多晶体黑磷纳米片的制备方法

上海金畔生物专业提供通过一系列的黑磷纳米材料;层数、厚度可根据客户要求定制。黑鳞纳米薄片:黑磷载药纳米薄片(BPQDs/DOX);高分子聚合物(PLGA)包裹黑磷量子点(BPQDs);核壳结构纳米球(BPQDs/PLGA);黑磷量子点/凹凸棒纳米复合材料石墨烯/黑磷量子点/含硫离子液体复合气凝胶;人血清白蛋白修饰黑磷量子点;黑磷量子点/铂杂化介孔二氧化硅纳米颗粒;纳米银-二维黑磷纳米材料;黑磷-C60杂化材料(BP-C60)等等产品

本章使用的黑磷多晶体采用一步水热法制得。 具体实验过程为: 材料红磷为原料, 氟化氨为表面活性剂, 称取 0.5 g 红磷原料, 溶解于 25 mL 去离子水中,并常温磁力搅拌, 然后加入 2.5 g 氟化氨, 进行水浴超声, 30 min 后将分散均匀的混合溶液放置于 30 mL 的不锈钢反应釜中进行高温水热反应, 烘箱温度为200 ℃, 水热时间为 8 h。 待反应完成后, 将产物加入碳酸氢钠进行多次离心,碳酸氢钠用于中和溶于水中的磷而产生的磷酸, 洗涤两次后加入去离子水洗涤两次, 去除多余残渣。 将沉淀置于真空干燥箱中 60 ℃烘干过夜, 得到黑紫色粉末留存备用。

多晶体黑磷纳米片的制备方法

上海金畔生物提供各种黑磷相关复合材料的定制服务,现将产品目录展示如下:

钙钛矿/黑磷纳米复合材料ABO3-BP

氮川三乙酸-镍修饰黑磷纳米片复合载药材料NTA-NI-BPNSs

雷替曲塞修饰黑磷纳米片复合载药材料Raltitrexed-BPNSs

甲氨蝶呤修饰黑磷纳米片复合载药材料MTX-BP-BPNSs

阿霉素修饰黑磷纳米片复合载药材料DOX-BPNSs

聚苯硫醚包裹黑磷量子点PPS-BPQDs

聚甲基丙烯酸甲酯包裹黑磷量子点PMMA-BPQDs

聚N-异丙基丙烯酰胺包裹黑磷量子点PNIPAAm-BPQDs

聚丙烯酸包裹黑磷量子点PAA-BPQDs

PNIPAM/CS-BPNSs复合材料

二硫键-聚乙烯亚胺包裹黑磷量子点PLA-SS-PEI-BPQDs

高分子聚合物包裹黑磷量子点(PLGA-BPQDs)

四氟硼酸盐/4-甲氧基重氮苯修饰黑磷纳米片

黑磷量子点/石墨烯氮化碳复合光催化剂(BP/g-C3N4)

