氟化钙的化学式为CaF2,是一种无机化合物,具有高熔点(1402℃)和低水溶性,属于等轴晶系,可以呈立方体、八面体或十二面体形态。 |
石墨烯量子点(GQDs)是石墨烯的纳米级碎片,具有独特的物理和化学性质,如量子尺寸效应、边缘效应等。通过特定的合成方法,可以控制GQDs的尺寸、形状和发光性能。目前先丰纳米在售的量子点分为氧化石墨烯量子点、石墨烯量子点、半导体量子点等,客户 |
NanoIntegris 提供的半导体性单壁碳纳米管,是通过对电弧法制备的单壁碳管分离得到的,相比原始的单壁碳管,金属杂质含量小于1%,含有约5%碘元素,源于残留的碘二醇,纯的粉末中没有碘二醇。金属性/半导体性单壁碳纳米管分散液由碳纳米管、 |
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 |
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 |
CVD 法制备石墨烯的过程主要包含三个重要的影响因素:衬底、前驱体和生长条件。其中,衬底是生长石墨烯的重要条件,目前发现的可以用作石墨烯制备的衬底金属有8-10个过渡金属(如 Fe,Ru,Co,Rh,Ir,Ni,Pd,Pt,Cu,Au),和 |
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 |
超级电容器用活性炭是一种具有独特性能的材料具有超大比表面积,这是其优异性能的基础。高比表面积意味着更多的电荷可以在电极表面存储,从而提高电容器的容量。 优良的导电性能使得电荷在电极内部和电极之间能够快速传输,有利于电容器的快速充放电。 合理 |
英文名称:Industrial grade3A Molecular Sieve性质状态:黄色球状孔径(nm):~0.3硅铝比:~2堆积密度(g/ml):0.75残余含水率(wt%):0.09直径(mm):3-5Na2O wt%:6.8化学式 |
XFQD02是一款以高质量薄层石墨烯为主,结合碳纳米管优异性能的复合粉料技术参数含水率:<2 wt%D50粒度:~15.24 um松装密度:0.03-0.05g/cm3振实密度:0.05-0.08g/cm3外观:黑色粉末注:以上为单次 |
薄层氮化硼纳米片由交替排列的硼原子和氮原子组成,形成类似石墨烯的二维层状结构。 其基本结构单元为有机材料中结构最为稳定的六元环结构,这种结构赋予了氮化硼纳米片极高的机械强度和化学稳定性。薄层氮化硼纳米片的制备方法多种多样,其中化学气相沉积( |
二氧化钛(TiO₂)是一种重要的白色无机颜料。从物理性质看,它是白色固体或粉末状物质,具有高折射率,这使它有很好的遮盖能力,能够有效地遮盖被涂覆物体的底色。其理论密度约为3.9 - 4.2克/立方厘米,熔点很高,在1843℃左右 |
二硫化钼(2H-MoS2)量子点是一种由钼和硫元素组成的纳米颗粒,具有层状结构。当2H-MoS2的尺寸被限制在纳米尺度时,就形成了量子点。这种材料因其独特的光学、电学和催化性质,在多个领域具有广泛的应用潜力。技术参数名称:二硫化钼(2H)量 |
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 |
银纳米线的长径比是指其长度和直径的比值,长径比越大,银纳米线更容易形成导电网络,理论上柔韧性和导电性越好,在导电胶、导热胶以及印刷电子线路等方面的应用中也具有突出的优势。我司提供的超大长径比银纳米线,长度在100-200um之间,在电学、热 |