Methyltetrazine-Mal的状态:固体/粉末/溶液

Methyltetrazine-Mal

分子式:C17H16N6O3

分子量:352.35

纯度:>95%

货期:现货/2-3周/3-6周(根据产品难度延长)
厂家:上海金畔生物科技有限公司
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液
产地:上海
储存时间:1年
保存:冷藏
储藏条件:-20℃
仅用于科研

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以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(

PCN-224 | PCN-224(H) | cas:1476810-88-4 金属有机骨架材料红棕色粉末

PCN-224

PCN-224|PCN-224(H)cas1476810-88-4金属有机骨架材料红棕色粉末

通过油浴加热法合成卟啉金属有机框架PCN-224,并在PCN-224上负载自噬抑制剂硫酸羟氯喹(HCQ),通过扫描电子显微镜(SEM),粒径测试(DLS),紫外可见光谱测试等方法检测,结果表明成功地合成了该材料,增强卟啉光敏剂的水溶性。

产品名称:PCN-224(H)

别称:金属有机骨架材料PCN-224(H)

CAS号:1476810-88-4

分子式:C144H112N12O64Zr15

分子量:4402.83

性状:红棕色粉末

稳定性:

1) 空气中持久稳定,水溶液和酸性-弱碱溶液中较为稳定(PH 0-11)

2) 热分解温度约>400℃

荧光: 激发波长430nm,发射波长652nm,显示红光

应用领域:

1) PCN-224(Co)对CO2 /环氧丙烷偶联反应表现出高催化活性

2) PCN-224 在室温和100kPa下对C3H8展现出高达8.25mmol/g吸附量

3) PCN-224能够细胞成像并能作为光敏剂对肿瘤进行治疗

4) PCN-224能够对Hg离子和硝基化合物进行传感检测,PCN-224(Pt)能够对氧气传感检测

PCN-224 | PCN-224(H) | cas:1476810-88-4 金属有机骨架材料红棕色粉末

上海金畔生物科技有限公司于2015年7月成立的上海一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司,从2015年发展至今,公司销售产品种类多达上百种,经营产品超十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。

PCN-128(Zr) CAS2230488-02-3 C108H76O30Zr6
PCN-221 CAS
PCN-222(H) CAS1403461-06-2 C96H68N8O32Zr6
PCN-222(Fe) CAS1403461-00-6 C96H64Cl2Fe2N8O32Zr6
PCN-223(H) CAS1640226-29-4 C144H82N12O32Zr6
PCN-224(H) CAS1476810-88-4 C144H112N12O64Zr15
PCN-225
PCN-333(Al) CAS1843260-12-7 C48H29Al3N6O16
PCN-777(Zr) CAS1644161-46-5 C24H23N3O16Zr3
PCN-250(Fe2Co) CAS2393906-70-0 C48H30Co2Fe4N6O32
PCN-250(Fe) CAS1771755-22-6 C48H28Fe6N6O32

运输说明: 

极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。

低温产品:低温产品运输过程中加装专用冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。

注意事项:仅用于科研,不能用于人体试验

MOF金属框架|酶嵌入金属有机框架(酶- mof):全新的固定化方法

多孔材料被认为是一种潜在的固定化酶的候选材料。


近年来,金属有机骨架材料(MOF)作为一种杂化有机无机材料,具有独特的固有性质,如清晰的孔隙结构、优异的化学热稳定性和极高的比表面积等,是固定化酶的理想载体。


新型酶-MOF生物复合材料的主要特点是催化性能显著提高、酶的负载能力高、酶与MOF之间的相互作用显著。


在不同的固定化酶- mof复合材料的开发方法中,由于快速、简便、温和的固定化过程显示出潜在的卓越的催化活性和非凡的操作稳定性,全新固定化策略受到了广泛的关注。


两种不同的从头开始的策略,即共沉淀和生物矿化,并给出了最新的例子。


此外,在催化活性、热/化学稳定性、Michaelis-Menten动力学、可回收性和存储稳定性方面,开发了酶- mof复合材料的最新发展及其潜在的特性和特点。


最后重点探讨了多酶催化体系和磁性酶- mof等先进的从头研究策略。

MOF金属框架|酶嵌入金属有机框架(酶- mof):全新的固定化方法

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/24

聚乙二醇水凝胶的制备方法

聚乙二醇水凝胶的制备方法

以六聚乙二醇(EG6)和甘油为底物, 二乙烯基砜(DVS) 为交联剂, 4-二甲氨基

吡啶(DMAP)催化形成聚乙二醇水凝胶。 合成路线如图 所示。

聚乙二醇水凝胶的制备方法

制备方法:

