50nm球形纳米铜粉nano-Cu cas7440-50-8

纳米铜粉,紫褐色或紫黑色粉末,用做微电子器件的生产,用于制造多层陶瓷电容器的终端。

CAS号:7440-50-8

分子式 Cu

分子量: 63.55

纳米铜粉,通过特殊工艺方法制备,粒径均匀,结晶度大,产品纯度高,表面活性高,易于分散及工业化应用。

技术参数:

50nm球形纳米铜粉nhaio-Cu cas7440-50-8

应用领域

电极材料、电子浆料、导电浆料

集成电路印刷版

多层陶瓷电容器(MLCC

二氧化碳和氢合成甲醇等反应过程中的催化剂

石油润滑剂

医药行业等

阿尔法相纳米氧化铝分散液

Y相纳米氧化铝分散液

纳米氧化铝溶胶

纳米氧化铝抛光粉/抛光液

纳米二氧化钛

纳米二氧化钛透明分散液

纯金红石纳米二氧化钛

锐钛型纳米二氧化钛

亲水/亲油性锐钛纳米二氧化钛

铝粉 50nm/80nm/1um

片状铝粉 片径 1um/片径 10um

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

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/

以上内容来自金畔

碳布/氮掺杂二氧化钛纳米杆阵列(N-TiO2)

碳布/氮掺杂二氧化钛纳米杆阵列(N-TiO2)

碳布/氮掺杂二氧化钛纳米杆阵列(N-TiO2

电镜照片仅供参考,请以实物为准

碳布/氮掺杂二氧化钛纳米杆阵列(N-TiO2)

产品颜色

浅蓝色

实物尺度

面积36平方厘米

碳布纤维直径

10微米

氢化二氧化钛纳米杆直径

50-200纳米

纳米杆长度

1-2微米

负载量

2-4 mg cm-2

纯度

99.9%

储存条件

常温干燥

基底信息

碳布基底,基底厚度0.2-0.3毫米

应用领域

电化学储能(锂电、钠电、钾电、锌电、锌空、锂空、水系电池、锂硫电池、金属电池等)、电催化(析氢、析氯、析氧、氧气还原、氮气还原、二氧化碳还原等)、超级电容器、电分析化学载体、电化学传感(乙醇和葡萄糖浓度检测、甲醇检测等)、甲醛分解催化、柔性电极和柔性电子、金属离子分离过滤、光催化分解降解、环保降解催化VOC、重金属离子吸附、流体力学测试等

危害性

无害无毒,但不可食用

起订数量

³1

纯金红石纳米二氧化钛 cas13463-67-7

纯金红石纳米二氧化钛

【基本信息】

CAS13463-67-7

【产品特性】

1、本品纳米二氧化钛外观为白色疏松粉末。

2、高纯金红石型纳米二氧化钛,金红石含量99.8%以上。

3、高纯金红石型纳米二氧化钛具有抗紫外线、抗菌、自洁净、抗老化功效,还可以大幅提高产品粘结力。

4、本品纳米二氧化钛无毒无害,与其他原料有极好的相容性。

5、纳米二氧化钛粒径均匀,比表面积大,分散性好,纳米材料效果强。

6、纳米二氧化钛无毒,具有很优异的透明性。

7、高纯金红石型纳米二氧化钛具有很强的屏蔽紫外线能力。

8、纳米二氧化钛作为一种新型材料已广泛应用于化妆品、防晒、电子、电池、新能源、军工等产品中。

粒径和比表面积等指标可以根据客户的要求定做。

纯金红石纳米二氧化钛 cas13463-67-7

【应用特性】

1、 纳米二氧化钛粒径均匀,分散性好,不团聚,蓝相好。

2、 纳米二氧化钛无毒,屏蔽紫外线能力和优异的透明性,作为一种新型材料已广泛应用于化妆品、防晒、涂料、塑料等产品中;

