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 |
石墨相氮化碳(g-C3N4)是一种由碳原子和氮原子共同构成的新型材料,其晶体结构与二维石墨的层状结构类似,但具有更高的稳定性和独特的物理、化学性质。石墨相氮化碳是氮化碳同素异形体中最稳定的一种,具有超高的强度和化学惰性,可弥补金刚石热稳定差 |
磁性氧化石墨烯是一种由氧化石墨烯和磁性材料组成的无机复合材料。这种材料结合了氧化石墨烯和磁性材料的特性,近年来在水处理、生物载药、能量转换与储存以及环境保护等领域展现出了广泛的应用前景。技术参数浓度:5 mg/ml、10 mg/ml外观:棕 |
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 |
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。 |
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硒化钨是一种通过机械剥离法从二硒化钨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 |
MAB相陶瓷材料是在MAX相陶瓷材料的基础上得到的,MAB是一类具有六方结构的非范德华三元层状陶瓷材料,由过渡族金属元素(Cr、Mn、Fe、Mo、W等)、IIIA或IVA族元素和硼元素组成。技术参数状态:黑色粉末片径:1-25μm |
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。 |
石墨化炭黑是将炭黑在真空或惰性气体中,经过高温处理,使其粒子的准石墨微晶结构趋向石墨晶体的有序排列而得到的产物。石墨化炭黑具有均匀的石墨化表面体,其吸附等温线在较高的表面浓度范围内保持线性关系。石墨化碳黑对色素有很强的吸附能力,只要样品在经 |
碳点通常被定义为尺寸小于20纳米的准零维碳基材料,碳点根据形成机理、微纳结构和性质的不同,主要分为石墨烯量子点(GQDs)、碳量子点(CQDs)、碳化聚合物点(CPDs)等。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 |
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 |
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硒化钨是一种通过机械剥离法从二硒化钨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 |
二氧化钛是一种多晶型的化合物,在自然界中有三种结晶形态:金红石型(Rutile)、锐钛矿型(Anatase) 、板钛矿型(Brookite) 。金红石型和锐钛矿型都属于四方晶系,但具有不同的晶格,因而X衍射图像不同,锐钛矿型二氧化钛的衍射角 |
介孔碳球是指具有介孔结构的球形碳材料,其孔径大小在介孔范围内(2-50nm),呈现为黑色粉末。介孔碳球的制备方法多种多样,常见的包括模板法、溶胶-凝胶法、水热法等。其中,模板法是最常用的方法之一,通过选择合适的模板材料(如硅基模板)和碳前驱 |
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 |