江蘇先豐納米材料科技有限公司
已認證
江蘇先豐納米材料科技有限公司
已認證
?火星探測已經成為大國之間經濟和技術競爭的戰場,火星車是近火星探測的重要技術裝備,其能量供應系統保證了多模精細探測。目前,在火星上驅動火星探測器和其他探測設備主要依靠兩種電力:一種是便攜式鋰離子電池(LIBs),另一種是大型太陽能電池板和核電池。必要的可充電LIB已經應用于幾乎所有的火星探測器,甚至是
?重要通知!2024年度第六屆優秀論文評選活動拉開帷幕!作為先豐納米的一項重要活動,論文評選活動已經成功舉辦了5屆,得到了眾多研究人員的廣泛參與和積極響應。這些論文涵蓋了納米材料、納米技術、納米醫學等多個領域,有力展示了先豐納米的產品在學術研究方面的實力和成果。為了進一步推動納米行業的發展,展示最新的
?2024年上半年,先豐納米憑借尖端的獨特技術,成功研發并推出了眾多創新產品,精準契合了不同客戶的多元化需求。2024年上半年新品合集生物納米材料原子催化劑碳量子點新品的持續上新展現了先豐納米技術研發的深厚積累與卓越創新能力,我們將始終致力于為客戶提供超越期待的解決方案,用高質量的產品和高水平的服務回
?近日,備受矚目的第34屆中國化學會在廣州白云會議中心盛大開幕。作為化學領域的盛會,此次會議匯聚了來自全國各地的專家學者和業內精英,共同探討化學領域的最新研究成果和前沿技術。在這場學術盛宴中,先豐納米以其卓越的創新能力和高品質的產品,再次成為焦點。展位人氣爆棚中國化學會第34屆學術年會先豐納米準備了豐
?熒光碳量子點是一類尺寸小于10nm的類球形碳基納米材料,具有制備簡易、光學和表面性質可調、生物相容性優異等優良特性,廣泛應用于生物傳感器、生物成像、藥物輸送、發光器件和光催化領域。但是,多數碳量子點在聚集態由于粒子間相互作用會產生能量轉移、表面電子躍遷和碳核間π–π相互作用等非輻射躍遷方式,使得本身
?新學期開始啦,小豐上新了14款新產品,快來看有沒有你實驗需要的呀~PH探針碳量子點分散液產品編號:XF343-1溶劑:水 濃度:0.05 mg/mL尺寸:2-5 nm狀態:棕色液體PH探針碳量子點產品編號:XF343尺寸:2-5 nm狀態:棕黑色粉末疏水性碳量子點分散液產品編號:XF344-1溶劑:
?近年來,納米技術在生物醫藥的應用越來越廣泛,引起了廣大研究人員的關注。納米生物復合材料在納米載體、納米藥物及納米生物組織工程等方面得到了越來越多的研究和應用。為了響應廣大研究人員的強烈要求,先豐納米2024年定制服務項目增加了脂質納米顆粒載體結構、膜包被仿生納米結構、載藥系統等納米生物復合材料的服務
?2024年1月2日,南京市民營經濟高質量發展推進大會在南京市人民大會堂召開。先豐納米創始人、董事長蔣旭作為優秀民營企業家代表受邀參會,并以卓越的貢獻當選第六屆南京市優秀中國特色社會主義事業建設者,受到大會表彰。通報表揚指出,近年來,全市廣大非公有制經濟人士和新的社會階層人士自覺踐行新發展理念,積極投
?亞磷酰胺單體在化工領域和醫藥領域都有著廣泛的應用。在化工領域,亞磷酰胺單體主要用于制備聚酰胺、聚酰亞胺等高分子材料。在醫藥領域,特別是在分子生物學和遺傳學領域中,亞磷酰胺單體也發揮著重要作用。如在DNA和RNA的合成中,亞磷酰胺單體是一種重要的原料,它可以通過與胺基反應生成磷酰胺鍵,將脫氧核糖或核糖
?熱電轉換材料是利用材料內部載流子與聲子的輸運來實現熱能與電能之間直接相互轉換的一類新型能源材料,在溫差發電和半導體制冷兩方面有著重要應用。1821年發現的塞貝克效應(Seebeck effect)、1834年發現的珀爾帖效應(Peltier effect)和1855年發現的湯姆孫效應(Thomson
