热电材料是一种能将热能和电能进行转换的功能材料,原理是利用其内部的载流子和声子来进行热能和电能的转化。热电材料能够有效工作主要依据3个物理效应,即塞贝克效应(Seebeck Effect,1794年被发现,指在两个不同导体之间出现的热向电转 |
Ni3TeO6具有刚玉型材料,具有极性R3空间群几何结构。先前的研究表明,Ni3TeO6晶体在~53 K的尼尔温度下表现出共线反铁磁有序,这导致了自旋诱导的铁电有序。Ni3TeO6晶体的生长需要相当仔细的合成条件,我们的新新性依赖于我们能够 |
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 |
绿色荧光单分散聚苯乙烯微球是在制备聚苯乙烯微球的过程中,添加激发488左右的绿色荧光染料制得的。可定制尺寸范围20nm-5μm。这些微球具有均一的粒径分布,这使得它们在各种应用中表现出一致的性能,荧光染料被包埋在微球内部,有效防止 |
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 |
HOPG,全称Highly Oriented Pyrolytic Graphite(高度取向热解石墨),是一种具有特殊晶体结构和物理性质的石墨材料。它是通过高温热解碳氢化合物气体(如甲烷、乙炔等)在特定条件下沉积在石墨基底上而制得的。由于沉 |
由于具有独特的物理、化学性质,以铂、金、银、钯为代表的贵金属纳米粒子受 到了许多科学家的广泛研究。钯是一种贵金属,属于铂族元素,其单质为银白色过渡金属,质软且有良好的延展性和可塑性。钯纳米颗粒由于其独特的物理、化学和电子特性,在多个领域中展 |
中空介孔二氧化锰纳米颗粒(Hollow Mesoporous Manganese Dioxide Nanoparticles)由内部空腔结构和表面2-5nm的孔径组成,这种独特的结构赋予了其高比表面积和良好的生物相容性。其通过硬模板法制备而 |
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 |
氧化石墨烯(英文:Graphene Oxide,简称:GO),是石墨向石墨烯转变过程中的一类衍生物,即石墨氧化后经过超声剥离、分散和粉碎后得到的片层状物质,于1859年由牛津大学化学家本杰明·布罗迪(Benjamin Brodie |
Staudenmaier 法是一种用于氧化石墨粉末的传统方法。其主要步骤包括:首先,将天然石墨粉末与发烟硝酸混合。然后,在搅拌的条件下,逐渐加入高浓度的氯酸钾或高锰酸钾等强氧化剂。反应通常在较低的温度下(通常在 0℃左右)进行,以控制反应的 |
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 |
二氧化铈纳米立方体是一种具有重要应用潜力的纳米材料,由铈和氧元素组成,其尺寸通常在1到100纳米之间,具有立方晶格结构。常态下为浅黄白色粉末,制备方法多样,包括溶胶凝胶法,热分解法和水热合成法。二氧化铈纳米立方体的储存应注意避光防潮,防止出 |
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 |
碳纳米管海绵是一种由无数碳纳米管互相搭接形成的三维空间网络结构,具有低密度、高孔隙率、良好的力学性能和超疏水、亲油的表面特性。 由于其高孔隙率和疏水亲油特性,碳纳米管海绵可以用于吸附和分离各种有机物质,如有机溶剂、油类等。它可以快速吸收并储 |