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 |
Al2Si2O5(OH)4·2H2O,其中n的值在0到2之间变化,取决于水的含量。 结构:埃洛石纳米管主要由硅、铝、氧和氢四种元素组成,其管壁由数层层状结构单元堆叠而成,每个层状结构单元为双层结构,由外部硅氧四面体和内部铝氧八面体 |
δ相花状二氧化锰是一种具有特殊形状和结构的二氧化锰纳米材料,其结构独特,呈现出花瓣状的形态,因此被称为纳米花。在众多形态的二氧化锰中,花状二氧化锰中花瓣的三维排列防止了纳米片的聚集,因此具有很高的比表面积和生物相容性;同时其具备肿 |
银纳米颗粒是一种纳米尺度的银质材料,也被称为纳米银胶体。银纳米颗粒可以通过多种方法合成,包括化学还原法、光化学法、电化学法等。技术参数颗粒直径:5,10,20,30,40,50,60,70,80 ,90, 100,120,140,160,1 |
中文名称:石墨烯/多孔碳复合粉末石墨烯/多孔碳复合粉末是一种由石墨烯和多孔碳组成的复合材料粉末,具有三明治结构,且孔隙率高。这种结构使得复合材料具有更大的比表面积和更优异的性能。其独特的性质在钠离子电池中有广泛应用。钠离子电池(Sodium |
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、 |
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 |
羧基化葡聚糖修饰的四氧化三铁纳米颗粒的核心材料是四氧化三铁,具有超顺磁性能,适合于磁场响应的应用。表面覆盖有羧基化葡聚糖,这种改性增加了纳米颗粒的水溶性和生物相容性,同时提供了羧基官能团,有助于进一步的化学修饰和生物分子的偶联。技术参数尺寸 |
中文名称:花状二硫化钼(2H)分散液过渡金属硫化物MoS2(2H)具有由共价键S-Mo-S组成的层状结构,由相对较弱的范德华隙分隔,在电化学储氢、固体超级润滑剂、固态二次锂电池阴极、镁电池和用于原油加氢脱硫催化的工业催化剂方面具有广泛应用, |
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 |
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 |
富勒烯 C84 是由84个碳原子组成的一种富勒烯分子,形成封闭的中空笼状结构,这种结构在三维空间中展现出高度的对称性。 C84的笼状结构由五元环、六元环(可能还包括少量的七元环)等环结构组合而成,这种复杂的环组合方式使得C84分子在结构上具 |
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 |
氮掺杂还原氧化石墨烯是一种通过引入氮原子对还原氧化石墨烯进行改性的新型碳纳米材料。它不仅保留了石墨烯原有的优异性能,如高导电性、高热导性和高机械强度,还通过氮掺杂进一步提升了其电化学性能和催化活性。技术参数片径:0.5-10 μm |
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 |