MAX相是一种三元层状陶瓷材料,其中M为过渡族金属元素,A主要为第三主族和第四主族元素,X为碳或氮。这种材料的晶体单元排布为六方结构,空间点群为P63/mmc,其中M原子层和A原子层交替排列,形成类似于密堆积六方的层状结构,而X原子则填充于 |
采用高温热解法制备油酸修饰四氧化三铁纳米颗粒,将油酸作为表面活性剂加入到含有铁前驱体的溶液中。油酸不仅有助于控制纳米颗粒的生长,还能在颗粒表面形成稳定的涂层。将含有铁前驱体和油酸的溶液加热至高温,通常在300°C左右,以促进铁前驱 |
石墨烯场效应晶体管是一种基于石墨烯独特电学特性构建的半导体器件。 通常由石墨烯沟道、源极、漏极和栅极组成。石墨烯沟道是电流传输的主要路径,源极和漏极用于注入和收集载流子,栅极则通过施加电压来调控沟道中的载流子浓度。 当在栅极上施加电压时,会 |
上转换纳米颗粒(Upconversion Nanoparticles,UCNPs)是一种能够将低能量光转化为高能量光的纳米材料,由无机纳米晶掺杂稀土离子构成,具有独特的上转换发光性质。稀土上转换发光是基于镧系稀土离子4f电子跃迁的过程,目前 |
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硫化钨是一种通过机械剥离法从二硫化钼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 |
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 |
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 |
纳米二氧化硅的基本结构为SiO2,呈无定形白色粉末状,微结构可以是球形、絮状或网状的准颗粒结构。其表面存在不饱和残键和不同键合状态的羟基,这些特性使其在各种应用中表现出色。 纳米二氧化硅的制备方法主要三种,其中包括: 沉淀法:通过硅的卤化物 |
热解石墨是人造石墨的一种,具有高密度、高纯度和热、电、磁、力学性能各向异性等特点。它是由高纯碳氢气体在1800℃~2000℃的石墨基体上经化学气相沉积而成。热解石墨的结构由碳原子组成六角层面,但不具备三维有序性,仅为平行堆积。其层面间距因沉 |
醛基化聚苯乙烯微球可定制尺寸范围20nm-100μm。这些微球具有均一的粒径分布,这使得它们在各种应用中表现出一致的性能。技术参数粒径:200nm溶剂:水产品特点单分散性:微球粒径分布均一,这有助于确保实验结果的一致性和可重复性。 |
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 |
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 |
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 |
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 |