二硒化钼薄膜如何生产?

二硒化钼结构图片

作为一种典型的的过渡金属硫化物材料,二硒化钼(MoSe2)具有层状可调的宽带隙半导体相和零带隙金属相结构,所以在半导体电子器件、光电转换器件、催化和储能等领域具有广泛的应用前景。但是,如何生产大面积、均匀、连续、单一相结构的MoSe2薄膜仍是当前研究的难点。

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二硫化钨纳米材料(WS2NM)在生物传感器中的应用—Ⅱ

基于硅纳米结构的表面等离子体共振生物传感器图片

二硫化钨纳米材料(WS2NM)已经成功用于观察DNA杂交、酶和蛋白质,以及环境污染和医疗诊断等生物传感器和纳米医学中。在很长的一段时间里,电化学生物传感器,如半导体和丝网印刷电极,被用于众多领域。在基于电化学的传感器中,NPS对电化学信号的放大作用导致了一些纳米杂交化合物的发展,它们能够有助于形成强大的传感器,作为一种快速、简单和敏感的生物分子识别方法。

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二硫化钨纳米材料(WS2NM)在生物传感器中的应用—Ⅰ

基于二硫化钨的纳米生物传感器分类图片

二硫化钨纳米材料(WS2NM)为一种新的纳米结构,是生物传感器的新选择。生物传感器是作为生物感受器和传感器的组合而开发的,并根据其要素进行分类。它们通常根据换能器分为三类,包括电化学、光学和电导率方法。同时,生物标志物的分类基于分子、细胞和组织。

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二硫化钨纳米材料(WS2NM)在生物传感器和纳米医学中的应用

二硫化钨纳米粉末图片

二硫化钨纳米材料(WS2NM)为一种新的纳米结构,是生物传感器和纳米医学的新选择。二硫化钨(WS2)为过渡金属二硫化物,最近,WS2NM,如WS2纳米管、纳米颗粒、量子点和基于WS2的纳米复合材料已被用于一些医学和生物科学研究中。

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二硫化钼为什么能做润滑剂?

二硫化钼粉末图片

所谓润滑剂,简单地说是介于两个相对运动的物体之间,具有减少因接触而产生的摩擦与磨损的物质,如润滑油和润滑脂。根据物理状态的不同,它能分成很多种,有固体型、气体型、液体型和半固体型四大类。其中,典型的固体润滑剂有二硫化钼(MoS2)粉末、二硫化钨(WS2)粉末等。那么,问题来了,它们为什么能用做润滑剂?

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二硒化钼与二硫化钼区别

二硫化钼图片

与二硫化钨(WS2)和二硒化钨(WSe2)一样,二硫化钼(MoS2)和二硒化钼(MoSe2)也都是一种典型的低维度过渡金属层状材料,都是由一个过渡金属原子(钨或钼)和两个非金属原子(硫或硒)组成的一种黑色粉末,均具有良好的热力学和光电等性能,广泛应用于航天航空和航海等领域。不过,它们在具体概念、性质和用途等方面仍具有较大的区别。下面主要介绍的是MoS2和MoSe2的相同点与不同点。

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什么是YG6钨钢?

YG6钨钢图片

1.什么是YG6钨钢?

YG6钨钢是一种钨钴类硬质合金,是一种中颗粒钨钴合金,是由碳化钨(WC)粉末和钴(Co)粉末组成的一种合金材料,其中WC粉末的含量占94%,钴粉末的含量占6%。

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二硫化钨与二硒化钨区别

二硫化钨图片

二硫化钨与二硒化钨均是稀有金属钨的一种典型化合物,均是由过渡金属元素(钨)和氧族元素组合成的一种无机物,均具有良好的物理、化学和热学等性质,广泛应用于光电领域。不过,二者在具体概念、性质和用途等方面仍具有较大的区别。注:硫和硒同属ⅥA族元素和氧族元素。

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二硫化钼主要用途

晶体管图片

二硫化钼(MoS2)是由钼和硫两种化学元素组成的一种二维层状材料,具有优异的光、电、磁、力和热学等特性,因而广泛应用于储能、催化、半导体、润滑等领域。其主要用途如下:

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什么是二硫化钼?

二硫化钼结构图片

作为低维度过渡金属硫化物的典型代表,二硫化钼是由过渡金属钼(原子序数42)和非金属氧(原子序数8)两种化学元素组成一种的黑色粉末,也是由正四价钼离子(Mo4+)与负二价氧离子(O2-)组成的一种无机化合物,是辉钼矿的主要成分,英文名为Molybdenum disulfide,化学式为MoS2,分子量为160.07,CAS登录号1317-33-5。

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