MOF金属框架|MOF基工程材料在水修复中的应用:最新趋势

对淡水需求的显著激增促使了水可持续性方面的各种发展。


在这方面,有几种材料对从各种淡水来源去除新出现的污染物产生了显著的兴趣。


在目前研究的水处理材料中,金属有机骨架材料(MOFs)作为一类正在发展的多孔材料,为水中几种污染物的分离提供了良好的平台。MOFs的结构模块化和显著的化学/物理特性为特定目标的环境应用提供了更多的空间。


然而,由于本质上易碎的粉状晶体结构的可加工性差,MOFs在水处理中的实际应用受到限制。然而,越来越多的努力被公认为传授宏观可塑造性,以呈现实时工业应用中易于处理的形状。


此外,还致力于提高在水环境中易崩溃的MOFs的稳定性,并扩大其在水处理中的应用。


MOF基材料设计的发展趋势是使用MOF基气凝胶/水凝胶、MOF衍生碳(MDCs)、疏水MOFs和磁框架复合材料(mfc)来修复污染物中的水和油与水的分离。本文重点介绍了近年来MOF基材料工程在有效再生水方面的发展趋势。

MOF金属框架|MOF基工程材料在水修复中的应用:最新趋势

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MOF金属框架|MOF基工程材料在水修复中的应用:最新趋势

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。

Ald-PEG23-SPDP是一种含有叠氮基和胺基的PEG衍生物

Ald-PEG23-SPDP

产品描述:叠氮-PEG23胺是一种含有叠氮基和胺基的PEG衍生物。亲水性PEG间隔物增加了水介质中的溶解性。叠氮基可以通过点击化学与炔烃、BCN、DBCO反应,生成稳定的三唑键。胺基与羧酸、活性NHS酯、羰基(酮、醛)等反应。

分子式:C64H111N3O26S2

分子量:1402.71

产地:上海
纯度:99%
用途:仅用于科研

丙酮酸-FITC 绿色荧光标记丙酮酸 FITC-Pyruvicacid 荧光标记物

丙酮酸-FITC

上海金畔生物科技有限公司能提供丙酮酸的各种荧光标记或者是基团偶联,荧光物包括有FITC异硫氰酸荧光素,CY3,CY5,CY5.5,CY7,TRITC四甲基异硫氰酸罗丹明,ICG等

中文名称:丙酮酸

中文同义词:A-酮基丙酸;天然丙酮酸;

丙酮酸标准品;

Α-酮基丙酸、2-氧代丙酸、乙酰甲酸、乙酰基甲酸;

乙酰甲酸;

丙酮酸;

丙酮酸(+4℃)

英文名称:Pyruvicacid

英文同义词:2-oxo-prophaioicaci;

CH3COCOOH;Prophaioicacid,2-oxo-;PYRUVICACID,GR99%;

ACIDPYRUVATE;PyruvicAcidForSynthesis;PyruvicAcid,FreeAcid;Pyruvicacid,extrapure,98%

CAS号:127-17-3

分子式:C3H4O3

分子量:88.06

丙酮酸,又称a-氧代丙酸,是一种有机物,化学式为C₃H₄O3,结构为CH₃COCOOH,是所有生物细胞糖代谢及体内多种物质相互转化的重要中间体,因分子中包含活化酮和羧基基团,所以作为一种基本化工原料广泛应用于化学、制药、食品、农业及环保等各个领域中

 丙酮酸-FITC 绿色荧光标记丙酮酸 FITC-Pyruvicacid  荧光标记物

上海金畔生物提供CY3/CY5/CY5.5,FITC标记丙酮酸

CY3-Pyruvicacid 

荧光CY3标记丙酮酸

CY3.5-Pyruvicacid 

荧光CY3.5标记丙酮酸

CY5-Pyruvicacid 

荧光CY5标记丙酮酸

CY5.5-Pyruvicacid 

荧光CY5.5标记丙酮酸

CY7-Pyruvicacid 

荧光CY7标记丙酮酸

CY7.5-Pyruvicacid 

近红外荧光染料标记丙酮酸

FITC-Pyruvicacid 

绿色荧光标记丙酮酸

iCG-Pyruvicacid 

荧光iCG标记丙酮酸

纯度:98%

产地:上海

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

仅用于科研,不能用于人体试验

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。sjl2022/02/24

SPDP,CAS #: 68181-17-9偶连带活性基团的蛋白示意图

SPDP,CAS #: 68181-17-9 产品可以偶连带氨基的蛋白和巯基或马来酰亚胺的蛋白,偶连带活性基团的蛋白示意图:

SPDP,CAS #: 68181-17-9偶连带活性基团的蛋白示意图

我们可以提供三种不同结构的SPDP异端功能蛋白交联剂:SPDP,LC-SPDP,Sulfo-LC-SPDP

其中SPDP,LC-SPDP是脂溶性蛋白交联剂,Sulfo-LC-SPDP是水溶性蛋白交联剂。

荧光素FITC标记蔗糖,FITC- sucrose ,化学式 :C12H22O11 ,​蔗糖,是食糖的主要成分,是双糖的一种

FITC标记蔗糖

蔗糖,是食糖的主要成分,是双糖的一种,由一分子葡萄糖的半缩醛羟基与一分子果糖的半缩醛羟基彼此缩合脱水而成。蔗糖有甜味,无气味,易溶于水和甘油,微溶于醇。有旋光性,但无变旋光作用。蔗糖几乎普遍存在于植物界的叶、花、茎、种子及果实中。在甘蔗、甜菜及槭树汁中含量尤为丰富。蔗糖味甜,是重要的食品和甜味调味品。分为白砂糖、赤砂糖、绵白糖、冰糖、粗糖(黄糖)。

中文名 :蔗糖 

外文名: sucrose 

分    类 :白砂糖、赤砂糖、绵白糖、冰糖 

化学式 :C12H22O11 

CAS登录号: 57-50-1 

EINECS登录号: 611-913-4 

分子量 :342.297 

荧光素FITC标记蔗糖,FITC- sucrose ,化学式 :C12H22O11 ,​蔗糖,是食糖的主要成分,是双糖的一种

外    观 :无色晶体或白色粉末 

密    度 :1.77 g/cm³

 熔    点 :185 至 187 ℃ 

沸    点:697.1 ℃ 

闪    点 :375.4 ℃ 

水溶性: 易溶

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

cy3- sucrose  (花菁染料Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、FITC荧光标记蔗糖sucrose 

上海金畔生物提供Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、FITC等多种荧光标记的各种蔗糖sucrose 

cy3 sucrose  花菁染料Cy3荧光标记蔗糖

cy3.5sucrose 花菁染料Cy3.5荧光标记蔗糖

Cy5sucrose 花菁染料Cy5荧光标记蔗糖

Cy5.5 sucrose  花菁染料Cy5.5荧光标记蔗糖

Cy7 sucrose 花菁染料Cy7荧光标记蔗糖

Cy7.5 sucrose花菁染料Cy7.5荧光标记蔗糖

FITC sucrose   绿色荧光FITC标记蔗糖

ICGsucrose近红外染料ICG荧光标记蔗糖

DBCO sucrose 点击化学DBCO荧光标记蔗糖

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.13)

两亲性嵌段共聚物聚苯乙烯-b-聚丙烯酸(PS-b-PAA)包裹疏水性的萘酰亚胺绿色荧光分子(DPN)


纳米杂化荧光探针的制备及成像性能研究

从两亲性嵌段共聚物聚苯乙烯-b-聚丙烯酸(PS-b-PAA)自组装形成球形纳米胶束出发,利用有机硅烷偶联剂(MPTMS,APTES)的水解自缩聚性能,对各类具有不同分子结构及性能的疏水性荧光有机小分子进行包裹,合成了系列具有良好水分散性,生物相容性及稳定性的功能型纳米荧光复合颗粒:1)包裹疏水性的萘酰亚胺绿色荧光分子(DPN),在细胞水平上研究了其成像能力;2)包裹具有pH响应能力的疏水荧光分子(NDI),成功标记出癌细胞内酸性环境的分布区域;3)包裹疏水性近红外荧光染料(CyN-12),研究了其作为活体生物成像造影剂的应用潜力;4)包裹具有聚集诱导发光特性(AIE)的疏水近红外分子(QM-2),可以高选择性的被动靶向肿瘤进行成像.

两亲性嵌段共聚物聚苯乙烯-b-聚丙烯酸(PS-b-PAA)包裹疏水性的萘酰亚胺绿色荧光分子(DPN)

上海金畔生物提供有机发光材料(聚集诱导发光材料AIE材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、荧光染料、cy染料、香豆素染料、碳量子点、苯并吡喃嗡类染料探针定制、金属纳米簇、氧杂蒽类染料、嵌段共聚物等一系列产品。也提供各种荧光染料标记的蛋白,氨基酸,凝集素,多肽,药,糖化学,微球,离子液体等产品定制合成

定制产品:

检测Hg2+1,8-萘酰亚胺类荧光探针(NM1)

识别Cu2+的比率荧光探针LS-3

萘酰亚胺氟硼二吡咯荧光分子NPBODIPY

近红外荧光增强型锌离子探针PNDPNT

含不同硫脲反应基团的比色型汞离子化学探针(PN1PN2PN3)

次氯酸识别位点的比率型荧光探针(QC1)

基于4位偶联的双萘酰亚胺荧光染料BNAP

萘酰亚胺的聚集诱导发光材料napbnapfbnap-tba

对亚硫酸盐具有显著同步荧光响应的荧光探针(dptpa2)

基于吩嗪的半胱氨酸荧光分子探针(phs)

半吲哚BODIPY荧光团红光化合物BNB-1,BNB-2

近红外发射的BODIPY-PhOSiBODIPY-DMA

比率型萘酰亚胺罗丹明类荧光探针RHSDN,CyRSNRHDN

萘酰亚胺树形分子PANPADN

2-吡啶乙烯基萘酰亚胺荧光树形分子PAMAM-VPN

含有可聚合碳碳双键的萘酰亚胺类荧光单体AISA,AIANL

一种罗丹明双吡啶甲基氨基萘酰亚胺荧光探针REPN

具有AIE效应的小分子TPP-NI(萘酰亚胺吡唑啉)