将 EG 6 和甘油按一定摩尔比投入反应瓶中, DVS 的投料比为羟基数量的二分之一,

视为将羟基全部反应完。 加入催化剂后, 搅拌, 待反应瓶中的液体不再具有流动性, 则

以形成凝胶。 用乙腈洗涤三次从而移除凝胶中的未反应物, 再向反应瓶加入超纯水, 凝

胶吸水溶胀, 形成水凝胶。


PEG 水凝胶的 ATR-FTIR 光谱图

聚乙二醇水凝胶的制备方法


荧光素FITC标记氨基葡萄糖,FITC-Glucosamine,​​氨基葡萄糖,是天然的氨基单糖

FITC标记氨基葡萄糖

氨基葡萄糖,是天然的氨基单糖,为人体关节软骨基质中合成蛋白聚糖所必需的物质,分子式C6H13NO5,分子量179.2。  由葡萄糖的一个羟基被氨基取代形成,易溶于水及亲水性溶剂。

中文名 氨基葡萄糖 

外文名 Glucosamine, 2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyrhaiose, GlcN 

别    名 氨基糖、氨糖、葡糖胺 

化学式 C6H13NO5 

分子量 179.2 

荧光素FITC标记氨基葡萄糖,FITC-Glucosamine,​​氨基葡萄糖,是天然的氨基单糖

CAS登录号 3416-24-8 

熔    点 88 ℃(α型) 

沸    点 532.5 ℃ 

水溶性 可溶 

密    度 1.37 g/cm³ 

外    观 针状结晶 

闪    点 275.8 ℃

储存时间:1年

运输条件:室温2周

生产厂家:上海金畔生物科技有限公司

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FITC标记硫酸软骨素Chondroitin-Sulfate
TRITC标记羧甲基聚蔗糖,TRITC-CM-polysucrose
FITC标记海藻糖 (FITC-Trehalose)

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.13)

MOF金属框架|用于生物医学的高分子/金属有机骨架(MOF)纳米复合材料

由于高分子/金属有机骨架(MOF)纳米复合材料或复合材料体系具有独特的性能,因此其在生物医学领域的应用得到了广泛的研究。


本文综述了聚合物/MOF纳米复合材料在药物传递和成像方面的应用类型。


首先,对MOFs和生物MOFs的合成和结构进行了全面的介绍。


随后,我们研究了用于这些应用的聚合物/MOF纳米复合材料的性质和性能,以及它们的合成方法:

(i)非共价附着,

(ii)共价附着,

(iii)聚合物与金属离子的配位,

(iv) MOF封装在聚合物中,

(v)其他策略。


对聚合物/MOF纳米复合材料的合成方法和结构特点进行了比较和讨论。

MOF金属框架|用于生物医学的高分子/金属有机骨架(MOF)纳米复合材料

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MOF金属框架|用于生物医学的高分子/金属有机骨架(MOF)纳米复合材料

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

原位XRD|原位XAS|原位中子散射|原位SEM和TEM|原位Raman|原位NM储氢材料的原位分析技术

原位XRD|原位XAS|原位中子散射|原位SEMTEM|原位Ramhai|原位NM储氢材料的原位分析技术

高储氢密度、温和条件下可逆吸放氢的固态储氢材料和技术是解决氢能大规模存储和应用的一个关键瓶颈。关于储氢性能的研究主要涉及材料的微观结构、热稳定性和结构稳定性、化学成分和化学键合等。通常可以用XRDDSCTEM、中子散射等手段进行表征,大多数实验室的分析技术为ex-situ technologies,即非原位分析技术。然而非原位手段无法对储氢过程进行全景式的分析研究,发展原位分析测试技术(in situ technologies)对于推动储氢材料的研究具有非常重要的意义。

归纳了储氢材料研究相关的6类的主要原位分析技术,即原位XRD,原位XAS,原位中子散射,原位SEMTEM,原位Ramhai,原位NMR,这些原位分析技术所应用的材料以及所能获得的信息如表1所示。