3、 纳米米二氧化钛应用于塑料、橡胶和功能纤维、涂料、电池产品,它能提高产品的抗老化能力、抗粉化能力、耐候性和产品的强度,同时保持产品的颜色光泽,延长产品的使用期;

4、 纳米二氧化钛应用于油墨、涂料、纺织,能很好的提高其粘附力、抗老化、耐擦洗性能;

5、 纳米二氧化钛用于造纸工业中,能提高易打印性和不渗透性

6、 亲油性纳米二氧化钛, 能很好地分散在有机溶剂和塑料树脂中

7、 也可以应用于冶金和航天工业,锂电池材料。

纯金红石纳米二氧化钛 cas13463-67-7

纯金红石纳米二氧化钛 cas13463-67-7

本产品分散在水中干燥后观察的扫描电镜图,证实材料颗粒尺寸均匀,单分散效果好;颗粒直径为15 nm,长度为50nm

 

以上内容来自金畔

二氧化钛TiO2纳米粒子(尺寸80nm-800nm可调节)

二氧化钛TiO2纳米粒子(尺寸80nm-800nm可调节)的电镜图

TiO2纳米粒子

粒径在150nm左右的,尺寸洞80nm-800nm可以调节的

二氧化钛TiO2纳米粒子(尺寸80nm-800nm可调节)

上海金畔生物科技有限公司是国内知名的纳米材料和药物传递材料生产和销售商,我公司有针对两亲嵌段共聚物,半导体TiO2、Fe3O4磁性纳米颗粒,纳米金,荧光量子点、ZnO、等纳米材料、PEG衍生物等等产品。金畔生物专业供应各种形貌的二氧化钛,包括二氧化钛TiO2薄膜、TiO2晶体管、二氧化钛纳米管阵列、TiO2纳米棒、TiO2纳米线、ZnO纳米花以及功能化修饰的氧化锌复合材料等产品。

相关产品:

二氧化钛TiO2薄膜

二氧化钛TiO2晶体管

二氧化钛TiO2纳米管阵列

二氧化钛TiO2纳米棒

二氧化钛TiO2纳米线

TiO2纳米晶体

TiO2纳米粒子

项链状TiO2纳米颗粒

二氧化钛晶体

20 nm的锐钛矿TiO2纳米颗粒

金属掺杂二氧化钛介孔材料

TiO2高纯度镀膜材料

TiO2二氧化钛晶体基片

微米级二氧化钛粉末

金红石二氧化钛(钛白粉)

二氧化钛载药微球

TiO2-PEG纳米片

二氧化钛/黑磷量子点复合材料(TiO2-BPQDs)的制备方法

黑磷量子点(Black phosphorus quhaitum dots,BP QDs) 由于具有独特的光电特

性、良好的生物相容性和较快的载流子迁移率等优势,成为目 前有前景的新能源材料之

一。

二氧化钛/黑磷量子点复合材料的制备方法, 

(1)将钛酸正丁酯和甘油分别分散于乙醇中 ,再混合搅拌均匀,转移到反应釜中反应,得白色粉末,再将所得到的白色固体粉末于马弗炉中退火,得到二氧化钛微米花; 

(2)将步骤(1)得到的二氧化钛微米花与黑磷混合并充分研磨,再将研磨后的混合物加入氮气饱和的水溶液中 ,在冰水浴作用下,再将混合液置于反应釜中水热,离心干燥,得到二氧化钛/黑磷量子点复合材料。

二氧化钛/黑磷量子点复合材料(TiO2-BPQDs)的制备方法

图1是TiO 2 和TiO 2 -BP QDs的扫描电镜照片。

二氧化钛/黑磷量子点复合材料(TiO2-BPQDs)的制备方法

图2是TiO2 和TiO2 -BPQDs的(a) 荧光寿命曲线和 (b) 氮气吸附脱附曲线。

二氧化钛/黑磷量子点复合材料(TiO2-BPQDs)的制备方法

图3是TiO 2 、BP QDs(BP)以及TiO 2 -BP QDs的XRD光谱图。

二氧化钛/黑磷量子点复合材料(TiO2-BPQDs)的制备方法

图4是TiO 2 、BP QDs(BP)以及TiO 2 -BP QDs的吸收光谱图。

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:

