苝四甲酸二酐-氨基酸插层二维纳米复合材料
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BP-OHx/NFC复合膜
分子/BP-NH2(BP-NH-MCA)杂化纳米材料
二维片状氧化铋/碳量子点复合材料
二维编织碳纤维/环氧树脂复合材料
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多孔Si3N4-SiO2基复合材料
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聚磷腈功能化黑磷(BP-PZN)
EP/BP-PZN纳米复合材料
植酸钴功能化BP纳米片(BP-EC-Exf)
三嗪基共价有机框架/氨基化黑磷(BP-NH-TOF)纳米杂化材料
聚合物/BNNSs复合材料
罗丹宁包覆氮化硼纳米片(PRh-BNNSs)
MoS2纳米片/聚丙烯(PP)复合材料
CPC-MoS2十六烷基氯化吡啶改性MoS2纳米片
聚氨酯丙烯酸树脂(PUA)/二维MoS2复合薄膜
苝四甲酸二酐-氨基酸插层二维纳米复合材料产品描述:
二维纳米复合材料表现出了特电化学性质和大比表面积等,其层内的原子与原子之间由共价键连接而成,而层间的原子与原子则靠范德华力相互作用,由于其层内与层间的作用力的不同,导致了性质有的差异,具有许多特的性能,被用于催化、化学传感、能量存储等领域。二维纳米复合材料的制备方法主要分为自上而下的剥离法和自下而上的合成法,其中声液相剥离法具有操作简单、成本低、绿色等特点。以氧化石墨烯(Go)、二硫化钼(MoS_2)、g-C_3N_4为基体,采用声液相剥离的方法,利用苝四甲酸二酐-氨基酸这种具有大π键的有机分子作为插层剂,制备得到了一系列二维纳米复合材料,并研究了其相关性能,主要研究内容如下:1、以氧化石墨烯为基体,采用声液相剥离法,利用苝四甲酸二酐-丙氨酸(NAPD)、苝四甲酸二酐-苯丙氨酸(NPPD)和苝四甲酸二酐-(NTPD)等3种有机分子为分散相插层制备二维纳米复合材料。原子力显微镜(AFM)表征表明,已成功制备出厚度在1.588nm的纳米片,同时进一步利用扫描电镜(SEM)、傅立叶变换红外光谱(FT-IR)以及X射线衍射(XRD)等对其形貌、结构进行表征,后对该类二维纳米复合材料的相关性质做进一步研究。2、以MoS_2为基体,采用声液相剥离法,利用苝四甲酸二酐-丙氨酸(NAPD)、苝四甲酸二酐-苯丙氨酸(NPPD)、苝四甲酸二酐-(NTPD)和苝四甲酸二酐-天冬氨酸(NAAPD)等4种有机分子为分散相插层制备二维纳米复合材料。原子力显微镜(AFM)表征表明,已成功制备出厚度在1.819 nm的纳米片,同时进一步利用扫描电镜(SEM)、傅立叶变换红外光谱(FT-IR)以及X射线衍射(XRD)等对其形貌、结构进行表征,后对该类二维纳米复合材料的性质做进一步研究。3、以g-C_3N_4为基体,采用声液相剥离法,利用苝四甲酸二酐-丙氨酸(NAPD)、苝四甲酸二酐-苯丙氨酸(NPPD)、苝四甲酸二酐-(NTPD)和苝四甲酸二酐-天冬氨酸(NAAPD)等4种有机分子为分散相插层制备二维纳米复合材料。原子力显微镜(AFM)表征表明,已成功制备出厚度在2.512 nm的纳米片,同时进一步利用扫描电镜(SEM)、傅立叶变换红外光谱(FT-IR)以及X射线衍射(XRD)等对其形貌、结构进行表征,后对该类二维纳米复合材料的性质做进一步研究,结果表明,苝四甲酸二酐-丙氨酸插层制备的g-C_3N_4/NAPD二维纳米复合材料具有的催化析氢。

温馨提示:西安齐岳生物供应的配合物发光材料、化学试剂、纳米材料产品用于科研,不能用于人体(zhn2020.03.13)