表1. 典型原位分析技术及其在储氢材料研究中的应用。

原位分析技术

所研究的材料

获得的信息

原位XRD和同步辐射XRD

AB5型储氢合金,镁基储氢合金,NaAlH4, LiBH4,  LiNH2等配位氢化物及复合体系

相结构、含量,晶胞参数,应力,应变,晶粒尺寸等

原位XAS

催化剂或添加剂掺杂的金属氢化物或配位氢化物、复合体系等

局部原子结构、电子结构、价态等

原位中子散射

间隙型氢(氘)化物,镁基氢(氘)化物,配位氢(氘)化物

相结构、含量,晶胞参数氢原子扩散、激活能等

原位SEM和TEM

主要是金属氢化物,特别是镁基储氢合金

颗粒、晶粒尺寸,晶体结构、缺陷,比如位错、界面等

原位Ramhai

主要是配位氢化物,特别是B-H化合物和氨硼烷

局部化学键,相表征等,特别是非晶态相的表征

原位NMR

含有Li, B,  Al等元素的金属氢化物和配位氢化物

原子扩散、弛豫、激活能等

在此我们仅挑选4个典型的案例进行介绍:图一为反应球磨制备MgH2的原位同步辐射XRD图谱演变,热分解和再氢化过程的相结构转变一目了然。通过分析Nb2O5掺杂MgH2在球磨和储氢循环过程中Nb元素的K近边吸收光谱(图二),依据Nb元素价态演变,推断氢通过形成亚稳态NbHx沿MgxNbyO进行扩散,证明了MgxNbyO在吸放氢过程扮演的催化作用。图三为MgH2+CeH2.73/CeO2共生相在脱氢过程的原位HRTEM图像,直接观察到CeH2.73/CeO2共生相界面处的自发脱氢效应是催化效应的重要原因。图四为纳米限域LiBH4-Ca(BH4)2复合体系的原位11B MAS NMR图谱演变,由于介孔碳表面与复合体系之间的存在很强相互作用,使得其在熔点下就发生纳米限域作用,并且对其脱氢行为也具有重要的影响。


原位XRD|原位XAS|原位中子散射|原位SEM和TEM|原位Ramhai|原位NM储氢材料的原位分析技术

反应球磨制备MgH2的原位同步辐射XRD图谱演变:(a)热分解和(b)再氢化。

原位XRD|原位XAS|原位中子散射|原位SEM和TEM|原位Ramhai|原位NM储氢材料的原位分析技术

 归一化吸光度(E0.8)下Nb元素的K近边吸收能量随时间变化。

原位XRD|原位XAS|原位中子散射|原位SEM和TEM|原位Ramhai|原位NM储氢材料的原位分析技术

MgH2+ CeH2.73/CeO2共生相在脱氢过程的原位HRTEM图像。

原位XRD|原位XAS|原位中子散射|原位SEM和TEM|原位Ramhai|原位NM储氢材料的原位分析技术

CMK-3纳米限域LiBH4-Ca(BH4)2复合体系的原位11B MAS NMR图谱演变。

就研究金属氢化物和配位氢化物的储氢机理而言,原位分析技术的确显示出巨大的优势。通过原位观察,我们可以很好地理解材料的相结构、颗粒/晶粒尺寸和形貌、缺陷、局部原子几何结构、化学键、电子结构、原子弛豫、扩散、活化能等在吸、放氢过程的演变。

由于储氢过程通常涉及几个甚至几十个MPa的氢气氛,故原位分析的装置要求非常高,如何设计、制备出高精度、高密封性、高安全性的原位装置是本领域的一个主要研究方向。另外,将原位测试技术与其他测试手段结合,如PCTDSC等,可以在多维度得到更多有用的信息。,随着计算材料、大数据、机器学习等技术的发展,它们与原位分析技术的结合必将为氢化物科学领域带来更多、更大的贡献。

钠离子选择性电极溶液

银离子选择性电极溶液

钾离子选择性电极溶液

硝酸根离子选择性电极溶液

氧化氮离子选择性电极溶液

铅离子选择性电极溶液

碘离子选择性电极溶液

氟离子选择性电极溶液

铜离子选择性电极溶液

氯离子选择性电极溶液

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超细氮化钙 储氢材料 二氮化三钙 Ca3N2

氢化钛 Tithaiium hydride

TiH2 二氢化钛,微纳米级氢化钛 高纯氢化钛)

氢化铪 Hafnium hydride

HfH2 氢化铪,微纳米级氢化铪 高纯氢化铪)

氢化锆 Zirconium hydride

ZrH2 二氢化锆,微纳米级二氢化锆, 高纯氢化锆 )

原位XRD储氢材料分析技术

原位XAS储氢材料分析技术

原位中子散射储氢材料分析技术

原位SEMTEM储氢材料分析技术

原位Ramhai储氢材料分析技术

原位NMR储氢材料分析技术

金属镧 稀土金属镧99.5% 用于储氢合金 电池负极材料 中间合金添加剂

40Mg60C/碳纳米复合储氢材料

微晶碳镁基复合储氢材料

3NaBH4/ErF3复合储氢材料

复合贮氢造孔剂复合材料

贮氢材料颗粒/铝屑(铝屑+铝粉)复合材料

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纳米复合储氢材料Zr0.9Ti0.1

BMS/MMS复合储氢材料

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C15-LavesAB2密排六方结构纯Mg储氢材料

Ti-V基固溶体/AB5型镧镁基合金复合储氢材料

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Mg2Ni储氢合金

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DBCO-HS二苯并环辛基双硫键N-羟基琥珀酰亚胺酯分子量:565.66 分子式:C28H27N3O6S2