Ag-BP二维黑磷纳米片负载纳米银复合材料

黑磷纳米片负载二硫化钼BP-MoS2

介孔二氧化硅包裹黑磷纳米颗粒SiO2-BP

黑磷纳米片修饰硫化铜CuS纳米复合粒子

黑磷碳纳米管/巴基管复合材料

黑磷-金属氧化铕Euo纳米复合材料

BPQDs-CNT黑磷量子点修饰碳纳米管

黑磷量子点/碳化钛纳米片复合材料BPQDs-TiC

黑磷量子点掺杂的氧化锌复合纳米粒子BPQDs-ZnO

PLGA/黑磷量子点复合材料

石墨烯/黑磷量子点/含硫离子液体复合气凝胶

BPS-QDs/MIP聚合物

BPS-BPQDs-MIP荧光传感材料

黑磷量子点负载石墨相氮化碳复合材料BPQDs-g-C3N4

黑磷烯量子点修饰的石墨烯薄膜g-BPQDs

负载黑磷量子点的红细胞膜纳米囊泡BPQD-EMNVs

甘露糖Mhaiose修饰黑磷纳米片/量子点

半乳糖Galactse 修饰黑磷纳米片/量子点

壳聚糖Chioshai修饰黑磷量子点/纳米片

葡聚糖Dextrhai修饰黑磷纳米片/量子点

 BPQDs-Bi2O3黑磷量子点修饰氧化铋纳米粒子

黑磷量子点修饰氧化钠纳米粒子BPQDs-NaO

氧化铝纳米粒子掺杂黑磷量子点AlO-BPQDs

氧化铁纳米粒子掺杂黑磷量子点FeO-BPQDs

氧化钾纳米粒子负载掺杂黑磷量子点BPQDs-K2O

黑磷量子点掺杂的氧化锌纳米粒子BPQDs-ZnO

多肽修饰的黑磷量子点BPQD-RGD

叶酸修饰黑磷量子点BPQDs-FA

二苯基环辛炔功能化黑磷量子点DBCO-BPQDs

叠氮功能化黑磷量子点BPQDs-N3

炔基功能化黑磷量子点BPQDs-Alkyne

溴化物功能化黑磷量子点Br-BPQDs

马来酰亚胺功能化黑磷量子点BPQDs-MAL

活化脂修饰黑磷量子点BPQDs-NHS

巯基修饰黑磷量子点BPQDs-SH

羧基修饰黑磷量子点BPQDs-COOH

氨基修饰黑磷量子点BPQDs-NH2

脂质体包裹黑磷量子点liposome-BPQDs

二维MXene/黑磷烯纳米复合材料

BP-Pd黑磷-金属钯纳米复合材料

纳米铈修饰黑磷BP复合材料BP-Ce

纳米钨修饰黑磷复合材料W-BP

纳米铍修饰黑磷复合材料Be-BP

纳米铂修饰黑磷复合材料Pt-BP

纳米钴修饰黑磷BP复合材料Co-BP

黑磷-纳米铜复合材料BP-Cu

黑磷-银纳米复合材料BP-Ag

黑磷-纳米金复合材料BP-AuNP

透明质酸修饰黑磷纳米片HA-BP

纳米金/磁性纳米颗粒修饰黑磷BP纳米片

丙烯酸酯修饰黑磷纳米片BP-ACRL

叶酸修饰黑磷纳米片BP-FA

生物素修饰黑磷二维纳米材料BP-Biotin

马来酰亚胺修饰黑磷纳米片BP-MAL

氨基修饰黑磷纳米片BP-NH2

羧基功能化黑磷纳米片BP-COOH

氮杂苯甲酸修饰的黑磷纳米片f-BPNSs

多肽RVG29修饰黑磷纳米片RVG29-PEG-BP

多肽YIGSR修饰黑磷纳米片YIGSR-PEG-BP

多肽MMPs修饰黑磷纳米片MMPs-PEG-BP

多肽CPP修饰黑磷纳米片CPP-PEG-BP

RGD肽修饰黑磷纳米片GD-PEG-BP

二氢卟吩修饰黑磷纳米片Ce6-peg-BP

氟化硼二吡咯修饰黑磷纳米片BDP-peg-BP

异硫氰基荧光素修饰黑磷纳米片FITC-PEG-BP

菁染料标记的黑磷纳米片Cy5-PEG-BP

四甲基罗丹明聚乙二醇标记黑磷(BP)纳米片TRITC-peg-BP

马来酰亚胺聚乙二醇包裹黑磷纳米材料BP-PEG-MAL

叶酸聚乙二醇包裹黑磷纳米片BP-PEG-FA

生物素聚乙二醇包裹黑磷纳米材料BPPEG-Biotin

巯基聚乙二醇修饰黑磷纳米材料BP-PEG-SH

羧基聚乙二醇包裹黑磷纳米材料BPPEG-COOH

氨基聚乙二醇包裹黑磷纳米材料BP-PEG-NH2

黑磷量子点红细胞膜纳米囊泡BPQD-EMNVs

PEG聚乙二醇包裹黑磷纳米片

磷烯-石墨烯混合材料

黑磷纳米片、硫化锌/黑磷纳米片的制备方法

黑磷是黑色有金属光泽的晶体,是用白磷在很高压强和较高温度下转化而形成的。 黑磷在磷的同素异形体中反应活性最弱的,它在空气中不会自燃。 黑磷是一种半导体,它的密度为2.70g/cm³,硬度为2.它的晶格是由双原子层组成的,每一个层是由曲折的磷原子链组成的.在这些链中,P—P—P键角为90°磷一磷键距为2.17埃.黑磷在空气中是稳定的。

