羟基化氮化硼纳米片通过对氮化硼纳米片羟基化修饰得到,具有良好的水分散性,拓宽了其应用领域。氮化硼纳米片(BNNSs)是一种具有独特结构和性能的二维纳米材料。 由硼(B)和氮(N)原子通过共价键结合形成类似石墨的层状结构。 层与层之间通过较弱 |
含有几个到几百个原子的金属纳米簇弥合了纳米粒子和分子化合物之间的差距,通常表现出类似分子的电学和光学性质,并且金属纳米簇具有较大的斯托克斯散射、尺寸和配体依赖性荧光特性的优点,是一类用于构建荧光平台的新兴材料。目前的研究主要集中在贵金属金和 |
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 |
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 |
碳纳米管浆料是一种含有碳纳米管的复合材料。它主要是将碳纳米管均匀分散在溶剂中,同时还会添加分散剂等成分。碳纳米管是一种纳米材料,有良好的电学、力学等性能。把它制成浆料,可以让其更好地应用在不同场景。比如在锂电池生产中,这种浆料作为导电剂添加 |
碳纳米管浆料是一种含有碳纳米管的复合材料。它主要是将碳纳米管均匀分散在溶剂中,同时还会添加分散剂等成分。碳纳米管是一种纳米材料,有良好的电学、力学等性能。把它制成浆料,可以让其更好地应用在不同场景。比如在锂电池生产中,这种浆料作为导电剂添加 |
PEI修饰金纳米颗粒是在PEG修饰金纳米颗粒的基础上修饰PEI的,这个操作使得纳米颗粒带上正电荷。技术参数浓度:0.05mg/ml溶剂:水备注:浓度根据投料比得到,实际会有耗损,低于0.05mg/ml产品特点高效的基因传递能力: PEI修饰 |
性质固含量:~5%原始表面电阻/Ω:105—106去离子水稀释3倍表面电阻/Ω:106—107原始透光率:60%去离子水稀释3倍透光率:80%使用说明本产品适用于凹版印刷、辊涂、喷涂和浸涂,用户可根据对透光性能的要求,或 |
中文名称:CoFe-LDH二维层状双金属氢氧化物层状双氢氧化物(LDHs)是一种类2D水滑石类材料,由带正电荷的主体层和可交换的层间阴离子构成,通常可以表示为 [M2+1-xM3+x(OH)2]x+[(An-)x/n]x-·mH2 |
多聚赖氨酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒是一种复合材料,将PLL修饰在Fe3O4纳米颗粒表面,可以形成Fe3O4@PLL复合材料,这种材料结合了Fe3O4的磁性能和PLL的生物相容性及多功能性。技术参数形态:棕黑色澄清水胶体主要成分: PLL |
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 |
过渡金属硫族化合物(TMDs)如MoS2和WS2,因其独特的性能和巨大的潜力而受到广泛关注。在这些晶体中,强的面内键和弱的范德华力将层保持在一起,在目前的工作中,两种或更多的层状材料被进一步合金化成具有可调性能的新型层状材料,这使得制造新型 |
氧化铝是一种无毒无味、便宜易得的金属氧化物, 在许多方面表现出优异性能,广泛应用于生物医用材料、催化剂、高温材料、传感器、固体氧化物燃料电池、烃分离、废水废气处理和微电子等领域,是功能材料的研究热点之一。该产品是通过水热生长制备的,其中含铝 |
二氧化钛(TiO₂)是一种重要的白色无机颜料。从物理性质看,它是白色固体或粉末状物质,具有高折射率,这使它有很好的遮盖能力,能够有效地遮盖被涂覆物体的底色。其理论密度约为3.9 - 4.2克/立方厘米,熔点很高,在1843℃左右 |
ZIF-67是一种金属有机框架(MOF)材料,由钴离子和2-甲基咪唑酸根组成,具有立方晶系的结构。ZIF-67的制备方法多样,包括溶剂热法、表面活性剂辅助法、溶胶凝胶法、微波/超声波辅助法等。这些方法可以通过调节实验条件来控制ZIF-67的 |