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DBCO-HS二苯并环辛基双硫键N-羟基琥珀酰亚胺酯

是一种可裂解的琥珀酰亚胺酯/NHS功能化环辛烯衍生物,用于将环辛烯部分并入含胺化合物或生物分子中。环辛烯类化合物可用于应变促进的无铜叠氮炔环加成反应。这种二苯并环辛烯将与叠氮化物功能化化合物或生物分子发生反应,而无需CuI)催化剂即可形成稳定的三唑键。

DBCO-HS二苯并环辛基双硫键N-羟基琥珀酰亚胺酯

中文名称:二苯并环辛基双硫键N-羟基琥珀酰亚胺酯

英文名称:DBCO-HS

CAS号:1435934-53-4

分子量:565.66

分子式:C28H27N3O6S2

含 量:>95%

外 观:固体粉末

保存方法:-20避光避湿

DBCO-HS二苯并环辛基双硫键N-羟基琥珀酰亚胺酯分子量:565.66  分子式:C28H27N3O6S2 

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厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1

保存:冷藏

储藏条件:-20

MOF金属框架|mof衍生材料的可控合成

金属-有机骨架材料(Metal-orghaiic frameworks, MOFs)作为一种重要的多孔无机-有机杂化材料,具有优异的物理化学特性,可作为多功能的前驱体广泛应用于制备功能mof衍生材料。


然而,在合成过程中存在大量复杂因素,远未达到有效控制mof衍生材料性质(如成分、形貌和表面积)的目的。


因此,迫切需要开发mof衍生材料可控合成的常规规程和概念。


主要总结和分析了mof衍生材料制备过程中的复杂因素,为mof衍生材料的合理设计和合成提供了新的思路。

MOF金属框架|mof衍生材料的可控合成

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聚乙二醇修饰氧化石墨烯的方法

制备方案:

-种聚乙二醇修饰的氧化石墨烯,包括:氧化石墨烯、聚乙二醇,所述聚乙二醇的一端为氨基,另-端为亚氨基,且所述亚氨基的氮原子与氧化石墨烯中的羰基中的碳原子相连构成酰胺键;其中,氧化石墨烯的高度为1nm~ 2nm,尺寸为10nm-30nm ;聚乙二醇为分子量(重均分子量) 1800-2200的直链聚乙二醇;优选为分子量为2000的直链聚乙二醇;并且聚乙二醇的重量百分比为25-35%,优选为28-30%。

聚乙二醇修饰氧化石墨烯的优点:

本发明所述聚乙二醇修饰的氧化石墨烯合成简单,并且能够特异性提高胰蛋白酶的活性、热稳定;胰蛋白酶活性和稳定性的增强能够满足其在生物医学上的需求。

上述聚乙二醇修饰的氧化石墨烯进行原子力显微镜(AFM)分析,得图1,从图可

聚乙二醇修饰氧化石墨烯的方法

述聚乙二醇修饰的氧化石墨烯进行热重分析,得图2,从图可知:PEG的重量百分数为30%左右

聚乙二醇修饰氧化石墨烯的方法

固体储氢材料主要有金属合金材料|碳质材料|无机多孔材料|复合化学氢化合物材料|金属有机骨架化合物(MOFs)材料

固体储氢材料主要有金属合金材料|碳质材料|无机多孔材料|复合化学氢化合物材料|金属有机骨架化合物(MOFs)材料

质储氢材料

固体材料吸附储氢具备安全性高、耗能少等特点,因而得到研究人员广泛青睐。

目前研究开发的固体储氢材料主要有金属合金材料、碳质材料、无机多孔材料、复合化学氢化合物材料以及金属有机骨架化合物(MOFs)材料等。

其中,碳质材料具有吸氢量大、质量轻、抗毒化性能强、易脱附等优点,不仅对少数的气体杂质不敏感,而且可反复使用。其物理吸附储氢被认为是非常有应用前景的储氢方式。

纳米碳质储氢材料主要包括高比表面积的活性炭、球磨法制备的纳米石墨、碳纳米管、碳纳米纤维等。

纳米材料具有极高的比表面积以及孔隙率,有效地增加了氢气的物理吸附位。但是这类材料难以通过系统的设计来控制其结构形貌,如比表面积、孔隙率、微孔体积以及微孔形状,并且难以大量制备,成本高,目前还处于实验室研究阶段。

