机械剥离氧化硅/硅基底单层二硫化钨是一种通过机械剥离法从二硫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 |
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 |
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒由多聚赖氨酸(PLL)修饰的三氧化二铁(Fe2O3)核心和纯水组成。技术参数形态:褐色澄清水胶体颗粒直径: 10 nmzeta电位: +43.4mV主要成分: PLL@ Fe2O3、纯水备注:需用磁分离 |
氨基化石墨烯量子点是通过在石墨烯量子点表面引入氨基官能团而形成的新型纳米材料。这些氨基官能团不仅赋予了石墨烯量子点更多的化学活性和特定的物理性质,还提高了其生物相容性和光学性能。这种材料因其优异的光学和电学特性,被广泛应用于医药、电子信息、 |
XFQD01是一款以碳纳米管结合高质量薄层石墨烯优异性能的复合粉料。技术参数电导率:550-1000 S/cm松装密度:0.09-0.10 g/cm3振实密度:0.14-0.15 g/cm3外观:黑色粉末产品特点导电性:石墨烯和碳纳米管都是 |
绿色荧光单分散聚苯乙烯微球是在制备聚苯乙烯微球的过程中,添加激发488左右的绿色荧光染料制得的。可定制尺寸范围20nm-5μm。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,荧光染料被包埋在微球内部,有效防止 |
二氧化钛B相属于单斜晶系,与常见的锐钛矿相、金红石相和板钛矿相不同。它具有独特的开放结构,在[010]晶向上具有平行传输通道,这使得它在离子传输方面表现出色。根据密度泛函理论计算,二氧化钛B相的理论容量达到335 mAh/g,显著高于其他三 |
氮掺杂介孔碳是一种具有特殊物理化学性质的碳材料,通过在介孔碳的制备过程中引入氮元素,可以改善其电子结构和表面性质,从而增加其在多个领域的应用潜力。氮掺杂介孔碳也属于有序介孔碳,有序介孔碳材料具有在微观尺度上高度有序的孔道排列,这种结构使得其 |
英文名称:High Quality carbon nanotube 7-15nm多壁碳纳米管(Multi-walled carbon nanotube,简称 MWCNTs)是一种重要的纳米材料,具有独特的结构和优异的性能。多壁碳纳米管是由多 |
一维银纳米线有特殊的结构及形貌,具有特殊的光、电性能和化学性能,吸引了众多研究人员的兴趣。银纳米线具有表面等离子体效应及优异的导电、导热性能等,在电子器件、化学催化剂、机械传感和高端检测设备等领域均表现出极大的市场应用前景。比如将其加入到导 |
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 |
2H MoTe2 (α相MoTe2)是一种半导体和抗磁性体系,间接带隙为~1.2 eV。单晶2H-MoTe2具有直接带隙,带隙与层数成反比。它是一种直接带隙材料,仅适用于单层或双层。这些层通过范德华相互作用堆叠在一起,可以剥离成薄 |
氧化石墨烯(英文:Graphene Oxide,简称:GO),是石墨向石墨烯转变过程中的一类衍生物,即石墨氧化后经过超声剥离、分散和粉碎后得到的片层状物质,于1859年由牛津大学化学家本杰明·布罗迪(Benjamin Brodie |
纳米氧化锌是一种多功能性的新型无机材料,其颗粒大小约在1~100nm。由于晶粒的细微化,其表面电子结构和晶体结构发生变化。另外氧化锌表现出许多特殊的性质,具有极好的热稳定性和独特的力、光、电性质。 ZnO 是一种新型的宽禁带半导体氧化物材料 |
氧化石墨烯(英文:Graphene Oxide,简称:GO),是石墨向石墨烯转变过程中的一类衍生物,即石墨氧化后经过超声剥离、分散和粉碎后得到的片层状物质,于1859年由牛津大学化学家本杰明·布罗迪(Benjamin Brodie |