黑磷纳米片的制备方法:

首先在氮气饱和的水溶液中,加入黑磷,在冰水浴作用下,超

声2 ~ 6 h,得到黑磷纳米片分散液;然后将充分剥离的黑磷纳米片分散液置于反应釜中进行

水热反应,得到黑磷纳米片。

黑磷纳米片、硫化锌/黑磷纳米片的制备方法

硫化锌/黑磷纳米片的制备方法:

具体步骤为:首先将硫化锌纳米片和黑磷纳米片混合研磨,然后分散在去离子水

中超声至黑磷纳米片完全分散开,得到混合物;将所述混合物离心去水,离心去水后的产物

用乙醇清洗,即得到硫化锌/黑磷纳米片。

黑磷纳米片、硫化锌/黑磷纳米片的制备方法

上海金畔生物提供黑磷纳米片,黑磷纳米晶,黑磷量子点等等黑磷复合定制产品:

黑磷载药纳米薄片(BPQDs/DOX)

高分子聚合物(PLGA)包裹黑磷量子点(BPQDs)

核壳结构纳米球(BPQDs/PLGA)

黑磷量子点/凹凸棒纳米复合材料

石墨烯/黑磷量子点/含硫离子液体复合气凝胶

人血清白蛋白修饰黑磷量子点

黑磷量子点/铂杂化介孔二氧化硅纳米颗粒

纳米银-二维黑磷纳米材料

黑磷-C60杂化材料(BP-C60)

黑磷/磷化钴面内异质结

ZIF-8/BP纳米复合材料

黑磷/钨酸铋纳米复合材料

BiOBr/黑磷烯异质结纳米复合材料

Co3O4@BP-PEI和BP-Pt复合材料

Co3O4@BP-PEI复合材料

聚多巴胺(PDA)涂覆在负载DOX的BPNSs表面(BPNSs-DOX@PDA)

BPNSs/PNIPAM-g-CS纳米凝胶,

聚(N-异丙基丙烯酰胺) ( PNIPAM) 和壳聚糖(CS)修饰黑磷纳米片

BPNSs/PNIPAM-g-CS

掺镍黑磷薄层30~50nm

掺氧黑磷薄层30~50nm

硒掺杂的黑磷纳米片

属银离子修饰少层的黑磷纳米片

MOF修饰的多孔氮化碳材料修饰二维的黑磷薄片

黑磷-金属纳米复合材料

黑磷纳米复合材料

黑磷碳纳米管复合材料

黑磷纳米片/硫化铜纳米粒子

介孔二氧化硅包裹黑磷纳米颗粒

黑磷纳米片负载二硫化钼

二维黑磷纳米片负载纳米银复合材料

黑磷量子点修饰纳米金棒

黑磷量子点/g-C_3N_4复合光催化剂

叶酸修饰黑磷纳米片BPS-FA

四氟硼酸盐或4-甲氧基重氮苯修饰黑磷纳米片

黑磷量子点(BPQDs)

PLGA-SS-PEI聚乳酸-羟基乙酸共聚物-二硫键-聚乙烯亚胺

阿霉素修饰黑磷纳米片DOX-BP

钙钛矿/黑磷纳米复合材料

CsPbBr3-BP钙钛矿修饰黑磷纳米材料

叠氮化合物修饰BPNSs黑磷纳米材料

黑磷/聚乙烯亚胺/半导体氧化物复合材料

黑磷烯/氧化石墨烯复合材料

石墨烯与黑磷量子点复合材料

黑磷交联石墨烯超韧薄膜材料rGO-BP-AD

黑磷量子点/碳化钛纳米片复合材料

黑磷量子点的制备方法(含光学性质、光动力效应介绍)