尽管很多工作还未展开,但纳米碳材料极高的储氢量已经充分显示了其作为储氢介质的优越性及巨大的潜力。

质储氢材料

固体材料吸附储氢具备安全性高、耗能少等特点,因而得到研究人员广泛青睐。

目前研究开发的固体储氢材料主要有金属合金材料、碳质材料、无机多孔材料、复合化学氢化合物材料以及金属有机骨架化合物(MOFs)材料等。

其中,碳质材料具有吸氢量大、质量轻、抗毒化性能强、易脱附等优点,不仅对少数的气体杂质不敏感,而且可反复使用。其物理吸附储氢被认为是非常有应用前景的储氢方式。

纳米碳质储氢材料主要包括高比表面积的活性炭、球磨法制备的纳米石墨、碳纳米管、碳纳米纤维等。

纳米材料具有极高的比表面积以及孔隙率,有效地增加了氢气的物理吸附位。但是这类材料难以通过系统的设计来控制其结构形貌,如比表面积、孔隙率、微孔体积以及微孔形状,并且难以大量制备,成本高,目前还处于实验室研究阶段。

尽管很多工作还未展开,但纳米碳材料极高的储氢量已经充分显示了其作为储氢介质的优越性及巨大的潜力。

固体储氢材料主要有金属合金材料|碳质材料|无机多孔材料|复合化学氢化合物材料|金属有机骨架化合物(MOFs)材料

储氢能力

let's see 影响因素

温度和压强

气体分子在固体材料表面的吸附量与温度和压强有关。

物理吸附是放热的,降低温度可以促进物理吸附;另外,增大气体压强可以提高气体分子与材料表面的接触几率和频率,也有利于物理吸附。而从实用性和安全性的角度考虑,希望碳质材料可以在室温和适宜压强的条件下储备氢气。研究表明,在室温条件下,纯的碳质材料物理吸附氢气分子的能力不超过1%(质量分数)。高的储氢量(3%8%(质量分数))只在极低的温度(77K)或非常高的压强条件下才能实现。也就是说,纯的碳质材料在温和的条件下几乎不具备氢气储存的能力。

为了降低氢气分子在碳质材料上物理吸附的条件,研究人员进行了许多其他的尝试。

.过渡金属纳米颗粒的催化作用

众多研究表明,过渡金属纳米颗粒对碳质材料储氢过程有催化作用,其催化原理被认为是一种溢出机制。氢气分子在过渡金属表面上容易实现化学吸附,溢出机制就是化学吸附在过渡金属表面上的氢气分子被解离为氢原子,氢原子从金属表面溢出吸附到碳质材料表面。溢出机制又分为基本溢出机制和二次溢出机制。基本溢出是指在吸附材料中直接掺入过渡金属作催化剂;二次溢出是指采用负载金属的催化剂,比如铂/(Pt/C)C为载体,Pt负载其上,然后以整体作为催化剂掺杂到氢吸附材料中。两种机制的原理图如图所示。

固体储氢材料主要有金属合金材料|碳质材料|无机多孔材料|复合化学氢化合物材料|金属有机骨架化合物(MOFs)材料

事实上,过渡金属在碳质储氢过程中起两方面的作用,一是催化作用,使氢气分子发生离解变成氢原子,二是促进氢原子的扩散。在室温条件下,碳质材料对氢气分子的吸收量是较少的,引入过渡金属作催化剂可以极大地提高碳质材料的储氢能力。

一般而言,不同的催化剂起到的催化效果也不同。目前文献中报道的所使用的催化剂主要有镁(Mg)、铜(Cu)、铁(Fe)、钛(Ti)、钯(Pd)、铂(Pt)、钒(V)、钴(Co)、镍(Ni)、银(Ag)、锆(Zr)、钌(Ru)、铑(Rh)等。Zacharia 等将钯(Pd)和钒(V)分别掺入碳纳米管中,在室温、压力为2 MPa的条件下对其储氢性能进行了研究。结果表明,经过掺杂后的碳纳米管储氢量均提高了将近30%,并且经金属掺杂后碳纳米管的吸氢速率显著提高。另外,为了增强溢出作用,有学者尝试了采用合金作催化剂的方法。用钯/(Pd/Hg)剂,制备了一种掺杂碳泡沫材料,测试发现,在室温、压力为2 MPa的条件下,该碳泡沫材料的储氢量可以达到5%(质量分数)Brihai 等通过实验证明在活性炭中加入钯镉(PdCd)合金比加入纯Pd作催化剂能更好地促进溢出作用,并且通过钯镉(PdCd)和钯银(PdAg)做对比,发现钯镉(PdCd)效果更好。这是由于加入的第二种金属与氢原子有更低的结合能,且对氢原子的约束作用小,促进了氢原子解吸附作用,从而更有利于氢原子的溢出。