羧基功能化黑磷纳米片BP-COOH

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

TiOz纳米片和MoSx/TiO2复合物,在暴露晶面二氧化钛纳米片上负载硫化钼

针对二氧化钛光生电子空穴对复合几率高、光催化产氢效率低的问题,采用光沉积法在暴露晶面二氧化钛纳米片上负载硫化钼,通过TEM、XRD、XPS、DSR等方法对其形貌、结构及光电性质进行了表征,并以甲醇为牺牲剂,在氙灯光照下测试光催化剂的产氢性能。实验结果显示此方法合成的硫化钼为无定型态,含有大量的不饱和S原子,可为光催化产氢提供活性位点,同时硫化钼与二氧化钛形成了紧密接触的异质结结构,降低了催化剂光生电子空穴对的复合几率。光催化产氢测试结果显示负载无定型硫化钼后光催化剂产氢速率提高了近177倍,表明负载无定型硫化物是提高二氧化钛光催化产氢性能的一条有效策略。

TiOz纳米片和MoSx/TiO2复合物,在暴露晶面二氧化钛纳米片上负载硫化钼

供应产品目录:

带相反电荷的氧化钛(TiO)纳米片    

碳化钛片层/硫化钼纳米片/二氧化钛(TiO2)纳米片复合    

碳纳米管/二氧化钛(TiO2)纳米片层复合物    

磁性氧化钛(TiO)纳米片    

二硫化铼纳米片/二氧化钛(TiO2)纳米纤维复合    

二氧化钛(TiO2)纳米片    

超薄二氧化钛(TiO2)纳米片    

无定形二氧化钛(TiO2)纳米片    

二维碳纳米管/二氧化钛(TiO2)纳米片    

金属钛生长金红石型二氧化钛(TiO2)纳米片阵列    

氧化钛(TiO)纳米片复合薄膜    

超薄二维二氧化钛(TiO2)纳米片    

核壳结构氧化钛(TiO)纳米片/碳化硅纳米纤维    

大比表面超薄二维氧化钛(TiO)纳米片    

石墨相氮化碳纳米片/二氧化钛纳米管阵列    

肌红蛋白/氧化钛(TiO)纳米片多层薄膜    

硫化钼纳米片/二氧化钛(TiO2)纳米片/石墨纤维复合    

碳包覆二氧化钛(TiO2)纳米片    

单层氧化钛(TiO)纳米片    

碳纤维负载二氧化钛(TiO2)纳米薄片    

硫化镉-氧化钛(TiO)纳米片复合    

氧化镍纳米片/二氧化钛(TiO2)纳米棒异质结材料    

超薄氧化钛(TiO)纳米片负载的石墨烯复合纳米材料    

硫化钨纳米片/二氧化钛(TiO2)纳米带复合材料    

单原子层氧化钛(TiO)纳米片    

金红石二氧化钛(TiO2)纳米片    

锐钛二氧化钛(TiO2)纳米片    

铂修饰二氧化钛(TiO2)纳米片    

锰掺杂二氧化钛纳米片(Mn-TiO2)    

