是否进口:否 | 产地:上海 | 等级:超纯、高纯 |
类别:单质 | 含量:99.9% | 品牌:CWNANO |
用途范围:导电,杀菌,抑菌 | 产品名称:纳米二硫化钼粉 | 是否危险化学品:否 |
货号:纳米硫化物粉末 | 产品规格:纳米碳化硅粉 | CAS:纳米氮化硅粉 |
特色服务:纳米ITO粉 |
纳米二硫化钼粉
纳米二硫化钼粉 /a/products/namiliuhuawuxilie/264.html
供应优质纳米二硫化钼粉生产厂家
技术参数
产品归类 | 型号 | 平均粒径(nm) | 纯度 (%) 供应优质纳米二硫化钼粉生产厂家 | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
纳米级 | CW-MoS2-001 | 50 供应优质纳米二硫化钼粉生产厂家 | 99.9 | 35.46 | 0.912 | 近球 | 黑色 |
亚微米级 | CW-MoS2-002 供应优质纳米二硫化钼粉生产厂家 | 600 | 99.9 | 12.40 | 1.830 | 片状 | 灰黑色 |
加工定制 供应优质纳米二硫化钼粉生产厂家 | 根据客户需求适当调整产品纯度及粒度 |
主要特点
通过可变电流激光离子束气相法制备的纳米二硫化钼粉,所得产品纯度高,粒度分布窄,工艺产率稳定,熔点1185℃,密度4.80g/cm3(14℃),莫氏硬度1.0~1.5。1370℃开始分解,1600℃分解为金属钼和硫。315℃在空气中加热时开始被氧化,温度升高,氧化反应加快。纳米二硫化钼不溶于水、稀酸和浓硫酸,一般不溶于其他酸、碱、有机溶剂中,但溶于王水和煮沸的浓硫酸。400℃发生缓慢氧化,生成三氧化钼。
应用领域
1、纳米二硫化钼是重要的固体润滑剂,特别适用于高温高压下。它还有抗磁性,可用作线性光电导体和显示P型或N型导电性能的半导体,具有整流和换能的作用。二硫化钼还可用作复杂烃类脱氢的催化剂。
2、纳米二硫化钼也被被誉为“***固体润滑油王”。产品具有分散性好,不粘结的优点,可添加在各种油脂里,形成绝不粘结的胶体状态,能增加油脂的润滑性和极压性。也适用于高温、高压、高转速高负荷的机械工作状态,延长设备寿命。
3、纳米二硫化钼用于摩擦材料主要功能是低温时减摩,高温时增摩,烧失量小,在摩擦材料中易挥发。
减摩:由超音速气流粉碎加工而成的二硫化钼粒度达到1250-12000目,微颗粒硬度1-1.5,摩擦系数0.05-0.1,所以它用于摩擦材料中可起到减摩作用;
增摩:二硫化钼不导电,存在二硫化钼、三硫化钼和三氧化钼的共聚物。当摩擦材料因摩擦而温度急剧升高时, 共聚物中的三氧化钼颗粒随着升温而膨胀,起到了增摩作用;
防氧化:二硫化钼是经过化学提纯综合反应而得,其PH值为7-8,略显碱性。它覆盖在摩擦材料的表面,能保护其他材料,防止它们被氧化,尤其是使其他材料不易脱落,贴附力增强;
4、纳米二硫化钼还可成为制作晶体管的新型材料。相较于同属二维材料的石墨烯,二硫化钼拥有1.8eV的能带隙,而石墨烯则不存在能带隙,因此,二硫化钼可能在纳米晶体管领域拥有很广阔的应用空间。而且单层二硫化钼晶体管的电子迁移率可达约500 cm^2/(V·s), 电流开关率达到1×10^8。
技术支持
公司可以提供纳米二硫化钼粉在润滑油,抗磨剂,机械耐磨件,喷涂涂层等上面的应用技术支持,咨询邮箱sales@cwnano.com QQ 892050749
包装储存
本品为惰气包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
产品资料、技术咨询、索样:
联系人:李经理(Mr.Li)
电话:13918946092 微信:13918946092 QQ1752423251邮箱:sales@cwnano.com
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中科院固体所准一维石墨烯纳米结构理论研究取得新成果
近期,中科院合肥物质科学研究院固体所计算材料科学研究室曾雉研究员带领的课题组在氢化石墨烯(包括石墨烷纳米条纹GNS))的电子结构(能带结构、磁性等)和动力学稳定性研究上取得了新成果。他们成功地模拟和解释了一些实验现象,提出了原创性的器件设计制备方案。
自从2004年石墨烯(单原子层石墨)被发现以来,科学界和工***对其在光学器件、电子器件、生物技术以及高分子复合材料方面的应用前景一直非常看好。石墨烯晶体管则是这些应用中很重要的角色之一,目前广泛采用石墨烯纳米带来实现场效应管的功能。然而,在等离子刻蚀的实验制备过程中,石墨烯纳米带的边缘往往因为高能等离子的轰击而变得非常不平整,而且石墨烯纳米带边缘的悬挂键化学活性非常高,外来基团在边缘的吸附很难控制和预测。另外,与衬底的相互作用也会带来许多的***影响。因此,用石墨烯纳米带来实现石墨烯晶体管的实际应用还有许多困难需要克服。
曾雉研究员带领的课题组在氢化石墨烯的电子结构和动力学稳定性研究上获得了创新性成果,成功地模拟和解释了一些实验现象,提出了原创性的器件设计制备方案。博士生黄良锋等通过系统的密度泛函数值计算和简单理论模型的结合,阐述了***限制效应、边缘态内部电子相互作用以及边缘态之间电子相互作用对石墨烷纳米条纹(石墨烯纳米带)的能隙和磁性的各自贡献。他们的一些预测与近期一些实验测量的结果一致。通过对石墨烯/石墨烷界面上氢吸附原子动力学稳定性的模拟,他们指出,可以在石墨烷中刻蚀出边缘非常平整的石墨烷纳米条纹,并且认为这样的石墨烷纳米条纹在常规条件下非常稳定。这也是目前理论上从动力学稳定性方面首先模拟/解释已有实验测量的工作。近来实验上所制备的此类纳米器件边缘还不平整,该工作指出,要提高所制备纳米器件的质量,首要任务是增加氢的覆盖率。在其理论模拟的基础上,他们提出了用扫描探针集成地刻蚀石墨烷纳米条纹的制备方案,预测可以在衬底支撑的石墨烷上用电子束刻蚀出高性能、高稳定性和高集成度的石墨烷纳米条纹电子器件。
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上述研究工作不仅对深入理解石墨烯的电子性质有重要贡献,而且对石墨烯晶体管的进一步研究和实际应用有重要的指导意义。相关研究结果发表在《物理前沿》上(Frontiers of Physics),并且被《物理前沿》选为封底文章进行报道。
此项研究工作受到国家自然科学基金、973项目和中科院知识创新方向性项目的资助。本工作的部分计算任务在中科院合肥超级计算机中心完成。
来源:中国科学院