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 |
2H-TaS2是一种低于~75 ~ 80k的金属和不相称电荷密度波(CDW)体系,是一种Tc ~1K的超导体。请注意,TaS2也存在于1T相TaS2中,TaS2是半导体和电荷密度波(CDW)系统,低于~180K(有关1T-TaS2的更多信息 |
小粒径石墨烯复合粉是一款以高质量薄层石墨烯结合其他碳材料组成的优异性能的复合粉料。技术参数碳含量>99at% (EDS)灰分<1% 片径:1-6 μm (HRTEM)厚度:1-4 nm (HRTEM)电导率:100-3 |
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 |
MoSe2(2H 相)是一种间接带隙为 ~1.1 eV 的半导体。这些层通过范德华相互作用堆叠在一起,并且可以剥离成薄的 2D 层。MoSe2 属于 VI 族过渡金属硫族化合物 (TMDC)。HQ Graphene 生产的 2H 相二硒化钼 |
碳纳米管功能母粒是一种**创新性和实用性的材料。它是通过将碳纳米管预分散在聚合物树脂中而制成的,并且具有较高的碳纳米管含量。其制作过程相对独特,通常是把碳纳米管与处于熔融状态下的热塑性聚合物进行充分混炼。在这个混炼的过程中,碳纳米管能够均匀 |
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 |
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 |
名称:Py-PB-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、 |
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 |
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 |
采用共沉淀法制备油酸修饰四氧化三铁纳米颗粒,这是一种将两种或两种以上的金属离子在溶液中共沉淀形成纳米颗粒的方法。所得的纳米颗粒具有油溶性,可以分散在如正己烷、氯仿等有机溶剂中。共沉淀法的关键在于控制反应条件,包括反应物的配比、溶液的pH值、 |
磁性氧化石墨烯是一种由氧化石墨烯和磁性材料组成的无机复合材料。这种材料结合了氧化石墨烯和磁性材料的特性,近年来在水处理、生物载药、能量转换与储存以及环境保护等领域展现出了广泛的应用前景。技术参数浓度:5 mg/ml、10 mg/ml外观:棕 |
中空介孔二氧化铈纳米颗粒(Hollow Mesoporous Ceria Nanoparticles, CeO2 NPs)是一种具有独特中空结构和介孔性质的纳米材料。它结合了二氧化铈的化学稳定性与中空介孔结构的高比表面积、大孔容以及良好的物 |
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 |