氧缺陷二氧化钛(TiO2)纳米片    

多孔二氧化钛(TiO2)纳米片    

二维二氧化钛(TiO2)纳米片    

过渡金属掺杂的单层二氧化钛(TiO2)纳米片    

二维多孔二氧化钛(TiO2)纳米片    

二硫化钼量子点/二氧化钛纳米片复合    

聚酰亚胺二氧化钛(TiO2)纳米片复合薄膜    

二氧化铈/二氧化钛(TiO2)纳米片复合材料    

改性二氧化钛(TiO2)纳米片    

二氧化钛(TiO2)纳米片负载钛酸镍复合    

铁,氟共掺杂二氧化钛(TiO2)纳米片    

二氧化钛(TiO2)纳米片负载贵金属    

氮掺杂二氧化钛(TiO2)纳米片    

yyp2021.5.14

配体辅助自组装法合成具有大孔径和晶化骨架的介孔二氧化钛

配体辅助自组装法合成具有大孔径和晶化骨架的介孔二氧化钛

商业化表面活性剂合成的有序介孔二氧化钛的孔径较小(< 10 nm)且热稳定性差(高温介观骨架易坍塌)。针对上述问题,发展了一种配体辅助自组装的方法,以实验室自制的表面活性剂PEO-b-PS作为模板,合成了具有大孔径(16 nm),高比表面积(112 m2 g-1)、高热稳定性(700°C下仍能保持介观结构)和高度晶化骨架的介孔二氧化钛。

 

在合成过程中,引入了乙酰丙酮与钛源配位来调节钛源的水解和交联速度,使其可以与表面活性剂分子协同组装,得到有序介孔结构。此外,自制的表面活性剂的疏水PS端含有大量的sp2杂化的碳,这些sp2杂化的碳可以在高温下在孔道内原位转化为无定形碳,保护介观骨架在高温下不坍塌。

配体辅助自组装法合成具有大孔径和晶化骨架的介孔二氧化钛

供应产品目录:

大比表面积二氧化钛(TiO2)纳米片空心微球    

二氧化钛(TiO2)纳米片层取向薄膜    

单层有序介孔氧化钛(TiO)纳米片    

含氧化钛纳米片的生物敏感多层膜    

带相反电荷的氧化钛(TiO)纳米片    

碳化钛片层/硫化钼纳米片/二氧化钛(TiO2)纳米片复合    

碳纳米管/二氧化钛(TiO2)纳米片层复合物    

磁性氧化钛(TiO)纳米片    

二硫化铼纳米片/二氧化钛(TiO2)纳米纤维复合    

二氧化钛(TiO2)纳米片    

超薄二氧化钛(TiO2)纳米片    

无定形二氧化钛(TiO2)纳米片    

二维碳纳米管/二氧化钛(TiO2)纳米片    

金属钛生长金红石型二氧化钛(TiO2)纳米片阵列    

氧化钛(TiO)纳米片复合薄膜    

超薄二维二氧化钛(TiO2)纳米片    

核壳结构氧化钛(TiO)纳米片/碳化硅纳米纤维    

大比表面超薄二维氧化钛(TiO)纳米片    

石墨相氮化碳纳米片/二氧化钛纳米管阵列    

肌红蛋白/氧化钛(TiO)纳米片多层薄膜    

硫化钼纳米片/二氧化钛(TiO2)纳米片/石墨纤维复合    

碳包覆二氧化钛(TiO2)纳米片    

单层氧化钛(TiO)纳米片    

碳纤维负载二氧化钛(TiO2)纳米薄片    

硫化镉-氧化钛(TiO)纳米片复合    

氧化镍纳米片/二氧化钛(TiO2)纳米棒异质结材料    

超薄氧化钛(TiO)纳米片负载的石墨烯复合纳米材料    

硫化钨纳米片/二氧化钛(TiO2)纳米带复合材料    

单原子层氧化钛(TiO)纳米片    

金红石二氧化钛(TiO2)纳米片    

锐钛二氧化钛(TiO2)纳米片    

铂修饰二氧化钛(TiO2)纳米片    

锰掺杂二氧化钛纳米片(Mn-TiO2)    

yyp2021.5.13

表面活性剂硫酸碳化法合成具有高度稳定和晶化骨架的介孔二氧化钛

表面活性剂硫酸碳化法合成具有高度稳定和晶化骨架的介孔二氧化钛

早期合成的有序介孔二氧化钛的骨架一般为无定型和半晶化的。这主要是由于常用表面活性剂,如F127,P123等,在高温下分解,不能支撑骨架晶化产生的应力,最终造成介观骨架的坍塌。鉴于此,在2010年,发展了一种表面活性剂分子硫酸碳化的方法合成了具有晶化墙壁的介孔二氧化钛材料。

