xfnano

Suspensión de nano MoS2 de pocas capas

$214.29
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
TIPO
Almacenamiento
Días de vencimiento
TIPO
Almacenamiento
Días de vencimiento

Detalles del producto

Añade una breve descripción para esta sección

Nombre del producto

Nombre: Suspensión de nano MoS2 de pocas capas

Descripción general del producto

El disulfuro de tungsteno (WS₂) es un tipo de sulfuro de metal de transición (TMDC) con una estructura en capas similar al grafeno, donde las capas se apilan entre sí mediante fuerzas de van der Waals débiles. El WS₂ de capa única está compuesto por tres capas de átomos, con los planos atómicos de W y S dispuestos en una disposición hexagonal. Los átomos de W se intercalan entre las dos capas de átomos de S, formando una estructura de capas atómicas SWS con una estructura tipo "sándwich". El WS₂ multicapa o bloque está compuesto por capas individuales apiladas entre sí. Dependiendo del método de apilamiento de las capas individuales, el WS₂ presenta tres estructuras cristalinas: 1T, 2H y 3R.

Los métodos de síntesis de WS2 se dividen principalmente en dos categorías: el método de extracción descendente y el método ascendente. El método de exfoliación descendente incluye la exfoliación micromecánica, la exfoliación en fase líquida y la intercalación de iones de litio, utilizando principalmente medios físicos para exfoliar el WS2 a granel en una estructura de una sola capa o de varias capas. El método ascendente incluye la deposición química de vapor, el método hidrotérmico y el método de descomposición térmica a alta temperatura, utilizando principalmente medios químicos para el crecimiento de átomos y moléculas en películas delgadas a escala nanométrica y WS2 granular en ciertas condiciones ambientales.

El WS2 proporcionado por Xianfeng se prepara mediante el método de intercalación de litio, utilizando n-butil litio como agente de intercalación para insertar iones de litio en la capa intermedia de WS2, formando así el compuesto de intercalación LixWS2. Este compuesto reacciona violentamente con el agua del disolvente para generar una gran cantidad de H2, lo que aumenta el espaciamiento interlaminar de WS2 y reduce las fuerzas de van der Waals entre las capas. Tras el tratamiento ultrasónico, se obtienen dispersiones de WS2 delgadas y de pocas capas. Las nanoláminas de WS2 obtenidas mediante el método de intercalación de litio presentan una estructura híbrida de fase 1T-2H. Según el cálculo XPS, la relación de ajuste de la fase 1T es de aproximadamente el 60 % (los valores pueden variar entre lotes).


Parámetros técnicos

Diámetro: 0,02-1 μm

Capasï¼?-10

Espesor?-8 nm

Concentración (mg/mL)

Disolvente: agua o EtOH

Estabilizador: LiOH

Características del producto

1. Buena dispersibilidad: Se encuentran disponibles diferentes tipos de disolventes (agua, etanol, DMF) para la dispersión, así como polvo de MoS2 obtenido mediante liofilización de la dispersión.

2. Múltiples sitios activos: Tiene un buen rendimiento catalítico y una gran superficie específica que puede utilizarse para cargar otros catalizadores para mejorar la eficiencia catalítica.

3. Excelente capacidad de absorción de luz: tiene una fuerte capacidad de absorción de luz visible y se puede utilizar para la división fotocatalítica del agua para producir hidrógeno, degradación de contaminantes orgánicos, etc.

4. Tamaño y espesor ajustables: Se pueden personalizar diferentes diámetros y espesores de nanohojas para satisfacer las necesidades experimentales de diferentes investigadores.


Campos de aplicación

1. Dispositivos electrónicos y optoelectrónicos: MoS2 se puede utilizar en la fabricación de dispositivos electrónicos de transistores debido a su alta movilidad de electrones, gran relación de corriente de encendido/apagado y capacidad de transporte de corriente.

2. Biosensores electroquímicos: MoS2 exhibe un excelente rendimiento de detección electroquímica debido a su gran área de superficie específica, buena movilidad de electrones y alta densidad de estados de electrones.

Se puede utilizar para detectar biomoléculas como ADN y glucosa.

3. Biomédico: Las nanohojas de MoS2 pueden convertir la energía luminosa en energía térmica, y la alta temperatura generada puede provocar la apoptosis de las células tumorales, lo que las convierte en un excelente material de conversión fototérmica.

4. Material de batería de iones de litio: MoS2 es un material ideal para baterías de iones de litio debido a su estructura en capas única, donde las fuerzas débiles de van der Waals se combinan para facilitar la inserción de iones de litio entre las capas.

5. Catalizador: Las nanohojas de MoS2 tienen las características de una gran área de superficie específica y alta actividad superficial, y exhiben una buena actividad catalítica en la desulfuración por hidrogenación y la hidrólisis fotocatalítica para la producción de hidrógeno.


INSTRUCCIONES DE USO

Atención: Al tomar imágenes TEM, es necesario utilizar microrrejillas (de mínimo grosor) para preparar las muestras, lo que facilita la observación de su estructura estratificada. El líquido disperso es propenso a oxidarse al aire y su color se desvanece con el tiempo. Durante el almacenamiento, se puede introducir un gas inerte para eliminar el oxígeno y prolongar su vida útil. El líquido de dispersión contiene hidróxido de litio, que actúa como estabilizador para facilitar la dispersión y se puede eliminar mediante lavado centrífugo. El polvo se obtiene mediante liofilización de la dispersión, y su dispersabilidad es ligeramente inferior a la de la solución original.

Información relacionada

Envíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.


Correo electrónico:sales@xfnano.com