球型纳米二氧化锡SNO2粉末 30-50nm粒径可调

球型纳米二氧化锡SNO2粉末 30-50nm粒径可调

纳米级SnO2H2C2H2等气体有着较高的灵敏度、选择性和稳定性。SnO2纳米材料受量子尺寸效应和表面效应等的影响, 其光学性质的研究倍受关注。用不同方法制备的SnO2纳米材料, 其荧光发射峰有所不同。材料的物化性质(如光学、磁学、电学等)与其表面形貌、维度、颗粒尺寸及表面缺陷等密切相关,低维纳米材料的物化性能被期望得到提高或展现出全新的性质。目前, 水热法、共沉淀法、溶胶–凝胶法等湿化学方法被广泛用来合成各种金属氧化物纳米粉体,但是用大多数方法制备的纳米粉体粘连团聚且分布不均匀。

纳米SnO2的结构

球型纳米二氧化锡SNO2粉末 30-50nm粒径可调

SnO2属于四方晶系,金红石结构。单位晶胞有6个原子,其中2Sn原子,4O原子,每个Sn原子位于6O原子组成的近似八面体的中心,而每个 O原子也位于3Sn原子组成的等边三角形的中心,形成63的配位结构。

基本参数

球型纳米二氧化锡SNO2粉末 30-50nm粒径可调

铜粉 50nm/80nm/300nm/500nm /1um/2-5um/300目

片状铜粉片径 10um

锌粉 100nm/1um /5um/1500目

银粉 50nm/500nm/1um

片状银粉1-3

铁粉 50nm/500nm/1um/300 目

钴粉100nm/1um/10um/20um/30um/35um

镍粉50nm/80nm/300nm/500nm/600nm

球形镍粉1um

近球形1um

片状镍粉片径 10um 以下

钨粉80nm/200nm/1um/5um/10um/20um/30um/35um

球形钨粉45um

钼粉60nm/1um/5um

镁粉5um/20um/300 目

钛粉80nm/1um/5um/300 目

球形钛粉45um

氢化钛1um/5um

钽粉50nm/300 目

铌粉80nm/300 目

锡粉100nm/5-7um/300 目

铋粉100nm/1um/30um

锆粉1-3um/300 目

氢化锆1um/5um

铪粉2-5um/1um/5um/300 目

锰粉1um/5um/10um/20um/300目

铅粉300 目/50nm

氧化硅20nm/1um/10um/20um/45um/75um/

氧化锌20nm/50nm/1um

氧化铜50nm/1um/500 目

金红石-二氧化钛20nm/1um

锐钛-二氧化钛5nm/1um

a-三氧化二铁 50nm/300 目

y-三氧化二铁30nm

三氧化二铁5um/10um

四氧化三铁20nm/5um/10um

氧化镍20nm/5um/500 目

以上内容来自金畔

cas274-40-8 吲嗪 | 吡咯并[1,2-a]吡啶 | 中氮茚

【产品基本信息】

中文名 吲哚嗪

英文名 indolizine

中文别名:吲嗪 | 吡咯并[1,2-a]吡啶 | 中氮茚

CAS:274-40-8

纯度:98%

分子式:C8H2Br2N2

分子量:285.92

结构式

cas274-40-8 吲嗪 | 吡咯并[1,2-a]吡啶 | 中氮茚

密度 1.0±0.1 g/cm3

分子式 C8H7N

分子量 117.148

精确质量 117.057846

PSA 4.41000

LogP 2.49

折射率 1.581

上海金畔生物科技有限公司是一家专业从事化学试剂、光电材料、碳纳米管、原料药、纳米材料、脂质体的研发、定制合成、生产和销售的专业高科技生物科技有限公司,公司联合了上海交通大学、国内药科大学等国内院校的药学科研小组,不断的进行新型纳米材料、多肽,嵌段共聚物的研发,为公司提供强大而持续的创新动力。产品质量比进口试剂好,价格不到进口试剂的70%;纯度高;质优价廉,接受定制,提供核磁,HPLC,LCMS,GC图谱 可放心使用;对于科研机构支持货到付款。提供各种产品的msds、结构式、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子式/化学式、密度、沸点、熔点等。