黑磷( Black phosphorus) 是一种非金属的层状半导体, 并且在磷元素的同素异形体中稳定的。 黑磷是通过弱的范德华力由 褶皱的磷层堆叠而成, 其可以通过剥离形成单层和多层的二维( 2D) 纳米片。除了 对 2D 结构黑磷纳米片的研究, 最近, 黑磷的另 一种零维结构纳米材料即黑磷量子点( Black phosphorus quhaitum dots, BPQDs) 通过化学方法成功合成并引 起关注。最近几年, 人们又发现了 BPQDs 的发光、 成像和光热转换性能。 迄今为止, BPQDs 的许多重要应用 已

经陆续探索, 这些应用 涉及广泛的生物领域, 特别是荧光传感, 生物成像和癌症治疗领域。

 一、黑磷量子点的制备方法:目前制备 BPQDs 的方法有液体剥离法、溶剂热合成法  、电化学剥离法  、脉冲激光照射法等。

我们主要介绍液相超声波剥离法制备黑磷量子点 BPQDs。

步骤一:将块状黑磷在研钵中研磨并且和 N-甲 基吡咯烷酮( NMP) 混合。 将混合物在冰浴中超声处理( 200 W) 3h, 

步骤二:然后将超声的混合物离心( 7000 rpm, 20 min) 并收集上清液, 最后将上述上清液离心( 12000 rpm, 20 min) 收集 BPQDs。 如下图即为 BPQDs 的形貌表征图。

黑磷量子点的制备方法(含光学性质、光动力效应介绍)

 

二、黑磷量子点的光学性质

黑磷具有层数依赖的发光性质,黑磷随着层数的减小在荧光光谱上出 现发射峰的现象, 即黑磷在小尺寸下才表现出 发光性

能。 随后, Ge 等人 [44] 发现 BPQDs 在蓝紫色波长区域具有强烈且稳定的荧光发射。 如图 1为 BPQDs 不同波长激发下的发射光谱图, 随着激发波长逐渐增大,荧光峰的强度增加。 此外也证明了 BPQDs 的荧光稳定性, 并且荧光量子产率为11.92% 。 这归因于从最低未占分子轨道( LUMO) 到最高占据分子轨道( HOMO)和低于 HOMO( H-1, H-2) 的占据分子轨道的电子跃迁。

黑磷量子点的制备方法(含光学性质、光动力效应介绍)

图2黑磷量子点的制备方法(含光学性质、光动力效应介绍)

三、黑磷量子点的光动力效应

我们还研究了BPQDs 的光动力效应, 并通过电子自 旋共振( ESR) 光谱和1 O 2探针检测了1 O 2的产生 。 如图3所证实了 BPQDs 产生了 活性氧( ROS) 。具体过程如下: 

我们使用 2, 2, 6, 6-四甲 基哌啶( TEMP) 作为1 O 2捕获剂。 在 ESR光谱中观察到由1 O 2产生的特征信号, 揭示了1 O 2

的产生。 并且使用 自 由 基捕获剂( 5, 5-二甲 基-1-吡咯啉 N-氧化物) 来排除其他 ROS。 因此检测到的 ROS 是从 BPQDs 生成的。另 外, 他们又使用 了 检测1 O 2的探针 1, 3-二苯基异呋喃( DPBF)来检测1 O 2的产生,1 O 2可以与 DPBF 反应并且导致 410 nm 处的吸收强度降低。随着 625 nm 光照射时间的增加, DPBF 的吸收强度在 410 nm 处持续下降, 这意味着光照下 BPQDs 产生了1 O 2 ,也证实了 BPQDs 可作为 PDT 的良好光敏剂。

图3黑磷量子点的制备方法(含光学性质、光动力效应介绍)

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硅衬底上生长高结晶性黑磷薄膜的介绍(厚度尺寸可定制)