?CeO2是一種用途極廣的稀土光電功能材料,由于其獨特的電子排布結構,Ce在化合物中的價態有+3、+4兩種且都可以穩定存在,因而CeO2具有較強的氧化還原能力,在催化領域有著很好的應用。本期小豐整理了2篇Nature Catalysis、Advanced Materials報道的CeO2在催化應用的新
?石墨炔(GDY)是繼碳納米管、石墨烯之后由我國首創并命名的新一代碳材料。由于具有豐富的碳化學鍵、大的共軛體系、天然的孔洞結構和本征帶隙等特征,石墨炔在儲能、催化以及傳感器等方面表現出巨大優勢,2023年下半年石墨炔材料又取得了哪些研究進展呢,本期小豐整理了3篇TOP期刊里的石墨炔,一起看下~01 A
?聚苯乙烯(Polystyrene,簡稱PS)是世界上用量最大的“五大通用塑料”品種之一,廣泛應用于制造家用電器等硬質塑料品。然而就是這樣一個看似平平無奇的材料,卻給了研究人員無限的靈感來源,并頻繁登上各大頂刊,本期小豐整理了3篇近期聚苯乙烯微球的文獻報道,一起看下吧~Nano Letters:智能可
?磁性四氧化三鐵(Fe3O4)納米顆粒是一種被廣泛研究的磁性納米材料,具有表面效應、超順磁性、生物相容性好等顯著特征,因而得到了眾多科研人員的關注。本期小豐整理了3篇Fe3O4納米顆粒的最新應用研究,一起看下~增強電磁波吸收性能的柔性GO/MWCNTs/Fe3O4 納米紙2023年8月30日,Adva
?近幾個月,先豐的碳納米管材料表現突出,多次登上Nature Catalysis、Chemical Engineering Journal、Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America等期
?導語鈣鈦礦(量子點)一直被稱為“頂刊利器”,從2009年開始,Nature和Science上關于鈣鈦礦相關內容的文章逐年攀升,從目前看依然沒有放緩的趨勢,本期小豐給大家介紹鈣鈦礦量子點,看看它們為何成為頂刊寵兒~鈣鈦礦(PSCs)材料最早應用于太陽能電池領域。2009年,日本科學家宮坂力等人首次報道
?普魯士藍(Prussian Blue)即亞鐵氰化鐵,是一種配位化合物,最初被用作顏料和染料。近年來的研究發現,普魯士藍及其類似物(PBA)擁有一般MOFs比表面積大、孔隙率高的優點,在生物醫藥、臨床治療、催化和能源轉換等領域都有廣闊的應用前景,最近更是頻繁登上各大頂刊。本期小豐整理了3篇普魯士藍的研
?導語水伏效應是一種通過納米材料和各種形式的水(雨滴、波浪、流動水分的自然蒸發)之間的直接相互作用來發電的新興技術。蒸發驅動的水伏效應是一個自發的、無處不在的過程,可以直接將周圍環境中的熱能轉化為電能,而不需要額外的機械功,與其他效應相比顯示出獨特的優勢。然而,由于其驅動力(蒸發或滲透)不明確以及不理
?鈉離子電池(SIBs)是一種新型的高能量密度電池。早在20世紀末80年代初,與鋰離子電池同期,SIBs的研究就已經開始。但是由于鋰離子電池發展迅速,更多的研究重點都集中在鋰離子電池上,鈉離子電池并沒有得到很好的發展。如今由于鋰資源缺乏,又使鈉離子電池的研究重新獲得關注。鈉離子電池具有高能量密度、低成
?二氧化錳(MnO2)是一類非常重要的過渡金屬氧化物,將MnO2納米化后,其顆粒尺寸變小,比表面積增大,從而使離子的傳輸速率、催化效率等都有進一步的提升,在能源、環境、光電、生物醫學等領域得到廣泛關注。近年來MnO2材料在癌癥診斷和治療方面的應用研究越來越多,已成為腫瘤精準診療領域的“明星分子”。本期