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钛铌氧和氧化铌微纳米材料

钛铌氧和氧化铌微纳米材料

钛铌氧和氧化铌微纳米材料;二次颗粒直径50-100 nm

产品介绍

产品颜色

白色

实物形态

粉体

二次颗粒直径

50-100 nm

纳米形态

微纳米片、微纳米球、微纳米纤维等

纯度

99.9%

备注

钛铌氧和氧化铌微纳材料均由纳米颗粒组装而成,具有等级多孔微纳结构

参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

光电材料|半导体纳米材料低温诱导光电性能的增强

纳米材料光电转换技术的发展引起了人们对实现高效和环境适应性光电技术的高度关注。


除传统的改进方法外,低温冷却在适用性、稳定性和无损特性等方面都具有优势。


由于纳米材料与温度相关的物理性质,其冷却的工作机制源于其固有特性,如晶体结构、载流子运动和载流子或陷阱密度等。


材料、性能和机理等方面综述了制冷增强光电性能的新进展。


最后,对其应用前景和存在的问题进行了总结。


这些关于低温冷却的研究揭示了它作为一种创新策略,进一步实现光电转换的改进,而不损害固有组件,并预见在极端条件下的高性能应用。

光电材料|半导体纳米材料低温诱导光电性能的增强

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光电材料|半导体纳米材料低温诱导光电性能的增强

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

光电材料|半导体纳米材料低温诱导光电性能的增强

纳米材料光电转换技术的发展引起了人们对实现高效和环境适应性光电技术的高度关注。


除传统的改进方法外,低温冷却在适用性、稳定性和无损特性等方面都具有优势。


由于纳米材料与温度相关的物理性质,其冷却的工作机制源于其固有特性,如晶体结构、载流子运动和载流子或陷阱密度等。


材料、性能和机理等方面综述了制冷增强光电性能的新进展。


最后,对其应用前景和存在的问题进行了总结。


这些关于低温冷却的研究揭示了它作为一种创新策略,进一步实现光电转换的改进,而不损害固有组件,并预见在极端条件下的高性能应用。

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MOF金属框架|MOF衍生的纳米材料:战略性制备、表征和机理洞察力的最新进展,对不同的光催化应用

金属有机骨架材料(MOFs)是通过金属节点和有机连接体之间的配位作用制备的,具有高比表面积、可调孔隙率、显著的光吸收能力和更好的激子寿命等特点,是近年来备受关注的光催化材料。


原始MOFs可用于设计多种MOF衍生的纳米材料,如;超多孔碳气凝胶、层状双氢氧化物(LDH)、金属硫化物、金属氧化物、尖晶石、金属磷化体、金属氮化物、石墨化氮化碳(g-C3N4)、磁性碳海绵(MCS)、碳纳米管(CNTs)、杂原子掺杂材料、钙钛矿材料和单原子催化剂(SACs)为研究领域开辟了一条新的道路。


基本上,与母材相比,MOF衍生的纳米材料(MDNMs)由于其优异的性能,如先进的功能、增强的稳定性、理想的形貌和可控的织构性能,被广泛用作一种有前途的光催化剂。


具有多种形态和理化特征的MDNMs的设计和制备。此外,MDNMs的众多光催化用途已经用简明的科学解释进行了全面的描述,并且通过综合各种复杂的分析技术的结果,MDNMs的优越性得到了很好的体现。


此外,详细的机制路径被彻底探索,以更全面的洞察。由于这篇综述涵盖了广泛报道的MDNMs的科学,我们希望这篇综述将对研究基于MDNMs的光催化剂用于可持续能源和环境应用的研究社区非常有帮助。

MOF金属框架|MOF衍生的纳米材料:战略性制备、表征和机理洞察力的最新进展,对不同的光催化应用

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金属有机骨架材料(MOFs)是通过金属节点和有机连接体之间的配位作用制备的,具有高比表面积、可调孔隙率、显著的光吸收能力和更好的激子寿命等特点,是近年来备受关注的光催化材料。


原始MOFs可用于设计多种MOF衍生的纳米材料,如;超多孔碳气凝胶、层状双氢氧化物(LDH)、金属硫化物、金属氧化物、尖晶石、金属磷化体、金属氮化物、石墨化氮化碳(g-C3N4)、磁性碳海绵(MCS)、碳纳米管(CNTs)、杂原子掺杂材料、钙钛矿材料和单原子催化剂(SACs)为研究领域开辟了一条新的道路。


基本上,与母材相比,MOF衍生的纳米材料(MDNMs)由于其优异的性能,如先进的功能、增强的稳定性、理想的形貌和可控的织构性能,被广泛用作一种有前途的光催化剂。


具有多种形态和理化特征的MDNMs的设计和制备。此外,MDNMs的众多光催化用途已经用简明的科学解释进行了全面的描述,并且通过综合各种复杂的分析技术的结果,MDNMs的优越性得到了很好的体现。


此外,详细的机制路径被彻底探索,以更全面的洞察。由于这篇综述涵盖了广泛报道的MDNMs的科学,我们希望这篇综述将对研究基于MDNMs的光催化剂用于可持续能源和环境应用的研究社区非常有帮助。

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AAO模板组装制备及其相关纳米材料(现货供应!!!)

AAO模板组装制备及其相关纳米材料(现货供应!!!)