产品供应:

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Ti-B2C复合低维储氢材料

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约束型六氨硼氢化铝复合储氢材料

CeH2.5-NaH-Al复合储氢材料

金属Ce氢化物催化NaH-Al复合储氢材料

Mg-MWNTs/多壁纳米碳管复合储氢材料

储氢合金粉末/二氧化硅复合球体

金属锂基复合储氢材料

属锂基硼氢化物LiM

新型多孔材料Cu-BTC催化剂

La2Mg17/M复合贮氢材料

锆基纳米复合储氢材料HTQAB(2.1)/Mg

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AB5型镧镁基合金复合储氢材料

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MNi4.8Sn0.2(M=La,Nd)合金粒子负载纳米碳管复合储氢材料

LaNi4.8Sn0.2/CNTs纳米碳管复合储氢材料

NdNi4.8Sn0.2/CNTs纳米碳管复合储氢材料

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EG/Li-BH4复合储氢材料

La2Mg17-Ni复合储氢材料

Mg-Nb/Mg-Nb2O5复合储氢粉体复合材料

LiBH4-NaBH4复合储氢材料

碱金属硼氢化物—金属氢化物复合储氢材料

Mg-TiO2 金属镁纳米碳复合储氢材料

新型储氢材料纳米碳纤维复合材料

细菌纤维素基纳米碳纤维储锂储氢材料

MgH2-Li3AIH6复合储氢材料

氨基硼烷(NH3BH3)复合储氢材料

硼氢化锂/稀土镁基合金复合储氢材料

Li3AlN2-Li2NH-LiH 锂铝氮氢复合储氢材料

Zn(BH4)2-LiNH2复合储氢材料

Al基配位复合储氢材料

金属基储氢材料

新型金属氨基络合物基储氢材料

镁基金属分子筛复合纳米储氢材料

金属氨基硼烷复合储氢材料

非晶镁铝基复合储氢材料

金属硫化物镁基储氢合金复合材料

改性钠镁双金属复合储氢材料

氢化铝锂基复合储氢材料

金属硼氢化物金属氢化物反应复合储氢材料

新型Co-Si材料-Mg基储氢合金材料

碳基吸附储氢材料

功能化石墨()-轻金属复合储氢材料

镍包覆碳纳米管镁基复合材料

碳纳米管改性镁基储氢材料

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c-Mg/碳包覆镁基储氢材料

陶瓷表面改性Al粉体产氢材料

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二氧化钛光解水制氢催化材料

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聚合物复合改性铝水解产氢材料

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Bi-Bi2O2CO3铝基产氢材料

AlTi5B催化富铝合金水解产氢材料

Mg17Al12氢化物的水解产氢材料

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Ru/Ce(OH)CO3纳米复合催化氨硼烷水解产氢材料

摇铃结构钴酸盐纳米复合催化氨硼烷水解产氢材料

MoS2/MS(M=Zn/Cd)基复合光催化材料水解产氢材料

超细活性水镁石复合改性材料

/石墨烯改性镁镍储氢复合材料

抗水解剂改性聚酯纤维材料

Mg-Ga-In多孔三元富镁水解制氢合金

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AM60镁合金

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荧光素FITC标记水苏四糖,FITC- Stachyose tetrahydrate,水苏糖四水合物;水苏四糖;羽扇糖;水苏糖(含棉子糖)

水苏四糖  Stachyose tetrahydrate

试剂别名:水苏糖四水合物;水苏四糖;羽扇糖;水苏糖(含棉子糖);水苏四糖,四水

CAS NO.:10094-58-3

分 子 式:C24H42O21.4(H2O)

分 子 量:738.65

荧光素FITC标记水苏四糖,FITC- Stachyose tetrahydrate,水苏糖四水合物;水苏四糖;羽扇糖;水苏糖(含棉子糖)

性状:细微结晶
熔点(oC):101-105
折射率:133 ° (C=5, H2O)
溶解性:溶于水

作用与用途:白色至类白色结晶粉末;熔点95-105℃

储存时间:1年

运输条件:室温2周

生产厂家:上海金畔生物科技有限公司

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仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.13)