 

将未除掉表面表面活性剂分子的材料首先用浓硫酸处理,在处理过程中表面活性剂分子会脱水,原位转化为分布在介孔孔道内的无定形碳。此无定形碳可以保护介孔二氧化钛骨架在高温焙烧晶化过程中不坍塌,从而得到具有晶化骨架的介孔二氧化钛。此方法得到的介孔二氧化钛材料具有优异的热稳定性,在高温下(650 °C)仍可以保持有序的介孔结构。

表面活性剂硫酸碳化法合成具有高度稳定和晶化骨架的介孔二氧化钛

供应产品目录:

碳片/二氧化锰(MnO2)纳米片分级复合材料    

高分散规则六边形层状氧化锰(MnO)纳米片    

层状氧化锰(MnO)纳米片    

层状二氧化锰(MnO2)纳米片和石墨烯复合    

多孔氧化锰(MnO)纳米薄片    

二氧化锰(MnO2)纳米片/碳纳米管核壳结构    

二氧化锰(MnO2)纳米片杂化水凝胶    

石墨烯/二氧化锰纳米片/聚苯胺纳米棒三元复合材料    

超薄二氧化锰纳米片石墨烯复合材料    

多孔泡沫镍负载氧化锰(MnO)纳米片阵列    

多级孔的碳基架负载二氧化锰(MnO2)纳米片的复合薄膜    

石墨炔/二氧化锰(MnO2)纳米片阵列    

二氧化锰纳米片包覆的碳/硫(MnO2@C/S)复合物    

二氧化锰(MnO2)纳米片/漆酚缩醛环氧树脂复合涂料    

聚乙烯亚胺/二氧化锰(MnO2)纳米片多层复合薄膜    

二维碱式氧化锰(MnO)纳米片    

分子级厚度的二维氧化锰(MnO2)纳米片    

阳离子插层二氧化锰(MnO2)纳米片    

碳量子点/二氧化锰(MnO2)纳米片层    

表面分散型氧化锰/TiO2基纳米片层(Mn-TNS)    

碳纳米管/氧化锰(MnO)纳米复合电极材料    

二氧化锰/氢氧化镍复合纳米片    

γ二氧化锰(MnO2)/氧化石墨纳米薄片    

氢氧化镍@二氧化锰(MnO2)核壳异质结构纳米片阵列    

纳米石墨片/掺杂二氧化锰(MnO2)复合材料    

二氧化锰(MnO2)/石墨纳米片复合锌离子    

二氧化锰(MnO2)-氧化银复合氧化物纳米片    

纳米二氧化锰/纳米氢氧化镍正极极片    

新颖形貌氧化锰(MnO)微/纳米材料    

yyp2021.5.13

二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管阵列的制备方法(采用电沉积法制备)

产品名称:二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管阵列

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期:一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

描述:我们公开了一种电沉积二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管阵列的制备方法,首先对基底材料表面进行清洁预处理;配制含氟化铵和水的乙二醇溶液为电解液,对钛基底材料进行电化学阳极氧化,并将其置于马弗炉内煅烧;再将二硫化钼利用红外压片机将粉末状至制备成片状;后借助直流稳压电源,二硫化钼片为阳极,二氧化钛纳米管阵列作为阴极,以双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶液为电解液进行电解剥离沉积二硫化钼量子点。二氧化钛纳米管阵列可控沉积二硫化钼量子点,可提高TiO2的光催化效率;光吸收能力,以及利用复合材料形成pn结,将其应用于光催化时可提高电极对对有机污染物的光催化降解能力。

二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管阵列的制备方法(采用电沉积法制备)

电沉积二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管阵列的制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:

(1)钛片的预处理:对钛片基底进行超声清洗;

