碳纳米角呈准球形或锥形结构,由单层碳原子组成的圆锥状结构,这些碳原子以类似于石墨的六边形排列方式构成。 单壁碳纳米角的尖端是由碳原子的五元环和六元环组成的弯曲结构。 与其他碳纳米材料如碳纳米管相比,单壁碳纳米角没有明显的长轴,整体结构更 |
黑磷-砷作为黑磷的衍生品,其优势在于带隙可调(0.052-0.13eV),对于做探测器的研究就比较有利,探测波长就越宽一些。黑磷-砷形成化合物之后,比较稳定,不太容易氧化。如有白色粉末产生,可能是出现了氧化迹象。黑磷本身具有层状结构,层与层 |
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 |
羧基化三氧化二铁纳米颗粒(DMSA@Fe2O3)是一种表面修饰有羧基(-COOH)的磁性纳米材料。这种材料通常由三氧化二铁(Fe2O3)纳米颗粒作为核心,表面通过化学修饰引入了羧基官能团。纳米颗粒的表面被羧基化,增加了其表面负电荷,有助于提 |
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 |
名称:Py-Azo-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 |
硼掺杂还原氧化石墨烯粉末是一种经过特殊处理的石墨烯材料,其在石墨烯的基础上引入了硼元素,并通过还原过程去除了氧化石墨烯中的大部分含氧官能团,从而获得了独特的物理和化学性质。技术参数片径:0.5-10 μm TEM厚度:≤5 nm硼 |
二硫化钨(WS2)是过渡族金属硫化物(TMDCs)的一种,具有类石墨烯层状结构,层间通过弱范德华力堆叠在一起。单层WS2由三层原子构成,W和S的原子平面都呈六角阵列方式排列,W原子夹在两层S原子之间形成了具有“三明治”结构的S-W-S原子层 |