MOF金属框架|碳基MOF衍生物:新兴的高效电磁波吸收剂

为了解决日益严重的电磁波污染问题,急需开发高效的电磁波吸收材料。


金属有机骨架(MOF)衍生物因其独特的组成和结构而受到广泛的研究,有望满足不同的应用需求。


财政部衍生品的广泛发展表明了其在这一研究领域的重要作用。


特别是,MOF衍生物在重量轻、带宽宽、损耗能力强等方面具有巨大的性能优势,这得益于其出色的阻抗匹配、多重衰减机制和破坏性干扰效应。


在此,我们总结了相关理论和评价方法,并对EMW吸收领域中MOF衍生物的最新研究进展进行了分类。尽管面临许多挑战,但MOF衍生物作为EMW吸收材料的进一步发展具有无限的潜力。

MOF金属框架|碳基MOF衍生物:新兴的高效电磁波吸收剂

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MOF金属框架|碳基MOF衍生物:新兴的高效电磁波吸收剂

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

CY5-Dextran MW:5K

CY5-Dextrhai MW:5K

纯度:98%

产地:上海

包装:10mg,25mg,50mg,100mg,500mg,1g,5g,10g

供应商:上海金畔生物科技有限公司

说明:提供使用说明,核磁图谱,包装,价格,产地,制备方法,应用,稳定性,溶解度,简单合成等各种信息

CY5-Dextrhai MW:5K

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Dextrhai-Conchaiavalin A

仅用于用于科研,不能用于人体试验zyl 2022.04.12)

p(g2T-TT) 光电聚合物

上海金畔生物科技有限公司生产销售“p(g2T-TT) 光电聚合物

p(g2T-TT) 光电聚合物

p(g2T-TT) 光电聚合物

这种聚合物「p(g2T-TT)」不仅稳定,而且能够保留大部分在迷宫中「学习」到的特定状态。 

p(g2T-TT) 光电聚合物

上海金畔生物科技有限公司于2015年7月成立的上海一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司,从2015年发展至今,公司销售产品种类多达上百种,经营产品超十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。

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运输说明: 

极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。

低温产品:低温产品运输过程中加装专用冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。

注意事项:仅用于科研,不能用于人体试验

GO石墨烯在聚合物聚乙二醇(PEG)中的分散和团聚规律

GO石墨烯在聚合物聚乙二醇(PEG)中的分散和团聚规律

GO石墨烯的氧化程度越高,其在PEG中的分散趋势越大。高度氧化的GO可以保持稳定分散的状态,只存在少量的插层或团聚。然而,当C:O比大于或等于5.0时,GO会开始团聚。当GO分散在PVA中时,两者产生吸引力,从而形成一堆插层型团聚的GO。而对于PEG,氢键的数量减少,因为它只能充当氢键受体,而PVA既可以是受体也可以是供体。因此,GO片层表面上的PEG聚合物分子之间的吸引力较弱

GO石墨烯在聚合物聚乙二醇(PEG)中的分散和团聚规律

将GO石墨烯的成分与聚合物聚乙二醇(PEG)中形态相关联的一般规律:

(1)无论周围环境如何,大尺寸的石墨烯都倾向于团聚,其临界尺寸取决于聚合物的化学性质。

(2)GO倾向于与聚合物分子之间形成氢键。

(3)具有与GO形成强氢键能力的聚合物将使其发生插层型团聚,不利于稳定分散。

(4)仅是氢键受体的聚合物具有较低的形成插层型团聚的倾向,有利于GO的分散。

室温固态储氢材料分为高比表面积的多孔材料和金属氢化物

室温固态储氢材料分为高比表面积的多孔材料和金属氢化物

随着能源结构从传统的化石能源到清洁能源的转变,“氢经济”已成为当前炙手可热的话题。而在整个氢能供应链中,如何高密度安全储运氢是目前大的瓶颈和挑战。尤其是,对于车载应用,储氢材料应满足以下要求:高重量和体积容量,高存储稳定性和循环稳定性,快速动力学,接近环境的工作条件,高安全性和低成本。

固态储氢材料的挑战

采用固态储氢不仅可以大幅提高体积储氢密度,还提高储运氢的安全性,为解决人们关心的氢能高密度储存和安全应用这两个问题提供了重要的解决方案。目前,科学家已经开发了多种固态氢存储材料,主要分为两大类:

1)高比表面积的多孔材料,可以通过物理吸附捕获氢分子。其优点是具有较大的储存容量,出色的动力学性能和循环性能。但是,由于吸附力弱,因此必须在极低的温度(如-200 ℃)和高压下才能操作。

