供貨周期 | 一周 | 應用領域 | 化工,生物產業,能源,電子/電池,制藥/生物制藥 |
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主要用途 | 電子材料 |
二硫化鉬(MoS?) 納米二硫化鉬
二硫化鉬具有六方晶系結構,由鉬原子和硫原子按照特定的方式排列而成,每個鉬原子被六個硫原子所包圍,形成一個扭曲的八面體結構,這種結構可以看作是由一系列平行的Mo - S雙原子層堆疊而成。
這種類石墨烯材料由于其二維形貌和物理化學性能,在材料、電催化、儲能等領域顯示應用前景。
它能夠制造出體積小、性能高的器件,被認為是一種能夠延續摩爾定律的材料,比傳統的硅材料在納米電子器件中有好處,
在儲存能量方面可以通過快速可逆的法拉第氧化還原反應來存儲,在活性材料的表面
我們的納米二硫化鉬是未來電容器材料的一樣選擇,二硫化鉬是一種典型的二維層狀材料,具有類似三明治的S-Mo-S結構,通過弱范德華相互作用以六邊形排列堆疊在一起形成塊狀材料。該層狀結構為調整形態、結構和表面化學提供了巨大的機會,使其在儲能領域非常有吸引力,尤其是電池和超級電容器。
超級電容器(SCs)和各種充電電池如鋰離子電池(LIBS)(8687,鈉電池(KIBs)(88-90,鉀離子電池(ZBs)®1-9,鋅基電池(ZBs)9490等等。在各種電化學儲能裝置中,超級電容器(SCs)因其理論能量密度高、充放電過程快而受關注
二硫化鉬呈現出黑色或深灰色的粉末狀物質,有時也以鱗片狀的形式存在,它的這種顏色特性與其晶體結構中電子的能級躍遷有關。
二硫化鉬的硬度較低,莫氏硬度約為1 - 1.5,它卻具有良好的韌性,在受到外力時不容易破碎成小顆粒,這為它在某些應用場景下提供了優勢,在作為潤滑劑時,能夠在摩擦過程中保持一定的完整性,減少因自身碎裂而導致的潤滑失效。