中文名称:银纳米线 直径50nm(旋涂、喷涂用)银纳米线薄膜是由银纳米线随机搭接形成的网络状结构。电荷沿银纳米线网络进行传输同时入射光从纳米线之间的空隙透过,这使得银纳米线薄膜兼具导电性和透光性,加之其**的柔韧性,成为了代替传统 ITO |
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 |
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、 |
中文名称:羟基化石墨烯粉末羟基化石墨烯是一种将石墨烯表面羟基化的碳基材料,也称为氢氧化石墨烯。技术参数外观:黑色粉末片径:1-3 μm TEM厚度:1-5nm羟基含量:~2%(XPS分峰拟合结果)备注:XPS为单次测量数据,不同批 |
石墨烯量子点(Graphene Quantum Dots, GQDs)是一种新型的零维纳米材料,由石墨烯晶格和sp²键合碳核组成,具有丰富的边缘和宽的表面积。其横向尺寸通常小于30 nm,片层层数在10层以下。由于其独特的结构和性 |
氧化钛纳米管具有纳米级管状结构,这使得其表面积大,孔隙结构多样。这种结构特点有利于光催化反应中光能的吸收和催化效率的提升。二氧化钛纳米管具有丰富的活性表面和催化活性,能够高效地吸收光能并产生电子-空穴对,从而引发氧化还原反应。这种高效的光催 |
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 |
PEG化球形金纳米颗粒是在水溶性金纳米颗粒的基础上修饰上PEG的,生物相容性提升,且易于后期的修饰或偶联等实验。技术参数光学密度: 1/cm直径:10 nm此款产品紫外吸收峰是水相中的测试结果,因介电常数不同,PEG化后测试结果会有偏差备注 |
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 |
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 |
性质粒径:< 10nm状态:棕黑色粉末发光颜色:红色溶剂:DMF、DMSO、EG表面基团:羧基,羟基,氨基备注:该产品易受潮凝结应用复合材料、涂层、构筑光电器件等其他信息先丰寄语该款量子点选用特殊溶剂小分子低温热解制得,表面基团主要是 |
PEG修饰银纳米颗粒是银颗粒的基础上修饰上PEG的,通过这种修饰,使纳米颗粒的生物相容性得到提高,从而拓宽其在生物领域的应用,易于与抗体、核酸、蛋白等修饰。技术参数浓度:0.1 mg/mL溶剂:水颗粒直径:30,40,70,90,120,1 |
NanoIntegris 提供的=半导体性单壁碳纳米管,是通过对电弧法制备的单壁碳管分离得到的,相比原始的单壁碳管,金属杂质含量=小于1%,含有约5%碘元素,源于残留的碘二醇,纯的粉末中没有碘二醇。为了获得高纯度的半导体性单壁碳纳米管,通常 |
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 |
碳纳米管垂直阵列由于其独特的结构和优异的性能(如高导热性、高机械强度等),在热管理、电化学、电子器件散热等领域具有广泛的应用前景。然而,为了充分发挥其性能,需要将其从生长基底转移到目标基底上,以满足不同应用场景的需求。转移碳纳米管垂直阵列是 |