新型二维纳米材料MXene,是利用MAX相中A片层与MX片层之间的弱结合力,选用合适的刻蚀剂(如HF、LiF+HCl、NH4HF2等)将MAX相中的A原子层剥蚀而制备的一种新型碳/氮化物二维纳米层状材料,兼具良好的导电性和亲水性,成功合成了 |
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 |
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 |
铈(Ce)元素是储量极为丰富且廉价的稀土元素之一,由于其独特的 4f 电子结构,近年来铈元素在合金、荧光、磁性以及催化等多个领域都得到了广泛的应用。相应地,其氧化物二氧化铈(淡黄色粉末)也引起了人们极大的关注。CeO2晶体结构为立方萤石结构 |
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 |
双壁碳纳米管(Double-walled carbon nanotubes,DWNTs)可以看成是两层同轴的石墨片卷曲而成的纳米管状结构,层间距约为0.34nm,管径一般在2-4nm之间,长度可达几微米。 性能特点:具有良好的力学性能,如高 |
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、 |
近红外二区(NIR-II)荧光分子是一类在波长范围为1000-1700nm的近红外二区具有显著荧光特性的分子。这一光谱区域的光在生物组织中具有较小的散射和较大的穿透能力,因此,近红外二区荧光分子在生物成像、医学诊断等领域具有广泛的应用前景。 |
Staudenmaier 法是一种用于氧化石墨粉末的传统方法。其主要步骤包括:首先,将天然石墨粉末与发烟硝酸混合。然后,在搅拌的条件下,逐渐加入高浓度的氯酸钾或高锰酸钾等强氧化剂。反应通常在较低的温度下(通常在 0℃左右)进行,以控制反应的 |
超小粒径磁性四氧化三铁纳米颗粒是指具有非常小尺寸的四氧化三铁(Fe3O4)纳米颗粒,这些纳米颗粒的直径通常小于10纳米(<10 nm),TEM观察得到的尺寸通常在5-10 nm范围内。技术参数形态:棕色溶液成分:Fe3O4,PAA,纯 |
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硒化钼是一种通过机械剥离法从二硒化钼块体上制备的单层薄膜材料。 机械剥离法,又称“胶带剥离法”,最早由Novoselov等人在2004年制备单层石墨烯时提出。该方法利用胶带和块体材料之间的摩擦和相对运动,使薄层从 |
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 |
SAPO-11分子筛是一种具有AEL结构的正交晶系分子筛,其骨架主要由P、Si、Al原子组成的四面体相互交织形成,具有椭圆形十元环一维直孔道。技术参数SSA:~80㎡/gPore volume:0.27㎡/g产品特点独特的孔道结构:SAPO |
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 |
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 |