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产品说明:
型号 | 结构 | 性状 | 纯度 | 厚度 | 用途 | 其他说明 |
UG- SGraphene -01 | 单层石墨烯氧化物 | 固体粉末 | >99% | 完全单层,厚度 0.7-1.2nm,大小数百nm-数µm | 用于各种成膜,药物载体、复合材料等 | 在水和DMF等中具有优良的溶解性,金属含量<10ppm, 不溶性杂质<0.01% |
ug- SGraphene -02 | 单层石墨烯 | 固体粉末 | >99% | 层厚0.7-1.2nm,数百nm-数µm, | 适合用于各种导电添加剂,复合材料等 | 金属含量<10ppm |
ug- SGraphene -03 | 单层石墨烯掺氮 | 固体粉末 | >99% | 层厚0.7-1.2nm,数百nm-数µm | 适合用于各种导电添加剂,复合材料等 | 金属含量<10ppm |
产品介绍:石墨烯目前是世上*薄却也是*坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系数高达5300 W/m·K,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率*超过15000cm²/V·s,又比纳米碳管或硅晶体高,而电阻率只约10-6Ω·cm,比铜或银更低,为目前世上电阻率*小的材料。因为它的电阻率极低,电子迁移的速度极快,因此被期待可用来发展出更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是一种透明、良好的导体,也适合用来制造透明触控屏幕、光板、甚至是太阳能电池
利用石墨烯加入电池电极材料中可以大大提高充电效率,并且提高电池容量。自我装配的多层石墨烯片不仅是锂空气电池的理想设计,也可以应用于许多其他潜在的能源存储领域如超级电容器、电磁炮等。此外,新型石墨烯材料将不依赖于铂或其他贵金属,可有效降低成本和对环境的影响。
显示器产业:石墨烯做成透明电极,可能是目前石墨烯*快能实现的应用,液晶电视、相机荧幕等各种显示器都是透明电极,用石墨烯做成的显示器,特性是软、薄,光容易透出来,所以背光不用太亮。石墨烯显示器可以曲折,目前研发的软性电子纸不容易显示彩色动画,石墨烯显示器可以克服这项缺点;小说哈利波特中,具有动态照片的「预言家日报」,未来将不再只是作家笔下的幻想。目前透明电极的材料主要是氧化铟,但是原料快挖完了,如果用石墨烯来取代,碳这种原料,地球上可是源源不绝。
超級电容器:微观尺度的石墨烯基超級电容器,此电容器的充电和放电速度,比现有的设备要快上一百至一千倍,有助于生产更加小型的手机电话。并有研究指出,可以让手机和汽车快速充电,也可以让某些工具变小。
医药(药物载体) :由于具磁性与标靶功能的纳米药物其包覆材料、粒径大小、纳米结构及表面极性等因素均会影响到药物的携带率、药物的释放速率、生物安全性、生物可分解性及其在体內分布等特性,于临床应用时必须谨慎选择纳米载体的种类,以获得更好效果。
产品名称 | 纳米石墨烯 氧化石墨烯 | 产品等级 | 工业级 | 含量≥ | 99(%) |
是否危险化学品 | 否 | 是否进口 | 否 | 型号 | 多种型号 |
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基本信息:CAS#:1344-28-1纳米氧化铝晶相稳定、硬度高、尺寸稳定性好,可广泛应用于各种塑料、橡胶、陶瓷产品的补强增韧,特别是提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳性、断裂韧性、抗蠕变性能和高分子
太阳光中的紫外线按其波长可分为UVA(320nm~400nm)、UVB(290nm~320nm)和UVC(200nm~290nm)。UVB是导致灼伤、间接色素沉积和皮肤癌的主要根源,灼伤主要表现皮肤出
纳米氧化锌可用于医药行业杀菌消毒。其机制可分为三个方面:第一个方面是纳米氧化锌UG-J30可以在水介质中连续释放锌离子,锌离子会进入细胞膜,破坏细胞膜,在细胞内与蛋白质的某些基团反应时,破坏细菌和细胞