室温固态储氢材料分为高比表面积的多孔材料和金属氢化物

2)金属氢化物,可通过化学键捕获氢分子。传统的金属氢化物对氢的化学吸附强度高,且可以在环境条件下存储/释放氢,但却面临着存储容量的问题(小于2 wt%)。虽然近年来基于Mg的轻质金属氢化物表现出较高的储氢能力高,过强的化学键导致释放氢的困难,通常需要300-400°C的高温才能克服热力学的能量障碍,增加了热管理成本,并使储氢系统复杂化。

室温固态储氢材料分为高比表面积的多孔材料和金属氢化物

因此,在环境条件下开发高容量储氢材料仍然是储氢领域的长期目标。

产品供应:

40Mg60C/碳纳米复合储氢材料

MgNi|Mg(AB)Ni|Mg (AB)Ni(AB=LaNiMnLaNiCoLaNi)纳米复合储氢材料

 

Mg-C微晶碳镁基复合储氢材料

金畔定制高性能Mg-C纳米晶复合储氢材料

 

3NaBH4ErF3复合储氢材料

含稀土元素Y的可逆复合储氢定制材料

 

复合贮氢造孔剂复合材料

定制真空烧结多孔复合稀土贮氢材料,碳铵造孔剂PVDP贮氢合金制备多孔复合材料

 

铝基贮氢材料

定制贮氢材料颗粒/铝屑(铝屑+铝粉)复合材料

 

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锆基纳米复合储氢材料HTQAB_(2.1)/Mg

 

纳米复合储氢材料ZrTi

球磨复合加高温烧结处理及机械复合加高温烧结处理制备纳米复合储氢材料Zr0.9Ti0.1

 

BMS/MMS复合储氢材料

MgCu2型立方结构的C15-LavesAB2和密排六方结构纯Mg合成复合储氢材料

 

MgCu2型立方结构纯Mg储氢材料

C15-LavesAB2密排六方结构纯Mg储氢材料

 

Mg-Cu多相储氢材料

定制Mg2Cu,MgCu2Cu三相储氢材料

 

Ti-V基固溶体/AB5型镧镁基合金复合储氢材料

Ti0.10Zro.15V0.35Cro.10Nio.30+5wt%Lao.85Mg0.25Ni4.5C0035A10.15复合储氢合金材料

 

Ti-V基固溶体/La-Mg基合金复合储氢材料

Ti0.10Zr0.15V0.35Cr0.10Ni0.30 1% La0.85Mg0.25Ni4.5Co0.35Al0.15复合储氢合金材料

 

Ti-V基固溶体合金AB复合贮氢合金

Ti0.Zro.V0.Cro.Nio.Lao.Mg0.Ni4.A1复合储氢合金材料

 

钒基固溶体合金稀土AB复合储氢材料

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Mg基非晶合金储氢材料

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MOF金属框架|用于生物医学的高分子/金属有机骨架(MOF)纳米复合材料

由于高分子/金属有机骨架(MOF)纳米复合材料或复合材料体系具有独特的性能,因此其在生物医学领域的应用得到了广泛的研究。


本文综述了聚合物/MOF纳米复合材料在药物传递和成像方面的应用类型。


首先,对MOFs和生物MOFs的合成和结构进行了全面的介绍。


随后,我们研究了用于这些应用的聚合物/MOF纳米复合材料的性质和性能,以及它们的合成方法:

(i)非共价附着,

(ii)共价附着,

(iii)聚合物与金属离子的配位,

(iv) MOF封装在聚合物中,

(v)其他策略。


对聚合物/MOF纳米复合材料的合成方法和结构特点进行了比较和讨论。

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/24

FITC标记单乙酰氨基半乳糖,N-Acetyl-D-galactosamine,化学式为C8H15NO6,分子量为221.21

FITC标记单乙酰氨基半乳糖

乙酰氨基半乳糖是一种化学物质,化学式为C8H15NO6,分子量为221.21

名称:N-乙酰D-氨基半乳糖

英文名:N-Acetyl-D-galactosamine

FITC标记单乙酰氨基半乳糖,N-Acetyl-D-galactosamine,化学式为C8H15NO6,分子量为221.21

别名:2-乙酰氨基-2-脱氧-D-半乳糖;D-GalNAc;N-乙酰软骨糖胺

CAS :14215-68-0

化学式为C8H15NO6

分子量为221.21

外观:白色或类白色结晶性粉末

质量指标:95%+

溶解条件:有机溶剂/水

储存条件:-20℃避光保存

储存时间:1年

运输条件:室温2周

生产厂家:上海金畔生物科技有限公司

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