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:纳米氧化铋粉 | 是否危险化学品:否 |
货号:纳米氧化物粉末 | 产品规格:纳米氮化硅粉 | CAS:纳米钼粉 |
特色服务:微米碳化锆粉 |
纳米氧化铋粉
纳米氧化铋粉 /a/guoji/284.html
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技术参数
产品归类 | 型号 | 平均粒径(nm) | 纯度(%) 纳米氧化铋粉哪里购买_厂家值得信赖 | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
纳米级 纳米氧化铋粉哪里购买_厂家值得信赖 | CW-Bi2O3-001 | 50 | 99.9 | 8.6 | 0.65 纳米氧化铋粉哪里购买_厂家值得信赖 | 球形 | 黄色 |
超细级 | CW-Bi2O3-002 | 1-3um 纳米氧化铋粉哪里购买_厂家值得信赖 | 99.9 | 1.2 | 0.76 | 球形 | 橙黄色 纳米氧化铋粉哪里购买_厂家值得信赖 |
加工定制 | 根据客户需求适当调整产品纯度及粒度 |
主要特点
1产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低,气相法制备,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点;
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高质量石墨烯人工合成新方法
美国科学家表示,他们研发了一种人工合成高质量石墨烯的技术,新方法不仅可控且可进行扩展,有望为下一代电子设备的研制铺平道路。
石墨烯是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的二维晶体,只有一层碳原子的厚度,是迄今最薄也最坚硬的材料,其导电、导热性能***,远远超过硅和其他传统的半导体材料。科学家们认为,石墨烯有望***变革材料科学领域,未来或能取代硅成为电子元件材料,广泛应用于超级计算机、柔性触摸屏、环保和医疗设备、光子传感器以及有机太阳能电池等诸多领域。但要让石墨烯更好地应用于电子工业,还需找到可控且***方法,在更大范围内获得更高质量的石墨烯。
加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB)电子和计算机工程系教授考斯塔弗·巴纳吉领导的研究团队研制出的***合成技术能提供高质量且均质的石墨烯。这一过程不仅可进行扩展,还能控制最终得到的石墨烯的层数——单层还是双层,这一点对石墨烯在电子和其他技术领域大展拳脚来说非常重要。
研究团队的技术关键是他们深刻理解了基座对石墨烯生长动力学的重大影响。他们在一个经过预处理的铜基座上使用低压化学气相沉积(LPCVD)法并在特定的高温下将甲烷分解,从而制造出了均质的碳层(石墨烯)。
参与研究的博士后研究员刘伟(音译)表示:“铜基座上不***的位置点会***影响石墨烯的生长,通过对铜表面进行正确处理并***选择生长参数,我们做到了让石墨烯的质量和均质性达到***化的同时控制石墨烯的层数。”
新方法制造出的石墨烯获得了迄今化学气相沉积法制造出的石墨烯拥有的载流子迁移率:平均值为4000平方厘米/伏·秒,值为5500平方厘米/伏·秒。与硅相比要高很多。并且受温度和掺杂效应的影响很小,表现出室温亚微米尺度的弹道传输特性,这是石墨烯作为纳电子器件最突出的优势,使电子工程领域***吸引力的室温弹道场效应管成为可能。较大的费米速度和低接触电阻则有助于进一步减小器件开关时间,***频率的操作响应特性是石墨烯基电子器件的另一***优势。
巴纳吉表示:“毫无疑问,石墨烯是一种非常优异的材料,其应用范围非常广泛,但在如何获得高质量的石墨烯以及如何定制其属性以便用于特殊用途等方面,我们还面临着巨大的挑战,不过,这些挑战也是我们未来研究的肥沃土壤。”