硅量子点(Silicon Quantum Dots,SiQDs)是一类具有独特光学和电子性质的半导体纳米颗粒,其直径通常在1至10纳米之间。由于其独特的量子限域效应特性,硅量子点在生物成像、光电器件、纳米催化等多个领域展现出巨大的应用潜力。 |
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、 |
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 |
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 |
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 |
根据二氧化硅纳米粒的形貌特征,可将其大致分为三种:实心二氧化硅、介孔二氧化硅和中空结构二氧化硅。其中,介孔二氧化硅的孔道结构一般通过模板法形成。介孔硅的制备过程可以分为两个阶段:首先模板与无机前驱体相互作用,在一定条件下合成有机物与无机物的 |
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 |
多聚赖氨酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒是一种复合材料,将PLL修饰在Fe3O4纳米颗粒表面,可以形成Fe3O4@PLL复合材料,这种材料结合了Fe3O4的磁性能和PLL的生物相容性及多功能性。技术参数形态:棕黑色澄清水胶体主要成分: PLL |
Cs2ZrxSnyCl6:Te钙钛矿微晶属于钙钛矿家族,具有典型的ABO3型钙钛矿结构,其中A位为铯(Cs),B位为锆(Zr)和锡(Sn)的混合占位,X位为氯(Cl),并掺杂有碲(Te)。这种掺杂和混合占位的结构赋予了材料独特的物理和化学性 |
钛酸纳米纤维的制备方法多种多样,水热法是一种常用的制备方法,通过控制反应温度、时间、矿化剂浓度等条件,在水热环境中合成钛酸纳米纤维。技术参数纯度:99%宽度:40-500 nm长度:5-20 um比表面积:20-30m2/g形状:白色粉末产 |
氮掺杂石墨烯(N-doped graphene)是一种通过特定方法将氮原子引入石墨烯晶格中,从而改变其电子结构和性质的石墨烯材料。氮原子主要存在于石墨烯的非晶碳层中,取代了部分碳原子的位置。氮原子的掺杂浓度和位置对氮掺杂石墨烯的电学和光学特 |
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 |
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 |
导电炭黑是具有低电阻或高电阻性能的炭黑,可赋予制品导电或防静电作用。它具有粒径小、比表面积大且粗糙、结构高、表面洁净(化合物少)等特点。这些特性有助于在绝缘体中形成立体网状结构,提高导电性。可用于不同的导电或抗静电制品,如抗静电或导电橡胶、 |
水性石墨烯浆料是以石墨烯为核心原料,通过物理或化学方法制备而成的水性分散液。技术参数固含量:5%溶剂:水助剂含量:0.5%产品特点小粒径,石墨烯更容易分布均匀。导电性良好,适用于抗静电等应用。粘度适中易于复配成不同浓度的水性涂料。应用散热材 |