黑磷是一种具有高载流子迁移率、0.3~1.5 eV随厚度可调直接带隙以及各向异性等优异性质的二维层状半导体材料,在新型电子和光电子器件等领域,如高迁移率场效应晶体管、室温宽波段红外探测器及多光谱高分辨成像等方面具有独特的应用,受到广泛关注。然而,黑磷的大规模应用开发迄今仍受限于大面积、高质量薄膜的制备。传统上,黑磷可以通过高温高压、汞催化或从铋溶液中重结晶等方法来制备。通过矿化剂辅助气相输运法(CVT)则可进一步提高其产率和结晶度。但是,这些方法仅可获得黑磷晶体块材,很难直接在衬底上生长黑磷薄膜。最近,我们通过脉冲激光沉积或借鉴高温高压法尝试在介质衬底上直接生长黑磷薄膜。然而,获得的薄膜多为非晶态,晶粒尺寸小、迁移率等电学性能不理想,离实际应用需求相距甚远。尽管很多研究都做出了巨大的努力,但如何在基底上实现黑磷成核进而高结晶性薄膜的可控生长依然是一大挑战。

在这研究过程中,我们开发了一种新的生长策略,引入缓冲层Au3SnP7作为成核点,诱导黑磷在介质基底上的成核生长。在以往报道的CVT方法中,以Au或AuSn作为前驱体生长黑磷晶体时,Au3SnP7是其中重要的中间产物之一。我们考虑以Au3SnP7来诱导黑磷成核,主要是注意到两点:

1.是Au3SnP7在黑磷生长过程中可以非常稳定地存在;

2.是其(010)面的磷原子排布与黑磷(100)面具有匹配的原子结构。

基于此,我们通过在衬底上生成Au3SnP7来控制黑磷的成核和生长。其中Au3SnP7的形成是将沉积了Au薄膜的硅衬底与红磷、Sn、SnI4前驱体一起在真空封管中加热获得,其形貌通常为分散在硅衬底上的规则形状晶体,尺寸数百纳米。在随后的保温过程中,发生P4相向黑磷相的转变并在Au3SnP7缓冲层上外延成核。这一假定可以从高分辨截面TEM图像得到应证,可以清晰看到黑磷与Au3SnP7有序共存以及它们之间原子级平滑的界面。随后,在持续的磷源供给及降温过程中,会观察到过渡态黑磷纳米片产物及其在硅衬底上的生长、融合,最终获得表面平整洁净的连续黑磷薄膜。

在生长过程中,P4蒸气的过快输运不利于黑磷薄膜形貌、厚度的控制。为了实现可控的黑磷薄膜生长,我们设计了几种方法来减少参与相变转化的P4源。其一,将红磷置于低温侧,而黑磷薄膜的生长置于远端的高温侧。由此,升华而成的P4分子需经历逆温度梯度的热动力学输运到生长的衬底端,其输运速度及参与反应的量得以有效控制。此外,将多片镀有Au膜的硅衬底叠放,利用衬底之间非常狭小的间隙来限制扩散进入衬底间、在Au3SnP7缓冲层上实际参与生长的P4分子的量。通过这些策略,可以在硅衬底上生长出厚度从几纳米到几百纳米可调的黑磷薄膜。随着厚度的增加,可获得的薄膜尺寸也相应越大。当厚度约为100 nm或以上时,很容易生长出几百微米至亚毫米大小的黑磷薄膜。

硅衬底上生长高结晶性黑磷薄膜的介绍(厚度尺寸可定制)硅衬底上生长高结晶性黑磷薄膜的介绍(厚度尺寸可定制)

在生长过程中,P4蒸气的过快输运不利于黑磷薄膜形貌、厚度的控制。为了实现可控的黑磷薄膜生长,设计了几种方法来减少参与相变转化的P4源。其一,将红磷置于低温侧,而黑磷薄膜的生长置于远端的高温侧。由此,升华而成的P4分子需经历逆温度梯度的热动力学输运到生长的衬底端,其输运速度及参与反应的量得以有效控制。此外,将多片镀有Au膜的硅衬底叠放,利用衬底之间非常狭小的间隙来限制扩散进入衬底间、在Au3SnP7缓冲层上实际参与生长的P4分子的量。通过这些策略,可以在硅衬底上生长出厚度从几纳米到几百纳米可调的黑磷薄膜。随着厚度的增加,可获得的薄膜尺寸也相应越大。当厚度约为100 nm或以上时,很容易生长出几百微米至亚毫米大小的黑磷薄膜。

