金银纳米梭子(Au-Ag Nanoshuttles)是由金(Au)和银(Ag)两种贵金属元素构成的纳米复合材料。它们通常具有核壳结构,其中金纳米棒作为核心,金银元素在金棒表面外延生长形成壳层。这种结构赋予了金银纳米梭子独特的物理化学特性。表 |
性质状态:黄色球状硅铝比:~2孔径(nm):~0.5堆积密度(g/ml):0.70残余含水率(wt%):0.65直径(mm):3-5Na2O wt%:7.76比表面积(m2/g):407化学式:3/4CaO·1/4Na2O |
MoS2是一种典型的过渡金属二硫化物,具有类似石墨烯的二维层状结构。MoS2共有1T型、2H型和3R型3种晶体结构,其中1T型和3R型为亚稳相,2H型为稳定相,宏观MoS2材料多以2H型存在,具有独特的三明治结构,属于六方晶系结构。MoS2 |
中空介孔硫化铜纳米颗粒是一种具有特殊结构和性能的纳米材料。该材料的中空介孔结构可以实现小分子的封装,从而实现体内递送功能,同时表面能够进行功能化处理以用于进一步修饰。由于其良好的性能,中空介孔硫化铜纳米颗粒被广泛应用于磁共振成像、生物检测、 |
氮掺杂介孔碳球(Nitrogen-doped Mesoporous Carbon Spheres, NMCS)是一种通过掺杂氮元素来改善性能的碳材料,其独特的介孔结构和氮掺杂特性赋予了它多种优异的性能,在多个领域具有广泛的应用前景。制备氮掺 |
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 |
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 |
单晶石墨烯是指具有单晶体结构特征的石墨烯材料。石墨烯本身是由单层碳原子构成的二维材料,而单晶体的石墨烯则强调其原子排列的高度有序性,无缺陷,这种结构赋予了它更加优异的物理性质。单晶石墨烯的制备技术多种多样,主要包括以下几种方法: 气相沉积法 |
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 |
二氧化硅纳米粒作为常见的无机纳米粒,具有形貌可控,孔隙结构有序可调,比表面积大,表面功能基团易于修饰,生物相容性好等一系列优点,使其在生物医学、催化、环保、光学等领域得到广泛应用。根据二氧化硅纳米粒的形貌特征,可将其大致分为三种:实心二氧化 |
石墨烯是一种由碳原子组成六角形呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料,具有众多独特性质,被广泛应用于各个领域。石墨烯的研究可以追溯到1948年,当时奥地利科学家鲁斯和瓦格最早利用透射电子显微镜拍摄了少量石墨烯层的图像。2004年,英国科学家安德烈 |
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 |
生物质活性碳,通常指的是通过生物质原料在惰性气体中经过碳化及活化过程制得的富含碳的固体残留物。这种材料具有优异的吸附性能和离子交换性能,在多个领域有着广泛的应用。技术参数状态:黑色粉末晶型:无定型比表面积:2600-3000 m2/g(BE |
WTe2是一种半金属和II型Weyl半金属(WSM)。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。二碲化钨属于六族过渡金属二硫族化合物(TMDC)。在HQ石墨烯中制备的WTe2晶体具有典型的横向尺寸约0.6-0.8 cm,针状 |
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硒化钼是一种通过机械剥离法从二硒化钼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 |