技术参数晶粒:15±10 nm/30±10 nm(TEM)外观:黄褐色粉末备注:TEM观察到的小颗粒为硅纳米粉粒径,大颗粒是硅纳米粉团聚造成的。应用领域锂离子电池正极材料、荧光标记、生物医学、半导体和太阳能光伏、涂层耐火 |
中文名称:MnFe-LDH二维层状双金属氢氧化物层状双氢氧化物(LDHs)是一种类2D水滑石类材料,由带正电荷的主体层和可交换的层间阴离子构成,通常可以表示为 [M2+1-xM3+x(OH)2]x+[(An-)x/n]x-·mH2 |
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。 |
性质粒径:< 10nm状态:棕黑色粉末发光颜色:红色溶剂:DMF、DMSO、EG表面基团:羧基,羟基,氨基备注:该产品易受潮凝结应用复合材料、涂层、构筑光电器件等其他信息先丰寄语该款量子点选用特殊溶剂小分子低温热解制得,表面基团主要是 |
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 sp |
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 |
碳量子点CQDs由sp2和sp3团簇碳结构组成的准球形非晶相碳纳米晶体,周围覆盖着丰富的含氧官能团如羟基、羰基、羧基等,其主要组成元素是C、H、O、N。CQDs的发光机理主要归结于这三种:量子限域效应、表面态发光、分子态发光。碳量子点由易发 |
上转换纳米颗粒(Upconversion Nanoparticles,UCNPs)是一种能够将低能量光转化为高能量光的纳米材料,由无机纳米晶掺杂稀土离子构成,具有独特的上转换发光性质。稀土上转换发光是基于镧系稀土离子4f电子跃迁的过程,目前 |
纳米石墨粉是一种具有特殊结构和性质的碳材料,厚度达到了纳米级别,具有纯度高、粒度小且均匀、表面活性高等特点。纳米石墨粉的制备方法多种多样,比如,机械粉碎法、化学气相沉积和液相剥离法。本产品采用气流粉碎法制备而成。纳米石墨粉具有层状结构和高度 |
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 |
单通AAO模板(Single-Pass AAO Template)是一种多孔氧化铝模板,具有独特的纳米结构,在纳米材料、功能材料等领域有着广泛的应用。单通AAO模板的制备通常涉及多个步骤,包括铝片的预处理、阳极氧化、去铝基底等。其中,阳极氧 |
二硫化钼(3R相)是一种带隙可调的半导体,体带隙为0.80 (0.86)eV,单层带隙为1.81 (1.66)eV。该晶体是自然形成的,具有良好的热力学稳定性。3R相的二硫化钼用于光子学、光电子学和催化等领域,这些层通过范德华相互作用堆叠在 |
石墨烯水凝胶是一种由石墨烯片层构成的三维多孔材料,具有高比表面积、高孔隙率、良好的导电性和导热性等特点,在许多领域都有潜在的应用。石墨烯水凝胶由氧化石墨烯在水中还原而成,孔隙中充满了水分。技术参数合成方法:水热法尺寸:直径约1cm,高约2c |
氨基化多壁碳纳米管(MWCNTs-NH2)是一种经过特殊化学修饰的纳米材料,其特点是在多壁碳纳米管(MWCNTs)的表面引入氨基(-NH2)基团。这种修饰显著改变了碳纳米管的化学性质和表面活性,并赋予其更广泛的应用潜力。氨基化多壁碳纳米管的 |
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 |