中文名称:多孔自支撑硬碳纸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体 |
CrBr3是一种具有~37K居里温度的铁磁性二维半导体材料。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。在HQ石墨烯中制备的CrBr3晶体具有典型的横向尺寸为~0.6-0.8 cm,六角形和金属外观。技术参数纯度: 99.99 |
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 |
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 |
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 |
中文名称:硬碳纸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体,对电池的 |
C70 是由70个碳原子组成的一种富勒烯分子。 C70分子由70个碳原子通过共价键连接而成,形成封闭的中空笼状结构。这种结构使得C70分子具有较大的内部空间和较高的比表面积,为其在催化、吸附等领域的应用提供了可能。 五元环与六元环组合:C7 |
碳量子点 CQDs是由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 |
碳化铝钛(Ti3AlC2)是一种MAX相陶瓷材料(M代表过渡金属元素,A代表主族元素,X代表碳或氮),由钛、铝和碳三种元素组成,具有六方层状晶体结构。它结合了金属和陶瓷的优良性能,比如高导电性、耐高温、抗氧化、耐辐射腐蚀等。碳化铝钛的微观结 |
2H In2Se3(α相)是一种半导体。这些层通过范德华相互作用堆叠在一起,并且可以剥离成薄的 2D 层。α-In2Se3 属于第 13 族过渡后金属硫族化合物 (TMDC)。 硒化铟晶体的典型横向尺寸为 ~0.6-0. |
鳞片石墨是天然石墨的一种重要形式。外观上,具有典型的鳞片状形态,片层结构明显且片层之间结合相对较弱,容易剥离开来形成薄片状。在性能方面,具有良好的导电性、导热性和润滑性。其导电性使得它在电子、电气等领域有应用;导热性使其可用于散热材料等;润 |
氨基化三氧化二铁磁性纳米颗粒是通过APTS修饰上氨基官能团的磁性纳米材料。这种材料由三氧化二铁(Fe3O4)纳米颗粒核心和氨基(-NH2)表面修饰层组成,氨基化的表面有助于提高纳米颗粒的生物相容性,减少对细胞的毒性。氨基官能团可以进一步化学 |
锰磷硒单晶(MnPSe3 Single crystal)是一种具有独特物理和化学性质的二维半导体材料,近年来在材料科学、电子器件以及物理性能研究等领域引起了广泛关注。锰磷硒单晶通常具有层状结构,层与层之间通过较弱的范德华力相互作用,这种结构 |
碳纳米管水分散剂含有活性物质含量90%,水分含量10%。是一种用于促进碳纳米管在水中均匀分散的物质。由于碳纳米管具有较大的比表面积和长径比,容易发生团聚,因此需要使用分散剂来改善其分散性和稳定性。碳纳米管水分散剂,一端具有疏水基团,一端具有 |
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 |