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固态合成

由于其优异的性能,采用固相法合成了具有图示ABX3晶体结构的无机钙钛矿。

固相合成(或称陶瓷法)通常用于促使固体起始物料发生化学反应,从而形成具有明确结构的新固体。最终产物包括多晶材料、单晶、玻璃和薄膜材料,这些材料被广泛应用于能源和电子领域。   

将细粒金属化合物混合、制粒,并在受控温度下加热特定时间。某些金属化合物(如金属氧化物盐类)需要极端条件(例如高温和高压),才能在熔融助熔剂或快速凝结的蒸气相中引发反应。该过程通常被称为“摇晃烘烤”或“加热搅拌”化学法。 



精选分类

由高纯度盐制成的、带有动态M图案的培养皿
高纯度盐

我们提供种类繁多的高纯度盐类,包括硝酸盐、草酸盐、卤化物、硫酸盐、碳酸盐和乙酸盐,既有无水形式,也有水合形式。 

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图中展示了元素周期表中部分金属元素及其符号和原子序数。
高纯度金属与合金

我们提供种类繁多的高纯度金属和合金,涵盖多种成分和粒径,甚至可根据您的研究和生产需求进行定制。

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用于生产轻质、高性能半导体以及高温热绝缘和电绝缘应用的高纯度氧化物和陶瓷。
氧化物与陶瓷

我们提供种类齐全的高纯度氧化物和陶瓷产品,采用专业的合成与提纯技术,并具有不同的粒径。

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一张计算机生成的插图,描绘了一个球形金纳米颗粒漂浮在抽象背景中的场景。
无机与金属纳米材料

我们提供涵盖无机和金属纳米材料、功能化纳米颗粒以及纳米材料试剂盒在内的全面产品组合,以满足您的研究需求。

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在固相合成中,反应速率的表征尤为重要。 固相反应必须进行到底,因为对生成的固体进行纯化的技术手段极为有限。固相反应速率取决于反应条件,包括反应物的结构特性、形状和比表面积、扩散速率,以及与成核/反应相关的热力学性质。最终材料的化学和物理性质由化学前驱体和制备技术决定。

现代固相制备技术并不局限于陶瓷法的各种变体。在固相复分解反应中,金属化合物的反应由能量源(如火焰、球磨机)引发,并通过产物和副产物形成过程中释放的热量得以推进。 溶胶-凝胶法利用浓缩或胶体溶液(“溶胶”),通过依次加热、干燥和老化,形成凝胶、涂层和纳米材料。溶剂热法是在加压密闭容器中,将溶液加热至高于所选有机溶剂标准沸点的温度;若溶剂为水,则称为水热法。 许多以形成固体物质为目的的合成方法,例如气相沉积、插层、单晶生长和纳米材料合成,均可归类为固相合成。

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