气相法二氧化硅,是一种极其重要的高科技超微细无机新材料。气相二氧化硅主要是通过化学气相沉积(CVD)法制备,也称热解法、干法或燃烧法。其原料一般为四氯化硅、氧气(或空气)和氢气,在高温下反应而成。气相二氧化硅可分为亲水型和疏水型两种,本产品 |
油溶性金纳米棒是在水溶性金纳米棒的基础上修饰了芳香烃类的物质,可以分散在二甲苯,三氯甲烷,甲苯,环己烷,甲醇,异丙醇,DMSO,DMF,NMP,乙酸乙酯,二氯甲烷,正硅酸四乙酯等溶剂中。技术参数常规溶剂二甲苯,可定制以下溶剂:二甲苯,三氯甲 |
PEG化四氧化三铁纳米颗粒(甲氧基末端)是在高温热解法制备的油酸修饰的四氧化三铁基础上修饰上PEG-甲氧基末端的,通过这种修饰,使纳米颗粒从油相转变为水相,从而拓宽其在生物领域的应用。技术参数形态:溶液主要成分:聚乙二醇2000修饰的Fe3 |
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、10、15、20、40、50、60、 |
光学成像如荧光成像和光声成像等,具有高分辨率、高灵敏度和操作简单等优势,在生物医学和生命科学领域得到了广泛的应用。相较于传统的荧光成像技术(紫外可见光成像和近红外一区(NIR-I, 600-900nm),近红外二区(NIR-II, 1000 |
ZIF-8(Zeolitic Imidazolate Framework-8)是一种具有高度结晶度和孔隙性质的金属有机骨架材料,由金属离子(如锌离子)和有机配体(如2-甲基咪唑)组成。共沉淀法是制备ZIF-8的一种常用方法,其基本原理是将金 |
Ni3TeO6具有刚玉型材料,具有极性R3空间群几何结构。先前的研究表明,Ni3TeO6晶体在~53 K的尼尔温度下表现出共线反铁磁有序,这导致了自旋诱导的铁电有序。Ni3TeO6晶体的生长需要相当仔细的合成条件,我们的新新性依赖于我们能够 |
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 |
HOPG,全称Highly Oriented Pyrolytic Graphite(高度取向热解石墨),是一种具有特殊晶体结构和物理性质的石墨材料。它是通过高温热解碳氢化合物气体(如甲烷、乙炔等)在特定条件下沉积在石墨基底上而制得的。由于沉 |
羟基磷灰石(Hydroxyapatite,简称HAP),也被称为羟磷灰石或碱式磷酸钙,是钙磷灰石(Ca₅(PO₄)₃(OH))的自然矿物化形式,但通常被写为Ca(PO₄)₆(OH) |
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 |
NbS2 (2H相)是具有Tc ~6K和电荷密度波(CDW)体系的超导体。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。NbS2属于v族过渡金属二硫族(TMDC)。技术参数纯度: 99.995%尺寸:~2mm颜色:灰黑色产品特点 |
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 |
CVD法(化学气相沉积法)在制备二硫化物材料方面发挥着重要作用,特别是针对二维层状金属二硫化物(如二硫化钼MoS2、二硫化钨WS2等)的制备。在制备二硫化物材料时,CVD法利用气态前驱体(如金属源和硫源)在加热的基片表面发生化学反应,生成所 |
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 Fe,Ru,Co,Rh,Ir,Ni,Pd,Pt,Cu,Au),和 |