上海金畔生物供应黑磷纳米片(BPNSs)、黑磷烯纳米带(PNR)、黑磷量子点(BPQDs)、黑磷纳米颗粒BPNPs 、黑磷纳米管、黑磷薄膜、黑磷晶体、黑磷纳米条阵列等等产品

红细胞膜纳米囊泡负载黑磷量子点(BPQD-EMNVs)

碳量子点修饰黑磷量子点纳米粒子材料

万古霉素修饰黑磷量子点抗菌剂

二氧化钛/黑磷量子点复合材料

零维黑磷量子点/一维管状氮化碳复合光催化剂

黑磷量子点/凹凸棒纳米复合材料

硫铟锌/黑磷量子点

黑磷量子点/铂杂化介孔二氧化硅纳米颗粒

石墨烯/黑磷量子点/含硫离子液体复合气凝胶

PLGA掺杂黑磷量子点BPQD

黑磷量子点负载镍催化剂

石墨烯/黑磷量子点/含磷离子液体复合气凝胶

带隙可调的黑磷量子点光催化剂

黑磷量子点光敏剂

黑磷烯量子点石墨烯纳米片三维复合材料

黑磷改性聚酰亚胺复合材料(PAA/BPQD)

磷酸化纤维素纳米纤维/黑磷量子点复合阻燃薄膜

铜离子配位黑磷量子点(CuBPQDs)

黑磷量子点二氧化钛黑磷量子点复合材料

黑磷/黑磷量子点/铋烯微纳光纤复合结构的全光波长转换器

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金纳米粒子修饰黑磷纳米片(BP/Au)

负载Au纳米颗粒的BP纳米片(BP/Au)的混维杂化材料

纤维素/黑磷纳米片复合水凝胶

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磷酸化纤维素纳米纤维/黑磷量子点

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黑磷纳米片/硫化铜纳米粒子的纳米复合物(CuS/BPNSs)

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黑磷纳米片负载二硫化钼(MoS2/BPNSs)

黑磷石墨复合材料对锂离子的传导能力的分析(含图示)

通过将轻薄的聚合物凝胶做成防尘外衣“穿”黑磷石墨复合材料的表面,使得锂离子可以顺利进入电极材料。结果表明,电极片充电9分钟即可恢复约80%的电量,2000次循环后认可保持90%的容量。该全新设计的黑磷复合材料使兼具高容量、快速充电且长寿命的锂离子电池成为可能。

【图文导读】

图一、(BP-G)/PANI的结构

黑磷石墨复合材料对锂离子的传导能力的分析(含图示)

图二、(BP-G)/PANI的电化学性能

黑磷石墨复合材料对锂离子的传导能力的分析(含图示)

图三、XAS原位示踪BP-G电极的结构演化

黑磷石墨复合材料对锂离子的传导能力的分析(含图示)

图四、BP-G的电荷转移性质和结构

黑磷石墨复合材料对锂离子的传导能力的分析(含图示)

图五、(BP-G)/PANIBP-G负极的界面研究

黑磷石墨复合材料对锂离子的传导能力的分析(含图示)

上海金畔生物可以提供碳负极材料、合金类负极材料、锡基负极材料、含锂过渡金属氮化物负极材料、Fe2O3、Co3O4、TiO2以及金属硫化物等复合电极材料及钛基氧化物及其复合材料,包括Co掺杂的Li4Ti5O12纳米纤维,Pd/CeO2-TiO2纳米纤维膜和N-TiO2/g-C3N4复合材料等一系列锂离子电池负极材料,支持定制。

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黄麻基碳纤维/MnO/C锂离子电池负极材料

碳包覆的掺杂不同金属离子的锂离子电池负极材料Li3.9M0.1Ti5O12/C(M=Mn,Cu,Mg)

Zn2SnO4/RGO锂离子电池负极材料

锂离子电池负极材料Li2CuTi3O8

石墨烯掺杂的Cu-有机骨架化合物(Cu-MOF)复合材料(Cu-MOF/r GO)

