二氧化硅纳米粒作为常见的无机纳米粒,具有形貌可控,孔隙结构有序可调,比表面积大,表面功能基团易于修饰,生物相容性好等一系列优点,使其在生物医学、催化、环保、光学等领域得到广泛应用。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 |
双原子催化剂是指含有两个金属原子作为活性中心的催化剂。双原子催化剂中的两个金属原子可以呈现不同的配位环境和相互作用模式。它们可能相邻紧密排列,也可能间隔一定距离并通过载体的介导产生相互影响,这种独特的结构赋予了双原子催化剂和传统纳米催化剂不 |
AIE分子通常在溶液中不发光或发光较弱,但在聚集态下会发出强烈的荧光。通过将AIE分子包裹在聚苯乙烯微球或高分子聚合物中,可以提高其荧光效率,降低外界环境对AIE分子的影响。这样可以限制AIE分子的运动,减少非辐射跃迁,从而提高荧光强度。微 |
MAB相陶瓷材料是在MAX相陶瓷材料的基础上得到的,MAB是一类具有六方结构的非范德华三元层状陶瓷材料,由过渡族金属元素(Cr、Mn、Fe、Mo、W等)、IIIA或IVA族元素和硼元素组成。技术参数状态:黑色粉末片径:5-50μm |
中文名称:油溶性金纳米颗粒 20nm油溶性金纳米颗粒是在水溶性金纳米颗粒的基础上修饰了芳香烃类的物质,可以分散在甲苯、二甲苯、三氯甲烷,甲苯,环己烷,DMSO,DMF,NMP,乙酸乙酯,二氯甲烷,正硅酸四乙酯等溶剂中。技术参数颗粒直径:5、 |
MoS2是一种典型的过渡金属二硫化物,具有类似石墨烯的二维层状结构。MoS2共有1T型、2H型和3R型3种晶体结构,其中1T型和3R型为亚稳相,2H型为稳定相,宏观MoS2材料多以2H型存在,具有独特的三明治结构,属于六方晶系结构。MoS2 |
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 |
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 |
二硫化钨(WS2)是过渡族金属硫化物(TMDCs)的一种,具有类石墨烯层状结构,层间通过弱范德华力堆叠在一起。单层WS2由三层原子构成,W和S的原子平面都呈六角阵列方式排列,W原子夹在两层S原子之间形成了具有“三明治”结构的S-W-S原子层 |
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。技术参数直径:100 nm质量浓度:50μg/ml紫外吸收峰:562-566 nm此款产品紫外吸收峰是水相中的测试结果 |
氮化硼薄膜是一种由交替的硼原子和氮原子组成的二维材料,具有类石墨烯的蜂巢晶格结构。它继承了氮化硼块体材料的优异性能,包括力学、电学、热学和光学性能,并且由于其特殊的二维结构,拥有更多的特性和更广泛的应用前景。CVD法是通过将含有硼和氮元素的 |
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 |
AIE分子通常在溶液中不发光或发光较弱,但在聚集态下会发出强烈的荧光。通过将AIE分子包裹在聚苯乙烯微球或高分子聚合物中,可以提高其荧光效率,降低外界环境对AIE分子的影响。这样可以限制AIE分子的运动,减少非辐射跃迁,从而提高荧光强度。微 |
氮化硅化学分子式为Si3N4,属于人工合成物,由Si元素和N元素组成且Si元素和N元素之间形成很强的共价键,因此氮化硅具有优异的机械强度、热稳定性和化学稳定性等综合性能。氮化硅有晶体和非晶体之分,非晶体主要是无定形氮化硅,晶体主要有四方、六 |
羧基化三氧化二铁纳米颗粒(DMSA@Fe2O3)是一种表面修饰有羧基(-COOH)的磁性纳米材料。这种材料通常由三氧化二铁(Fe2O3)纳米颗粒作为核心,表面通过化学修饰引入了羧基官能团。纳米颗粒的表面被羧基化,增加了其表面负电荷,有助于提 |