?本期小豐整理了3篇近期Advanced Materials、Chemical Engineering Journal和ACS Nano對MXene材料的報道,涉及MXene的高效制備、金屬改性和電磁屏蔽應用,一起看下~Advanced Materials:金屬鍵合原子層MXenes的制備 2023年
?01 AFM:碳管漿料助力鋅金屬電池界面水去除在電池系統中,鋅金屬電池(ZMBs)由于其理論比容量高、電化學電位低和毒性小等優點而受到較多關注。然而與水有關的副反應成為阻礙鋅金屬電池實際應用的主要問題。2023年5月24日,期刊Advanced Functional Materials報道了中南大學
?一體式電致變色器件(ECD)在可拉伸電子器件中的應用引起了人們的關注,但目前的電致變色材料存在不可拉伸、易受水影響并且容易發生電解質泄漏的缺點。為了解決這個問題,韓國技術教育大學Jin Woo Bae團隊制備了一種水阻性、無泄漏、透明和可拉伸的一體式塑化電致變色離子凝膠(pECIonogels),然
?很多人都在關注“夢幻材料”黑磷如今的發展現狀,據報道黑磷已經在抗腫瘤藥物、電池負極材料、生物醫藥、催化劑改性、電解水制氫等領域方面取得了重要進展,小豐特別整理了3篇2023年黑磷的研究文章概述,一起看下吧~Small:黑磷助力可調范德華光電二極管2023年4月14日,期刊Small報道了一種基于范德
?二硫化鉬(MoS2)納米片作為一種典型的過渡金屬二鹵化物,由于具有良好的電學、物理化學、生物、力學等性能,在儲能、電化學、生物醫學和環境保護等領域得到了廣泛的應用。小豐整理了3篇先豐客戶使用MoS2納米片在生物領域應用的高水平文章,一起看下~一、MoS2納米片助力柔性人工突觸器件的構建2023年3月
?電催化是當前的熱門研究方向。電催化研究內容多樣,主要包括電解水中的析氫(HER)、析氧反應(OER),燃料電池中重要的半反應氧還原反應(ORR)以及電催化二氧化碳還原反應。無論應用的領域是哪種電催化反應,催化劑均是核心,電催化研究的首要任務就是設計并制備出對特定反應具有高活性、高選擇性和長壽命的電催
?酶是什么?人們最先想到的可能是蛋白質,核酸等具有催化作用的生物活性物質。人體內的幾乎所有的生命活動都有酶的參與。生物酶的高效催化效率保障了生物體內時時刻刻都在進行快速的物質轉化和能量代謝。例如,酒精在人體內的代謝過程主要依靠乙醇脫氫酶和乙醛脫氫酶兩種生物酶的參與。今天我們介紹的“納米酶”,將進一步拓
?自組裝是材料的基本單元 (分子、納米顆粒等) 在特定驅動力引導和位點選擇性限域下裝配成有序結構的過程,在納米化學中已具備豐富的調控機理。但因化學合成缺少按需設計組裝產物形狀的手段,組裝任意三維納米結構仍是頂級難題。2022年12月22日,頂刊Science報道了先豐客戶香港中文大學韓飛博士的工作,他
?紫磷被證明是比黑磷更穩定的磷的同素異形體,近期紫磷的研究也取得了一些進展,和小豐一起看下吧~紫磷/石墨烯異質結用于NO的氣體傳感二維(2D)材料一直是有前途的氣體傳感材料,但它們中的大多數需要加熱才能顯示出優異的傳感性能。在室溫下具有高傳感性能的傳感結構是迫切需要解決的問題。近日,研究人員探索了紫磷
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號