(2)阳极氧化法制备TiO<Sub>2</Sub>纳米管阵列:以所述钛片基底为阳极、以铂片电极为阴极,将所述阳极和阴极同时插入含有NH<Sub>4</Sub>F和H<Sub>2</Sub>O的乙二醇溶液中,施加电压使所述阳极氧化,制得TiO<Sub>2</Sub>纳米管阵列,再将所述TiO<Sub>2</Sub>纳米管阵列进行煅烧,使所述TiO<Sub>2</Sub>纳米管阵列从无定型状态的TiO<Sub>2</Sub>纳米管阵列转变成锐钛矿的TiO<Sub>2</Sub>纳米管阵列;

(3)用红外压片机将二硫化钼粉末制成固体片状的二硫化钼纳米片;

(4)将所述二硫化钼纳米片作为阳极、所述TiO<Sub>2</Sub>纳米管阵列作为阴极、双三氟甲烷磺酰亚胺锂水溶液作为电解液,通电、用水冲洗、干燥,制得电沉积二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管阵列。

量子点定制产品目录:

巯基修饰硫化钼量子点

乙二胺-β-环糊精修饰的Mn掺杂ZnS量子点

二茂铁衍生物修饰Ag-In-Zn-S量子点

巯基乙酸修饰水溶性CdSe量子点

半胱氨酸表面修饰CdTe/CdS量子点

MAA修饰ZnO量子点

枸杞碳量子点荧光发射波长为452mn

甘氨酸修饰量子点探针标记活细胞

聚a-羟基酸修饰CdTe量子点

钼氧根修饰四元硫化物量子点

L-半胱氨酸/巯基丙酸修饰CdTe量子点

裸玻碳(GC)电极负载石墨烯量子点(GQDs)

氧化石墨烯量子点-磷酸银复合材料

铌掺杂改性二氧化锡量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

硅量子点掺杂二氧化钛薄膜复合材料(TiO2/SiQDs)的制备方法|

产品名称:硅量子点掺杂二氧化钛薄膜复合材料

简称:TiO2/SiQDs

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期: 一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

硅量子点掺杂二氧化钛薄膜复合材料(TiO2/SiQDs)的制备方法该方法过程步骤包括:

制备一、将基片和靶材清洗置入溅射室内,在真空和氩气的保护条件下,预溅射清洗

步骤二、以一定的引出电流、电压的氩离子束对二氧化钛进行溅射,在基片上沉积二氧化钛薄膜

步骤三、经退火后,得到纳米二氧化钛薄膜再以一定的能量、注入剂量进行三次硅离子的注入,得到硅掺杂的二氧化钛薄膜经退火后,得到硅量子点掺杂的纳米二氧化钛薄膜。

硅量子点掺杂二氧化钛薄膜复合材料(TiO2/SiQDs)的制备方法|

1为实例1制备的硅量子点掺杂的纳米二氧化钛薄膜复合材料透射形貌照片。

本制备方法的优点在于方法简单条件温和过程中能通过调节离子注入工艺来自由调节硅量子点的含量、尺寸、形态及分布并且克服了量子点时易团聚的缺点从而调节了掺杂的二氧化钛薄膜的光吸收特性。

上海金畔生物科技有限公司可以对各种材质的荧光量子点进行修饰和改性以及偶联和特殊定制,我们可以做各种聚合物修饰,多糖修饰,蛋白修饰以及复合类产品的量子点复杂定制。

烯丙胺修饰硅量子点(Si QDs)

氨基功能化硅量子点(Si QDs)

水溶性绿色荧光硅量子点

蓝绿荧光的水溶性硅量子点

硼掺杂氮化硅基硅量子点

磷掺杂硅量子点(Si QDs)

硼掺杂硅量子点(Si QDs)

碳包覆硅量子点(Si QDs)

硅量子点-金复合纳米粒子复合材料

硅量子点掺杂二氧化钛纳米复合材料(TiO2/SiQDs)

