双原子催化剂(Dual-Atom Catalysts,DACs)是一种具有两个金属原子构成活性位点的催化剂。其概念最早来源于20世纪70年代发现的甲烷单加氧酶(MMOs)。双原子催化剂的合成方法主要包括自下而上(Bottom-up)与自上而 |
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 |
碳纳米管浆料是一种含有碳纳米管的复合材料。它主要是将碳纳米管均匀分散在溶剂中,同时还会添加分散剂等成分。碳纳米管是一种纳米材料,有良好的电学、力学等性能。把它制成浆料,可以让其更好地应用在不同场景。比如在锂电池生产中,这种浆料作为导电剂添加 |
性质外观:橘黄或橘红色溶液粒子尺寸:金核:15±3nm,银壳:5±2nm成分:金纳米颗粒、银、水特点1、材料表面带负电荷,分散性、稳定性佳2、高比表面积,高负载量,易于表面功能化先丰寄语该产品属于核壳结构,内核是金纳米颗 |
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 |
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 |
氧化钼纳米线是具有纳米级线或丝状结构的一维纳米材料,主要由钼和氧原子组成。这些纳米线表现出独特的物理和化学性能,包括优异的电学性能、催化性能、光学性能和热电性能。这些特性使它们对于电子、传感器、催化、储能、电致变色器件和热电材料等广泛的应用 |
碳材料在聚合物中的分散确实是一个具有挑战性的难题,这主要是由于碳材料(如碳纳米管、石墨烯等)的高比表面积、高表面能以及相互之间的强相互作用力,导致它们容易发生团聚,难以在聚合物基体中实现均匀分散。该产品有助于提升碳材料在胶、硅PU等有机硅聚 |
单原子催化剂是指孤立的单个原子均匀分散在载体上,且每个单独的原子之间不存在任何形式相互作用的一类催化剂。单原子催化剂中的活性金属以单个原子的形式均匀分散在载体上,与周围的原子形成独特的配位环境。常见的单原子催化剂的单原子种类有Pt、Pd、A |
CVD法制备碳纳米管,具有方法成熟、产量大等优点被广泛应用。但CVD法制备碳纳米管往往需要引入催化剂,纳米管以催化剂粒子为中心,逐步沿径向和轴向方向生长。催化剂难以去除,成为制约提高碳管纯度一个重要因素,在一定程度上会限制碳管的应用。石墨化 |
银纳米线的长径比是指其长度和直径的比值,长径比越大,银纳米线更容易形成导电网络,理论上柔韧性和导电性越好,在导电胶、导热胶以及印刷电子线路等方面的应用中也具有突出的优势。我司提供的超大长径比银纳米线,长度在100-200um之间,在电学、热 |
GaN材料的研究与应用是目前全球半导体研究的前沿和热 点,以氮化镓(GaN)为代表的III-V族宽带隙化合物半导体材料, 内、外量子效率高,具有高发光效率、高热导率、耐高温、抗辐 射、耐酸碱、高强度和高硬度等特性,是目前世界上***的半 导 |
常温下1T-TaS2在高温(>550K)下表现为金属相,在550K以下表现为不相称的CDW (ICCDW)相,在350 K以下表现为接近相称的CDW (NCCDW)相,在~180 K以下表现为含莫特相的相称CDW (CCDW)相。这些 |
在各种类型的锰氧化物及其衍生物中,二氧化锰因其独特的性质而被广泛应用于各领域。二氧化锰纳米颗粒具有多种形态,包括零维、一维、二维、三维四个维度。二氧化锰(MnO₂)纳米颗粒是一种具有纳米级尺寸的二氧化锰材料。纳米材料因其独特的物 |
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 |