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 |
热电材料是一种能将热能和电能进行转换的功能材料,原理是利用其内部的载流子和声子来进行热能和电能的转化。热电材料能够有效工作主要依据3个物理效应,即塞贝克效应(Seebeck Effect,1794年被发现,指在两个不同导体之间出现的热向电转 |
多孔碳粉包含多种类型的孔隙。有中孔(孔径在2 - 50纳米之间),中孔可为物质传输提供通道,例如在储能领域,有助于离子的快速扩散。 大孔(孔径大于50纳米),大孔主要起到物质传输和容纳的作用,能让电解质等物质更容易渗透到材料内部。其孔隙结构 |
中文名称:碳布/硬碳复合材料硬碳是指难以被石墨化的碳,通常是将具有特殊结构的交联树脂在1000℃左右热分解得到,常见的硬碳有树脂碳、有机聚合物热解碳和炭黑等。在钠离子电池中,硬碳也是一种备受关注的负极材料。钠离子电池负极材料作为电池储钠的主 |
AIE分子通常在溶液中不发光或发光较弱,但在聚集态下会发出强烈的荧光。通过将AIE分子包裹在聚苯乙烯微球或高分子聚合物中,可以提高其荧光效率,降低外界环境对AIE分子的影响。这样可以限制AIE分子的运动,减少非辐射跃迁,从而提高荧光强度。微 |
名称:Py-PB-COF共价有机框架(Covalent Organic Frameworks, COFs)材料的概念最早在2005年由Yaghi等人提出,旨在开发一类具有高度有序结构和特定功能的新型多孔材料。COF是一类由轻质元素(如 C、 |
二氧化钛在自然界中有三种结晶形态,即金红石型、锐钛矿型和板钛矿型。其中金红石型最稳定,锐钛矿型在常温下稳定,但高温下会向金红石型转化。板钛矿型属斜方晶系,是不稳定的晶型,在650℃以上会转化成金红石型,工业上无实用价值。技术参数状态:白色分 |
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 |
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 |
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 |
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 |
石墨烯量子点(GQDs)是石墨烯的纳米级碎片,具有独特的物理和化学性质,如量子尺寸效应、边缘效应等。通过特定的合成方法,可以控制GQDs的尺寸、形状和发光性能。目前先丰纳米在售的量子点分为氧化石墨烯量子点、石墨烯量子点、半导体量子点等,客户 |
热电材料是一种能将热能和电能进行转换的功能材料,原理是利用其内部的载流子和声子来进行热能和电能的转化。热电材料能够有效工作主要依据3个物理效应,即塞贝克效应(Seebeck Effect,1794年被发现,指在两个不同导体之间出现的热向电转 |
性质粒径:< 10nm状态:棕黑色粉末发光颜色:红色溶剂:DMF、DMSO、EG表面基团:羧基,羟基,氨基备注:该产品易受潮凝结应用复合材料、涂层、构筑光电器件等其他信息先丰寄语该款量子点选用特殊溶剂小分子低温热解制得,表面基团主要是 |
氮掺杂石墨烯海绵是一种将氮原子掺杂到石墨烯结构中,并通过特定的方法(如水热法、冷冻干燥等)制备而成的三维多孔材料。这种材料结合了石墨烯的优异性能和氮掺杂带来的独特性质,在多个领域展现出广阔的应用前景。技术参数合成方法:水热法尺寸:直径约1c |