MoS2是一种典型的过渡金属二硫化物,具有类似石墨烯的二维层状结构。MoS2共有1T型、2H型和3R型3种晶体结构,其中1T型和3R型为亚稳相,2H型为稳定相,宏观MoS2材料多以2H型存在,具有独特的三明治结构,属于六方晶系结构。MoS2 |
多壁碳纳米管由多层石墨烯片层卷曲而成,层与层之间保持固定的距离,形成同轴圆管结构。其管径通常在5-30nm之间,长度则可从几微米到几十微米不等,具体尺寸取决于制备方法和条件。工业级多壁碳纳米管的纯度可达到95%或更高,确保了其在应用中的稳定 |
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 |
羧基化聚苯乙烯微球可定制尺寸范围20nm-100μm。这些微球具有均一的粒径分布,这使得它们在各种应用中表现出一致的性能。技术参数尺寸误差:50nm以上尺寸误差为3%,50nm以下尺寸误差为15%溶剂:水备注:如需定制其他尺寸可联系销售进行 |
GaSe (2H相)是一种间接带隙为~2.1 eV的半导体。GaSe已被用作半导体、光导体、非线性光学中的二次谐波产生晶体和远红外转换材料。这些层通过范德华相互作用堆叠在一起,可以剥离成薄的二维层。GaSe属于13族过渡后金属单硫族化合物。 |
超薄石墨纸,利用石墨粉在高温高压下压制而成。它通常具有优异的导电性、导热性、耐高温性、耐腐蚀性和柔韧性等特点。这些特性使得超薄石墨纸在电子、化工、航空航天、机械制造等领域有着广泛的应用。超薄石墨纸易于剪裁,普通的剪刀即可进行裁剪,可裁切成各 |
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 |
银纳米线薄膜是由银纳米线随机搭接形成的网络状结构。电荷沿银纳米线网络进行传输同时入射光从纳米线之间的空隙透过,这使得银纳米线薄膜兼具导电性和透光性,加之其**的柔韧性,成为了代替传统 ITO 透明电极的理想材料。我司提供的这款银纳米线具有合 |
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 |
锰(Mn)是地壳中含量第十的过渡金属,是一种常见的重金属,目前已存在30多种的锰的氧化物或氢氧化物矿物。锰主要的氧化态是Mn+2、Mn+3、Mn+4和Mn+7,其中一些被认为是自然分布在环境中的最强的氧化剂。在各种类型的锰氧化物及其衍生物中 |
文名称:ACS Material 石墨烯电镜载网(氮化硅基底)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 F |
钛酸钡(BaTiO₃)是一种重要的电子陶瓷材料。从结构上看,它具有钙钛矿型晶体结构,这种结构使其具有许多特殊的物理性质。它是一种白色粉末或晶体,密度约为6.02克/立方厘米。在电性能方面,钛酸钡是典型的铁电体,在一定温度范围内会 |
近年来,对宽禁带半导体量子点如二氧化锡(SnO2)的研究引起了广泛的关注。SnO2是一种宽带隙N型半导体,其禁带宽度(Eg)为3. 62 eV(300 K),因具有良好的催化、气敏性能和特殊的光电特性而受到极大的关注,作为重要的功能材料在气 |
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 |
石墨烯是一种由碳原子组成六角形呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料,具有众多独特性质,被广泛应用于各个领域。石墨烯的研究可以追溯到1948年,当时奥地利科学家鲁斯和瓦格最早利用透射电子显微镜拍摄了少量石墨烯层的图像。2004年,英国科学家安德烈 |