您当前所在位置:首页 > 材料科学 > 无机纳米 > 石墨烯电镜载网(氮化硅基底),Graphene TEM Grid (Silicon Nitride Substrate)
石墨烯电镜载网(氮化硅基底),Graphene TEM Grid (Silicon Nitride Substrate)

石墨烯电镜载网是一种用于透射电子显微镜(TEM)观察石墨烯薄膜的特殊载网。此类载网采用氮化硅基底,在其表面上沉积一层石墨烯薄膜。

货号 规格 数量 价格
Q-0373829 100mg
1
询价
Q-0373829 250mg
1
询价
Q-0373829 500mg
1
询价
Q-0373829 1g
1
询价
Q-0373829 5g
1
询价
快速订购/大包装咨询
李皓销售经理
18092306871
2997912684
{$sources->name}}
业务范围:有机光电 | 电子材料 | 金属催化 | 多肽类 | 纳米产品
如该产品产生售后问题,请联系我们:

2997912684@qq.com

产品介绍

产品名称:石墨烯电镜载网(氮化硅基底),Graphene TEM Grid (Silicon Nitride Substrate)
一、基本描述
中文名:石墨烯电镜载网(氮化硅基底)
英文名:Graphene TEM Grid (Silicon Nitride Substrate)
石墨烯电镜载网是一种用于透射电子显微镜(TEM)观察石墨烯薄膜的特殊载网。此类载网采用氮化硅基底,在其表面上沉积一层石墨烯薄膜。氮化硅基底具有高的机械强度、耐高温和较低的电子吸收特性,非常适合用作电镜载网基底。
二、物理化学性质及应用
物理化学性质:
氮化硅基底具有较高的机械强度和化学稳定性。石墨烯薄膜与氮化硅基底结合形成的载网具有良好的电学和导热性能,同时提供了较高的透明性,便于电子显微镜下观察。石墨烯薄膜的超薄结构使其对电子束透过率较高,从而避免了传统载网材料带来的影响。
结构特性:
石墨烯薄膜沉积在氮化硅基底上,薄膜为单层或少层结构。该结构保证了高的电子透过率以及在显微镜下清晰的图像。氮化硅基底的厚度和强度适当,不会干扰石墨烯的电子显微观察。
应用:
石墨烯电镜载网主要应用于透射电子显微镜(TEM)中,用于观察石墨烯及其他二维材料的微观结构、晶体结构和缺陷等。它还可用于材料科学、纳米技术以及二维材料的研究和表征。
三、合成路线
石墨烯电镜载网的合成一般通过CVD法将石墨烯薄膜沉积在氮化硅基底上。首先将氮化硅基底处理干净,然后通过CVD法将碳源气体(如甲烷、乙烯等)与氢气和氩气混合,形成石墨烯薄膜,并沉积在氮化硅基底表面。合成的石墨烯薄膜厚度通常为单层或少层。

厂家:西安齐岳生物科技有限公司
用途:科研
温馨提醒:产品仅供科研,不能用于人体实验!

关于我们
西安齐岳生物科技有限公司是一家专注于高品质荧光染料及其标记衍生物研发、生产和销售的创新型企业。公司主要产品涵盖FITC、Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、Alexa系列、Rhodamine、TRITC、ICG等多种主流荧光探针,广泛应用于生命科学研究、细胞成像、药物靶向示踪、免疫检测、纳米材料标记及荧光传感等多个领域。齐岳生物依托先进的技术研发团队和完善的生产设施,为全球科研工作者提供高纯度、高活性、批次一致性好的荧光标记试剂。我们还提供定制化服务,满足不同客户在小分子、肽类、多糖、蛋白、聚合物等化合物标记方面的需求,帮助客户实现精准高效的荧光分析和示踪实验。

相关产品:
高纯等离子体单壁碳管分散液 CAS:7440-44-0
高纯多壁碳纳米管粉末 CAS:7440-44-0
金属性单壁碳纳米管70%片状固体 CAS:7440-44-0
金属性单壁碳纳米管90%溶液 CAS:7440-44-0
金属性单壁碳纳米管98%片状固体 CAS:7440-44-0
金属性单壁碳纳米管99%溶液 CAS:7440-44-0
Nanopartz金纳米颗粒 CAS:7440-57-5

参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 西安齐岳生物科技有限公司
相关产品

La-CeO₂/rGO是一种由铈(Ce)和镧(La)氧化物与还原石墨烯(rGO)复合的材料。

金-二氧化硅纳米粒子是一种由金(Au)和二氧化硅(SiO₂)组成的复合纳米材料,应用于药物递送、传感器、催化反应以及生物成像等领域。

三维石墨烯泡沫是由石墨烯组成的多孔材料,具有独特的三维结构。通过化学还原法或气相沉积技术,可以将石墨烯以泡沫状形式合成。

单层氮化硼薄膜(hBN)是一种具有优良电学和热学性能的二维材料。氮化硼薄膜类似于石墨烯,但其具有更高的电绝缘性,同时仍保持优良的热导性和化学稳定性。