IRMOF-1是一种金属有机框架(MOF)材料,由金属离子和有机配体构成,有时也被称为MOF-5(Zn),因为锌(Zn)是其常用的金属中心之一。IRMOF-1的生产通常采用溶剂热合成法等方法。通过调节反应条件(如温度、压力、溶剂等),可以控 |
GaSe (2H相)是一种间接带隙为~2.1 eV的半导体。GaSe已被用作半导体、光导体、非线性光学中的二次谐波产生晶体和远红外转换材料。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。GaSe属于13族过渡后金属单硫族化合物。 |
MAX相是一种三元层状陶瓷材料,其中M为过渡族金属元素,A主要为第三主族和第四主族元素,X为碳或氮。这种材料的晶体单元排布为六方结构,空间点群为P63/mmc,其中M原子层和A原子层交替排列,形成类似于密堆积六方的层状结构,而X原子则填充于 |
紫磷经过剥离后可以得到薄层的紫磷,称为紫磷烯。紫磷 (violet phosphorene,VP),是另外一种层状磷的同素异形体。近年来的理论计算表明,紫磷是磷的最稳定的同素异形体,并且容易被剥离为单层,紫磷烯被证明是比黑磷烯更稳定的二维半 |
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 透明电极的理想材料。我司提供的这款银纳米线具有合 |
新型二维纳米材料MXene,是利用MAX相中A片层与MX片层之间的弱结合力,选用合适的刻蚀剂(如HF、LiF+HCl、NH4HF2等)将MAX相中的A原子层剥蚀而制备的一种新型碳/氮化物二维纳米层状材料,兼具良好的导电性和亲水性,成功合成了 |
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、 |
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 |
云母是绝缘体。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。天然晶体具有典型的~2.5cm的矩形。技术参数纯度: 99.995%尺寸:约25x25x0.15mm备注:一盒5片装产品特点Electrical properties: |
中文名称:油溶性金纳米颗粒 60nm油溶性金纳米颗粒是在水溶性金纳米颗粒的基础上修饰了芳香烃类的物质,可以分散在甲苯、二甲苯、三氯甲烷,甲苯,环己烷,DMSO,DMF,NMP,乙酸乙酯,二氯甲烷,正硅酸四乙酯等溶剂中。技术参数颗粒直径:5、 |
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 |
产品信息性质外观:白色粉末组成:Zr4+,C8H6O4-粒径:60-150nm孔径:0.6-1.1nm比表面积:~846m²/g应用气体存储、吸附分离、离子交换、膜分离、催化、磁性材料、光学材料、传感器、药物传输、电化学等。其他信 |
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 |
碳化铝钛(Ti3AlC2)是一种MAX相陶瓷材料(M代表过渡金属元素,A代表主族元素,X代表碳或氮),由钛、铝和碳三种元素组成,具有六方层状晶体结构。它结合了金属和陶瓷的优良性能,比如高导电性、耐高温、抗氧化、耐辐射腐蚀等。碳化铝钛的微观结 |
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 |