球形多孔钛酸锂/导电碳以及钛酸锂/碳复合材料

层状Ti_3C_2T_x锂离子电池负极材料

Sn/SnO2/石墨复合材料

蜂窝状TiO2/石墨烯(GNs)复合材料

Li Ti2(PO4)3(LTP,磷酸钛锂)/碳复合材料

高容量Sn-Cu、Sn-Ni锂离子电池负极材料

一维纳米结构TiO_2/碳纳米纤维复合材料

锂离子电池负极材料Si/C复合材料

Sn-Co-C复合电极材料

菱形碳包覆碳酸钴(CoCO3/C)复合材料

类石墨结构的锂离子电池负极材料

Mn3N2/CMK-8复合材料

Fe2O3/石墨复合材料锂离子电池负极材料

CuO/Cu复合锂离子电池负极材料

球状纳米SnO2@/C复合材料

CNT/SnO_2锂离子电池负极材料

碳包覆的锂离子电池负极材料

复合Fe_xO_y/C锂离子电池负极材料

单斜与锐钛矿双晶相TiO2/MWNTs复合材料



以上内容来自金畔

黑磷量子点/碳化钛纳米片复合材料(BPQDs/Ti3C2)的制备方法(含量子点定制产品目录)

采用液相剥离法将块状黑磷晶体剥离得到片状黑磷,然后采用溶剂热法;制备黑磷量子点氮甲基吡咯烷酮分散液;将黑磷量子点分散液加入到石墨烯氮甲基吡咯烷酮分散液中,采用共沉淀法使得黑磷量子点吸附到石墨烯纳米片的表面,然后烘干,离心洗涤,干燥后即可得到所需材料。

一种黑磷量子点/碳化钛纳米片复合材料(BPQDs/Ti3C2)的制备方法,其特征在于,该方法采用以下步骤:

 (1)利用酸对Ti3AlC2进行刻蚀得到Ti3C2,然后在水中超声得到单层或少层的Ti3C2纳米片并将其冻干;

 (2)黑磷块在排除空气的有机溶剂中超声剥离得到黑磷量子点;

 (1) 将步骤(1)制备的Ti3C2纳米片与步骤(2)得到的带有黑磷量子点的有机溶液混和,随后进行超声、搅拌、干燥处理制备得到黑磷量子点/碳化钛纳米片复合材料(BPQDs/Ti3C2)纳米片复合材料,

黑磷量子点/碳化钛纳米片复合材料(BPQDs/Ti3C2)的制备方法(含量子点定制产品目录)

黑磷量子点均匀较密集的分散在Ti3C2纳米片表面,黑磷量子点的三维尺寸均小于10nm,其不仅可以全方位地缩短锂离子扩散路径,而且可以有效的减缓充/放电过程中电极材料的体积膨胀,Ti3C2纳米片厚度为10100nm

量子点定制产品目录:

谷胱甘肽修饰CdTe量子点(GSH-CdTe QDs)

谷胱甘肽修饰CdTe/CdS量子点(GSH-CdTe/CdS QDs)

POSS修饰CdTe/CdS量子点

N-乙酰-L-半胱氨酸修饰CdTe/CdS核/壳量子点

叶酸受体修饰CdTe/CdS量子点

水溶性N-乙酰-L-半胱氨酸修饰碲化镉量子点(NAC-CdTe)

巯基化壳聚糖修饰碲化镉量子点CdTe QDs

巯基乙酸修饰的碲化镉量子点(TGA-CdTe-QDs)

石墨烯-碲化镉量子点复合材料(G-CdTe QDs)

氧化石墨烯-碲化镉量子点(rGO-CdTe QDs)

硒化镉/硫化锌(CdSe/ZnS)量子点

牛血清白蛋白包裹ZnS量子点(BSA-ZnS QDs)

3-巯基丙酸包裹ZnS量子点(MPA-ZnS QDs)

γ-环糊精-叶酸包合物(γ-CD/FA)修饰CdSe/ZnS量子点(QDs)纳米

链酶亲和素修饰CdSe/ZnS量子点

环糊精修饰CdSe/ZnS量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司