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 |
硫掺杂多壁碳纳米管(Sulfur-doped multi-walled carbon nanotubes, S-MWCNTs),是一种经过化学修饰的碳纳米管材料。这种材料通过在多壁碳纳米管的结构中引入硫原子,可以在碳纳米管的晶格中引入新的化 |
二氧化硅纳米粒作为常见的无机纳米粒,具有形貌可控,孔隙结构有序可调,比表面积大,表面功能基团易于修饰,生物相容性好等一系列优点,使其在生物医学、催化、环保、光学等领域得到广泛应用。根据二氧化硅纳米粒的形貌特征,可将其大致分为三种:实心二氧化 |
碳纳米管浆料是一种含有碳纳米管的复合材料。它主要是将碳纳米管均匀分散在溶剂中,同时还会添加分散剂等成分。碳纳米管是一种纳米材料,有良好的电学、力学等性能。把它制成浆料,可以让其更好地应用在不同场景。比如在锂电池生产中,这种浆料作为导电剂添加 |
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、 |
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 |
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 |
SBA-15是属于介孔分子筛的一种,它的合成是近年来兴起的又一项重要化工技术,在催化、分离、生物及纳米材料等领域有广泛的应用前景,而其水热稳定性高等优势为催化、吸附分离以及高等无机材料等学科开拓了新的研究领域。可以预见的是,随着对于SBA- |
蛋白G磁珠是一种用于生物医学研究的高性能亲和微粒,主要用于抗体的纯化和免疫沉淀方法。它们通常由超顺磁性材料制成,并在表面包被有重组蛋白G,这是一种能够特异性结合多种哺乳动物IgG的蛋白质。技术参数浓度:30 mg/mL溶剂:水粒径:~1 |
二氧化钛在自然界中有三种结晶形态,即金红石型、锐钛矿型和板钛矿型。其中金红石型最稳定,锐钛矿型在常温下稳定,但高温下会向金红石型转化。板钛矿型属斜方晶系,是不稳定的晶型,在650℃以上会转化成金红石型,工业上无实用价值。技术参数状态:白色分 |
金纳米笼(AuNC)是一种中空的多孔纳米晶体,由金(Au)或金基合金制成,金纳米笼的制备方法主要是通过银纳米立方体和氯金酸之间的电置换反应来制备。技术参数形态:浅蓝色溶液颗粒直径:40,50,60,80,100nm (可根据需要定制)颗粒中 |
近年来,由于二氧化硅粒子具有可调节的尺寸、形貌、微结构、及表面易功能化等特征用,在材料化学与物理领域表现出重要价值,特别是经各种基团功能化的二氧化硅粒子,在催化、吸附、传感及生物医用等领域有着广泛的应用。 二氧化硅粒子的合成方法包括:溶胶- |
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 |
CTAB修饰的金纳米棒(AuNRs)在乙醇溶剂中是一种特殊的纳米材料,在乙醇中,CTAB修饰的金纳米棒能够形成均匀的分散液,有助于保持纳米棒的分散性和稳定性。CTAB的修饰有助于保护金纳米棒免受氧化和聚集,从而提高了它们在不同化学环境中的稳 |
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 |