油溶性金纳米棒是在水溶性金纳米棒的基础上修饰了芳香烃类的物质,可以分散在二甲苯,三氯甲烷,甲苯,环己烷,甲醇,异丙醇,DMSO,DMF,NMP,乙酸乙酯,二氯甲烷,正硅酸四乙酯等溶剂中。技术参数常规溶剂二甲苯,可定制以下溶剂:二甲苯,三氯甲 |
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 |
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硒化钼是一种通过机械剥离法从二硒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 |
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-·mH2O(M2+和M3+分别为二价Ni2+、Co2+、 |
羧甲基葡聚糖修饰的四氧化三铁纳米颗粒是一种通过化学修饰手段在四氧化三铁(Fe3O4)纳米颗粒表面引入羧甲基葡聚糖(Carboxymethyl Dextran, CMD)的复合材料。羧甲基葡聚糖是一种水溶性的多糖,通过将葡聚糖的羟基部分转化为 |
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 |
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 |
近年来,由于二氧化硅粒子具有可调节的尺寸、形貌、微结构、及表面易功能化等特征用,在材料化学与物理领域表现出重要价值,特别是经各种基团功能化的二氧化硅粒子,在催化、吸附、传感及生物医用等领域有着广泛的应用。 二氧化硅粒子的合成方法包括:溶胶- |
ZIF-8是一种具有高比表面积和优异稳定性的金属有机框架材料,广泛应用于气体吸附、分离、催化等领域。ZIF-8的水热合成相较于其他的合成方法具有许多优点,如操作简便不需要复杂的设备和操作技巧适合放大生产;水热合成环保无污染,水作为溶剂具有环 |
NanoIntegris 提供的半导体性单壁碳纳米管,是通过对电弧法制备的单壁碳管分离得到的,相比原始的单壁碳管,金属杂质含量小于1%,含有约5%碘元素,源于残留的碘二醇,纯的粉末中没有碘二醇。为了获得高纯度的半导体性单壁碳纳米管,通常需要 |
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 |
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 |
碳纳米笼由sp2碳壳组成,内部形成一个空心的内腔,其表面可能带有缺陷微通道。这些结构特征使得碳纳米笼在电化学储能与转换、催化剂载体等方面表现出色。相较于传统的碳纳米管和石墨烯,碳纳米笼的独特之处在于其中空结构和高比表面积,这为离子和电子的传 |
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:180 nm质量浓度:50μg/ml双峰、紫外吸收峰:550-850 nm此款产品紫外吸收峰是水相中的测 |