导电炭黑是具有低电阻或高电阻性能的炭黑,可赋予制品导电或防静电作用。它具有粒径小、比表面积大且粗糙、结构高、表面洁净(化合物少)等特点。这些特性有助于在绝缘体中形成立体网状结构,提高导电性。可用于不同的导电或抗静电制品,如抗静电或导电橡胶、 |
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 |
黑磷是磷的同素异形体,具有层状结构,能够在单层或多层状态下存在。其独特的带隙特性使其在半导体领域具有重要应用价值。与石墨烯相比,黑磷在光电转换、传感器和电池等领域显示出更为优异的性能。作为一种新型二维材料,以其独特的物理和化学特性吸引了广泛 |
CVD法(化学气相沉积法)在制备二硫化物材料方面发挥着重要作用,特别是针对二维层状金属二硫化物(如二硫化钼MoS2、二硫化钨WS2等)的制备。在制备二硫化物材料时,CVD法利用气态前驱体(如金属源和硫源)在加热的基片表面发生化学反应,生成所 |
近年来无金属单元素量子点的合成及生物性能研究受到了研究者的关注,如碳量子点(CQDs)、磷量子点(PQDs)、硅量子点(SiQDs)、硫量子点(SQDs)等。 硫量子点由于其原料来源丰富、无毒、化学稳定性好且具有良好的天然抗菌活性等有优点, |
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 |
MOF-808是一种具有独特性质的金属有机框架,常态下为白色粉末。MOF-808由锆离子(Zr⁴⁺)和有机配体(如三苯甲酸BTC或苯三甲酸)通过配位键连接形成三维网络结构。MOF-808具有两个不同大小的孔径,显示出 |
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 |
CVD法(化学气相沉积法)在制备二硫化物材料方面发挥着重要作用,特别是针对二维层状金属二硫化物(如二硫化钼MoS2、二硫化钨WS2等)的制备。在制备二硫化物材料时,CVD法利用气态前驱体(如金属源和硫源)在加热的基片表面发生化学反应,生成所 |
Nanointegris单壁碳纳米管利用专利等离子体炬工艺制备而成。等离子体生长的SWCNTs具有较高的石墨化水平,直径(0.9-1.9 nm)和长度(0.5-4µm),与激光和电弧生长的SWCNTs非常接近。超纯化等离子体纳米管 |
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 |
多壁碳纳米管(Multi-walled carbon nanotube,简称MWCNTs)是一种重要的纳米材料,具有独特的结构和优异的性能。多壁碳纳米管是由多个同轴石墨圆柱面套构而成的空心小管,相邻的圆柱面之间的间距与石墨的层间距相当。多壁 |
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 |
单原子催化剂是指孤立的单个原子均匀分散在载体上,且每个单独的原子之间不存在任何形式相互作用的一类催化剂。单原子催化剂中的活性金属以单个原子的形式均匀分散在载体上,与周围的原子形成独特的配位环境。常见的单原子催化剂的单原子种类有Pt、Pd、A |
PEG化四氧化三铁纳米颗粒(氨基末端)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-氨基末端的,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 |