金畔生物致力于为科研院所和高校提供专业化的纳米结构材料的解决方案,尤其是表面纳米结构及纳米结构合成;为客户提供专业化研发服务和科学技术咨询服务;不断开发新技术、新材料和新产品。

AAO模板的特殊物理结构,使它主要应用与纳米材料的生长,包括纳米管、纳米线、纳米点阵列以及量子点,并且已经制备出了多种材料复合的(同轴电缆式)纳米材料。

制备应用于高密度信息存储的铁电纳米电容器阵列:

(1)将超薄AAO转移到镀有铂(Pt)膜的MgO衬底之上,通过脉冲激光沉积(PLD)法先沉积一层Pb(Zr0.20Ti0.80)O3 PZT);

(2)再沉积一层Pt材料,将AAO模板除去后即得到铁电纳米电容阵列

(3)图中(a)为制备流程示意图,(b,c)为AAO模板以及所制备的纳米电容的SEM

由于AAO的孔密度极高,所以所制备的金属/铁电/金属纳米电容器阵列可达到176 Gb/inch2的存储密度。

AAO模板组装制备及其相关纳米材料(现货供应!!!) 

 纳米电容器阵列的制备

金属/半导体核壳纳米颗粒阵列的制备

AAO模板组装制备及其相关纳米材料(现货供应!!!) 

半导体纳米点阵的制备图解

(1)先将超薄AAO转移到硅衬底上,沉积金属In之后,除去AAO模板后即得到In纳米颗粒阵列。

(2)然后在氧气气氛下经过一定的加热和保温过程,In纳米颗粒表层被氧化,从而得到In/In2O3核壳结构纳米阵列,

(3)通过调节结构参数,可以调节阵列的光学性能,有望应用于纳米光学器件当中。

金属纳米颗粒对阵列的制备

采用超薄AAO模板可以制备高密度的金属纳米颗粒对阵列,制备流程

1先将AAO转移到目标衬底,

2然后经过两次不同的角度沉积,在每一个孔的位置可以制备一对金属纳米颗粒阵列,其SEM图如右上角所示。

3两次沉积的金属材料可以不同,右下所示为金、银纳米颗粒对的元素分布图。

AAO模板组装制备及其相关纳米材料(现货供应!!!) 

金属纳米颗粒对阵列制备图

 

纳米线阵列的制备

有序纳米线阵列通常可以采用预制金属纳米颗粒作为催化剂,然后通过化学气相沉积(CVD)等方法获得,超薄AAO可以作为金属颗粒催化剂制备的模板其流程如上图所示。已有报道的使用该路线的纳米线阵列包括MgO纳米线,ZnO纳米线,GaAs纳米线和碳纳米管阵列等。

AAO模板组装制备及其相关纳米材料(现货供应!!!) 

纳米线阵列的生长图

产品列表,可定制(货期一周)

孔口呈六边形的多孔阳极化氧化铝(AAO)模板

AAO模板法制备Pd-Ni合金纳米线

AAO模板上制备双面各异C_(60)薄膜

AAO模板法生长碳纳米管阵列

内壁附着纳米铁颗粒的AAO模板

AAO模板孔内生长出两端开口的碳纳米管(CNTs)阵列

AAO模板对液相沉积TiO2纳米阵列

AAO模板电沉积纳米线

AAO模板制备线状Ag纳米阵列

阳极氧化铝(AAO)模板法制备Cd(OH)2CdO纳米棒

AAO模板电沉积纳米线制备镍金属纳米线

AAO模板法制备硅纳米管

纳米孔平均孔径约为100 nmAl/AlO(AAO)模板

硅基AAO模板

SiAAO模板法制备尖晶石型ZnAl2O4纳米结构

双扩散AAO模板法制备AgCl纳米线

硅基AAO模板内电化学沉积ZnO纳米线

200 nmAAO模板制备EVA纳米管阵列

AAO模板钯镍与钯银合金纳米线阵列

AAO模板法组装Ni亚微米阵列

AAO模板GdBO3:Tb^3+绿色发光材料薄膜

AAO模板制备多种一维聚合物纳米阵列

AAO模板合成典型一维介孔材料(介孔二氧化硅,介孔二氧化钛,介孔碳)

AAO模板法自组装磁性纳米线阵列

AAO模板上制备了铁磁性金属Ni纳米线有序阵列

AAO模板的ZnO基一维纳米线阵列

AAO(Anodic Aluminum Oxide)模板中生长AgBr纳米线

AAO模板制备ZnS纳米线

AAO模板制备ITO准一维纳米结构

硫酸/磷酸阳极氧化制备AAO模板

AAO模板法制备钐钴、铁钴合金纳米线

AAO模板法制备纤维素纳米纤维

AAO模板法制备钯合金纳米线

AAO模板法制备聚吡咯纳米线阵列

AAO模板的聚吡咯金属复合纳米线阵列

AAO模板法制备SiGe纳米结构

光电材料|石墨烯纳米结构的光电性能及应用

由于其独特的电学和光学特性,石墨烯在光电子应用方面具有相当大的潜力。

石墨烯超高载流子迁移率、超强弹道输运效应、

超快的光学响应时间和超宽的光谱响应范围,使其具有优异的微纳米级光电性能。

石墨烯的光电性能可以通过改变尺寸、边界构型(锯齿形或扶手椅形)、

掺杂其他元素和构建异质结构(平面内或垂直堆叠)来调节石墨烯基纳米材料的光电性能。

本文综述了石墨烯基纳米材料的光电特性及其潜在的应用前景。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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