光电材料|在二氧化钛纳米管/氮掺杂碳点/金纳米复合材料中,碳点主导光电表面,用于改善光电化学拆分水

纳米复合材料界面电子-空穴对的动力学行为是光电化学催化的重要组成部分,但却难以表征。


二氧化钛/氮掺杂碳点/金(TiO2/NCD/Au)三元配合物为模型催化剂,研究了其界面动力学指标。


照射下(200 mW厘米−2),二氧化钛/非传染性疾病/非盟的光电流密度是10.26马  厘米−2,这是高于二氧化钛/非盟(4.34马  厘米−2),二氧化钛/非传染性疾病(7.55马  厘米−2)和二氧化钛(3.34马  厘米−2)。TiO2/NCD/Au在5000次 s的测试后,析出氧达到125.8 μmol。


由于非cds和Au含量较低,配合物的能带与未改性的TiO2催化剂非常相似。


此外,利用一系列控制样品进行的瞬态光电压(TPV)测试表明,载流子的分离和转移过程存在差异,验证了Au可以增加电子-空穴对的分离量,而非cds同时对电子-空穴对的分离量和分离率的增加起着更重要的作用。


这项工作量化了复合催化剂中各组分的功能,并加深了对催化剂界面设计的理解。

光电材料|在二氧化钛纳米管/氮掺杂碳点/金纳米复合材料中,碳点主导光电表面,用于改善光电化学拆分水

更多推存

光电材料|在二氧化钛纳米管/氮掺杂碳点/金纳米复合材料中,碳点主导光电表面,用于改善光电化学拆分水

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|在二氧化钛纳米管/氮掺杂碳点/金纳米复合材料中,碳点主导光电表面,用于改善光电化学拆分水

纳米复合材料界面电子-空穴对的动力学行为是光电化学催化的重要组成部分,但却难以表征。


二氧化钛/氮掺杂碳点/金(TiO2/NCD/Au)三元配合物为模型催化剂,研究了其界面动力学指标。


照射下(200 mW厘米−2),二氧化钛/非传染性疾病/非盟的光电流密度是10.26马  厘米−2,这是高于二氧化钛/非盟(4.34马  厘米−2),二氧化钛/非传染性疾病(7.55马  厘米−2)和二氧化钛(3.34马  厘米−2)。TiO2/NCD/Au在5000次 s的测试后,析出氧达到125.8 μmol。


由于非cds和Au含量较低,配合物的能带与未改性的TiO2催化剂非常相似。


此外,利用一系列控制样品进行的瞬态光电压(TPV)测试表明,载流子的分离和转移过程存在差异,验证了Au可以增加电子-空穴对的分离量,而非cds同时对电子-空穴对的分离量和分离率的增加起着更重要的作用。


这项工作量化了复合催化剂中各组分的功能,并加深了对催化剂界面设计的理解。

光电材料|在二氧化钛纳米管/氮掺杂碳点/金纳米复合材料中,碳点主导光电表面,用于改善光电化学拆分水

更多推存

光电材料|在二氧化钛纳米管/氮掺杂碳点/金纳米复合材料中,碳点主导光电表面,用于改善光电化学拆分水

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。sjl2022/02/18


二氧化钛微球1um 固含量2.5%,二氧化钛/聚苯乙烯复合微球- TiO2/PS复合微球

二氧化钛微球1um 固含量2.5%

二氧化钛/聚苯乙烯复合微球- TiO2/PS复合微球

描述:

纳米二氧化钛具有良好的光催化活性和抗菌性能,拥有广阔的应用前景。

近年来,对于各类二氧化钛复合材料的研究逐渐成为了热点。聚苯乙烯材料是一种常见的聚合物树脂材料,其拥有优秀的可加工型,热塑性和化学稳定性。目前,除了建筑、生活、包装等传统领域,各类功能化聚苯乙烯材料(如磁性聚苯乙烯、纳米铝/聚苯乙烯、石墨烯/聚苯乙烯)的应用及研究也备受关注。

