CVD法制备碳纳米管,具有方法成熟、产量大等优点被广泛应用。但CVD法制备碳纳米管往往需要引入催化剂,纳米管以催化剂粒子为中心,逐步沿径向和轴向方向生长。催化剂难以去除,成为制约提高碳管纯度一个重要因素,在一定程度上会限制碳管的应用。石墨化 |
氨基化石墨烯(APTMS修饰)是指通过APTMS对石墨烯进行插层或表面修饰,使石墨烯表面带有氨基官能团的材料,其中APTMS代表3-氨丙基三甲氧基硅氧烷,这种修饰赋予了石墨烯新的性质和功能。 APTMS分子中的氨基和硅氧烷基团可以与石墨烯表 |
性质形态:白色粉末成分:是一种聚氧乙烯聚氧丙烯醚三嵌段共聚物,中文名为泊洛沙姆、聚醚或聚氧乙烯聚氧丙烯,分子式为H(C2H4O)x(C3H6O)y(C2H4O)zOH,分子量约为12.6kD,熔点约56℃备注:可溶于水或DMSO。可以配制成 |
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 |
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 |
碳纳米管也叫巴基管,单壁碳纳米管可以看作是由单层石墨六边形网格平面沿手性 矢量卷绕而成的无缝空心圆管,两端一般由碳原子的五边形封顶 。因此碳纳米管中 的碳原子是以 sp2 杂化为主,一旦六边形网络结构形成空间拓扑结构时,可形成一定 的 sp |
解理大面积类石墨烯材料是一种通过机械剥离法从类石墨烯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,使薄层从块体上脱落, |
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 |
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硒化钨是一种通过机械剥离法从二硒化钨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 |
碳纳米管也叫巴基管,单壁碳纳米管可以看作是由单层石墨六边形网格平面沿手性 矢量卷绕而成的无缝空心圆管,两端一般由碳原子的五边形封顶 。因此碳纳米管中 的碳原子是以 sp2 杂化为主,一旦六边形网络结构形成空间拓扑结构时,可形成一定 的 sp |
碱金属钛酸盐如钛酸钠(Na2Ti3O7)的晶型结构由Ti-O6八面体通过共边和共顶点组成,再形成层状结构,层与层之间的空隙被Na+占据,而Na+可以很容易地被质子或各种金属离子(Li+,Co+,Cd2+,Ru3+等)所替代。因此Na2Ti3 |
介孔硅包金纳米颗粒(通常表示为Au@MSN,其中Au代表金,MSN代表介孔硅纳米粒子)是一种复合纳米材料,由内核的金纳米颗粒和外壳的介孔硅组成。这种结构结合了金纳米颗粒的光学和电子特性以及介孔硅的高比表面积和多孔性。技术参数外观:酒红色溶液 |
C78是富勒烯(Fullerene)家族中的一个成员,由78个碳原子通过共价键连接而成,形成封闭的中空笼状结构。富勒烯是一类具有特殊几何构型和电子结构的碳的同素异形体,自1985年发现C60以来,科学家们已经合成了多种不同大小的富勒烯分子, |
根据二氧化硅纳米粒的形貌特征,可将其大致分为三种:实心二氧化硅、介孔二氧化硅和中空结构二氧化硅。其中,介孔二氧化硅的孔道结构一般通过模板法形成。介孔硅的制备过程可以分为两个阶段:首先模板与无机前驱体相互作用,在一定条件下合成有机物与无机物的 |
氮掺杂介孔碳CMK-3是一种具有特殊物理化学性质的碳材料,通过在介孔碳CMK-3的制备过程中引入氮元素,可以改善其电子结构和表面性质,从而增加其在多个领域的应用潜力。氮掺杂介孔碳CMK-3也属于有序介孔碳,有序介孔碳材料具有在微观尺度上高度 |