氧化钛纳米管具有纳米级管状结构,这使得其表面积大,孔隙结构多样。这种结构特点有利于光催化反应中光能的吸收和催化效率的提升。二氧化钛纳米管具有丰富的活性表面和催化活性,能够高效地吸收光能并产生电子-空穴对,从而引发氧化还原反应。这种高效的光催 |
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 |
近红外二区(NIR-II,1000-1700nm)AIE(聚集诱导发光)荧光纳米颗粒是一种在生物医学成像领域具有重要应用前景的纳米材料。近红外二区AIE荧光纳米颗粒是指具有AIE性质的荧光分子,在聚集状态下能够发出更强的荧光,并且其发射波长 |
氧化石墨烯(英文:Graphene Oxide,简称:GO),是石墨向石墨烯转变过程中的一类衍生物,即石墨氧化后经过超声剥离、分散和粉碎后得到的片层状物质,于1859年由牛津大学化学家本杰明·布罗迪(Benjamin Brodie |
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 |
PEG化球形金纳米颗粒是在水溶性金纳米颗粒的基础上修饰上PEG的,生物相容性提升,且易于后期的修饰或偶联等实验。技术参数光学密度: 1/cm直径:40 nm质量浓度:50μg/ml紫外吸收峰:524-526 nm此款产品紫外吸收峰 |
咪唑修饰的石墨烯量子点(Imidazole-modified Graphene quantum dots,简称IGQD)是一种通过在石墨烯量子点表面引入咪唑基团而制备的功能化纳米材料。这种修饰不仅赋予了石墨烯量子点特定的化学和光学性质,还显 |
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 |
ZIF-8(Zeolitic Imidazolate Framework-8)是一种具有高度结晶度和孔隙性质的金属有机骨架材料,由金属离子(如锌离子)和有机配体(如2-甲基咪唑)组成。共沉淀法是制备ZIF-8的一种常用方法,其基本原理是将金 |
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 |
13X 分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物,主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构,结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。此外还含有电价较低而离子半径较大的金属离子和化合态的水。由于水分子在加热后连续地失去,但晶 |
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 |
中文名称:锌铁层状双金属氢氧化物双金属氢氧化物(Layered double hydroxides,简称LDH)是一类典型的具有层状结构的材料,通常由数层带正电荷的金属阳离子层和存在其中间平衡电荷的阴离子组成。而由于层间阴离子与层间作用力较 |
英文名称:High Quality carbon nanotube 5-15nm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 |
氮掺杂多壁碳纳米管(N-MWCNTs)是一种通过引入氮原子到多壁碳纳米管(MWCNTs)中而形成的复合材料。这种掺杂可以显著改变碳纳米管的物理和化学性质,赋予其独特的性能和应用潜力。每个氮原子比碳原子多出一个电子,当氮原子取代MWCNTs中 |