聚苯乙烯(Polystyrene,缩写PS)是指由苯乙烯 单体 经自由基加聚反应合成的聚合物 。它是一种无色透明的热塑性塑料 ,具有高于100℃的玻璃转化温度 ,因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器,以及一次性泡沫饭盒等。

二氧化钛微球1um 固含量2.5%,二氧化钛/聚苯乙烯复合微球- TiO2/PS复合微球

上海金畔生物科技有限公司是西北一家生物公司,产品服务于光电材料、药物传递系统、点击化学等领域。公上海金畔生物科技有限公司主要经营产品有合成磷脂、生化试剂、ELISA试剂盒、细胞因子、纳米材料、荧光染料、点击化学、技术服务、实验耗材和消耗品、仪器设备,合成磷脂、聚乙二醇修饰、PEG修饰磷脂、鞘磷脂、糖鞘脂、磷脂酰肌醇、荧光活性染料、蛋白质结晶工具、酶、微生物代谢试剂

相关产品;

绿色荧光聚苯乙烯微球(80nm)

绿色荧光聚苯乙烯微球(100nm)

绿色荧光二氧化硅微球3um

绿色荧光二氧化硅微球(3-5μm)

绿色荧光PS微球(200nm)

绿色荧光PS微球(100nm))

绿色荧光PS微球(100nm)

绿色荧光PS微球 100nm

厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1

保存:冷藏

储藏条件:-20

二氧化钛修饰金纳米颗粒|金纳米颗粒修饰的二氧化钛(B)纳米片

二氧化钛修饰金纳米颗粒|金纳米颗粒修饰的二氧化钛(B)纳米片

二氧化钛TiO2纳米粒子(尺寸80nm-800nm可调节)的电镜图资料

二氧化钛修饰金纳米颗粒|金纳米颗粒修饰的二氧化钛(B)纳米片

金纳米颗粒修饰的二氧化钛(B)纳米片

二氧化钛纳米片光催化剂的制备方法及其应用.

本文所述二氧化钛纳米片光催化剂的制备方法包括如下步骤:在无水条件下,将铜盐,钛源和无水乙醇混匀得溶液A,将溶液A与酸混匀得溶液B;所述溶液B经晶化,洗涤和干燥制得二氧化钛纳米片光催化剂.还提供了上述制备方法制得的二氧化钛纳米片光催化剂及其在光催化合成氨中的应用.本发明在前驱体溶液中引入铜离子,使铜离子进入二氧化钛晶胞从而令二氧化钛纳米片光催化剂产生更多催化活性位点.制得的二氧化钛纳米片光催化剂在光催化合成氨的反应中拥有优异性能。

二氧化钛修饰金纳米颗粒|金纳米颗粒修饰的二氧化钛(B)纳米片

相关产品:

TiO2@SiO2二氧化钛/二氧化硅核壳结构的纳米粒子

多巴胺修饰的二氧化钛纳米粒子(PDA@TiO2

氧化石墨烯负载二氧化钛(RGD@TiO2)

卟啉敏化二氧化钛复合微球

氮掺杂TiO2/SiO2核壳型复合微球

多孔TiO2中空微球

TiO2@酵母复合微球

核壳结构Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag复合材料

纳米晶粒多孔TiO2二氧化钛中空微球

二氧化钛/二硫化钼纳米复合材料MoS2@TiO2

单分散的二氧化钛微球TiO2

透明苯乙烯顺丁烯二酸酐共聚物/TiO2杂化材料

(羟基)苯基锌卟啉(ZnTHPP)担载于TiO2有机/无机杂化材料

壳聚糖/纳米TiO2杂化材料


其他参数:

供应商:上海金畔生物科技有限公司

保存条件 : 避光,干燥,-20oC保存

注意事项:不要放在强光下,高温下,避光冷藏(常温)储存,未使用完请及时密封保管。

以上产品源于上海金畔生物科技有限公司如有其他信息或产品信息咨询我们。