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Chalkogenide

Abbildung eines zweidimensionalen Chalkogenidglases, das mit einer Hand mit Handschuh hochgehalten wird, um die Beschichtung zu zeigen.

Chalkogenide sind Materialien, die ein oder mehrere Chalkogenelemente enthalten, in der Regel Sulfide, Selenide und Telluride (S, Se, Te). Chalkogenide sind binäre Verbindungen, die aus mindestens einem Chalkogen-Anion und einem zusätzlichen elektropositiven Element bestehen, während Dichalkogenide zwei verschiedene Chalkogene enthalten. Diese Materialien, die in amorpher, kristalliner und nanokristalliner Form erhältlich sind, zeichnen sich durch ihre hervorragenden elektronischen, optischen und halbleitenden Eigenschaften aus. Ganz gleich, ob sich Ihre Forschung auf Sensoren, Optoelektronik, Photovoltaik oder biomedizinische Anwendungen konzentriert, wir bieten eine Vielzahl von Qualitäten und Reinheitsgraden von Verbindungen an, die Ihren Anforderungen optimal entsprechen.


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Übergangsmetall-Chalkogenide und -Dichalkogenide

Übergangsmetall-Chalkogenide (TMC) sind ultradünne Materialien mit abstimmbaren elektronischen und optoelektronischen Eigenschaften, indirekten Bandlücken und erhöhter Stabilität. TMC sind Halbleiter vom Typ MX, während Übergangsmetall-Dichalkogenide (TMDC oder TMD) vom Typ MX2 sind, wobei M ein Übergangsmetall und X ein Chalkogenatom ist. Diese zweidimensionalen (2D) Materialien haben eine elektronische Bandlücke, durch die sie in vielen Bereichen von Nutzen sind, z. B. in Batterien, Solarzellen, flexibler Elektronik, Faseroptik, Energiespeicherung und Katalyse. Wir bieten Graphen-ähnliche 2D-TMDC, wie z. B. Molybdändisulfid (MoS2) und Wolframdisulfid (WS2) für Anwendungen in Feldeffekttransistoren (FET) und einschichtige Photolumineszenzeigenschaften für Dünnfilme an.

Chalkogenid-Quantenpunkte

Chalkogenid-Quantenpunkte sind Halbleiter-Nanopartikel mit ausgezeichneten/m/r Quanteneinschränkungseffekten, Oberflächen-Volumen-Verhältnis, Löslichkeit, Kanteneffekten, abstimmbarer Photolumineszenz und Fluoreszenzeigenschaften. Wir bieten Molybdändisulfid- (MoS2) und Wolframdisulfid- (WS2) Quantenpunkte mit hoher Qualität, einfacher Funktionalisierung und verbesserter Photostabilität. Diese Materialien verleihen den Standard-2D-Nanoschichten eine neue Dimension und ermöglichen Anwendungen in den Bereichen Energie, Batterien und Bildgebung.



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