Dextran葡聚糖,Cy5-Dextran,MW:10K

Cy5-Dextrhai,MW:10K

Dextrhai葡聚糖(右旋糖酐Dextrhai),他不带电荷,呈电中性,易溶于水,葡聚糖跟PEG一样具有良好的生物相容性,毒性较低适用于动物体内,葡聚糖还是一种生物可降解高分子聚合物,它可降解为低分子的糖,杭州新乔生物科技有限公司可以提供分子量5K/10K/20K/40K/70K/100K等不同分子量的产品。

1:我公司可以提供一些荧光标记的葡聚糖,

如FITC/Rhodamine/Cy3/Cy3.5/Cy5/Cy5.5/Cy7/Cy7.5/ICG

2:我公司还可以提供一些活化基团的葡聚糖产品如:

Amine/Thiol/Azide/Maleimide/Alkyne/NHS/COOH等基团

3:我公司还可以提供一些小分子或蛋白偶连的葡聚糖产品如:

Biotin/Folic acid/cRGD/DBCO/DOTA/Cyclodextrin/Galactose/Streptavidin/BSA/HAS/Conchaiavalin A等等

Dextrhai葡聚糖,Cy5-Dextrhai,MW:10K

相关产品:

Dextrhai-Amine

Dextrhai-Thiol

Dextrhai-Azide

Dextrhai-Maleimide

Dextrhai-Alkyne

Dextrhai-NHS

Dextrhai-COOH

Dextrhai-Biotin

Dextrhai-Folic acid

Dextrhai-cRGD

订购与说明:

1、部分库存产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货

2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订

3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准

4、售后:如遇质量问题,支持退换货

5、运输:低温运输,金畔专业冰袋包装

6、储藏:-20℃

7、技术产品:请咨询销售

8、货期:3-7天

9、保质期:1年

仅用于用于科研,不能用于人体试验

MOF金属框架|新一代可充电电池mof基材料的合理设计

金属有机骨架(MOF)材料具有高孔隙率、可调节的组成、多样化的结构和多功能,为下一代可充电电池的应用提供了广阔的空间。


本文综述了用于高性能钠离子电池、钾离子电池、锌离子电池、锂硫电池、锂氧电池和锌空气电池的原始MOFs、MOF复合材料、MOF衍生物和MOF复合衍生物的最新研究进展。


甚至电解质也被强调了。


此外,通过对各电池系统中mof基材料的探讨,详细讨论了多种mof基材料可控合成的关键原理和电化学性能改善机制。


最后,提出了MOFs在下一代电池应用中的主要挑战和前景。

MOF金属框架|新一代可充电电池mof基材料的合理设计

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MOF金属框架|新一代可充电电池mof基材料的合理设计

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FA-PEG-NH2,MW:5000 叶酸-聚乙二醇-氨基的结构式

FA-PEG-NH2,MW:5000

FA-PEG-NH2 氨基聚乙二醇衍生物 

外观: 黄色半固体或固体,取决于分子量

FA-PEG-NH2,MW:5000 叶酸-聚乙二醇-氨基的结构式

溶解性:温水、 DMSO

活性基团:NH2

反应基团:COOH、NHS、CHO

纯度:95%

分子量:400、600、1000、2000、3400、5000、10000

注意事项:避免频繁解冻,现配现用,保持干燥

存储条件:-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护

 FA-PEG-NH2,MW:5000 叶酸-聚乙二醇-氨基的结构式

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。

DSPE-PEG2000-Glycyrrhetinic acid

DSPE-PEG2000-Glucose

DSPE-PEG2000-FITC

DSPE-PEG2000-FA

DSPE-PEG2000-DTPA

DSPE-PEG2000-Dopamine

DSPE-PEG2000-Desthiobio

DSPE-PEG2000-CY5.5

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|MOF基工程材料在水修复中的应用:最新趋势

对淡水需求的显著激增促使了水可持续性方面的各种发展。


在这方面,有几种材料对从各种淡水来源去除新出现的污染物产生了显著的兴趣。


在目前研究的水处理材料中,金属有机骨架材料(MOFs)作为一类正在发展的多孔材料,为水中几种污染物的分离提供了良好的平台。MOFs的结构模块化和显著的化学/物理特性为特定目标的环境应用提供了更多的空间。


然而,由于本质上易碎的粉状晶体结构的可加工性差,MOFs在水处理中的实际应用受到限制。然而,越来越多的努力被公认为传授宏观可塑造性,以呈现实时工业应用中易于处理的形状。


此外,还致力于提高在水环境中易崩溃的MOFs的稳定性,并扩大其在水处理中的应用。


MOF基材料设计的发展趋势是使用MOF基气凝胶/水凝胶、MOF衍生碳(MDCs)、疏水MOFs和磁框架复合材料(mfc)来修复污染物中的水和油与水的分离。本文重点介绍了近年来MOF基材料工程在有效再生水方面的发展趋势。

MOF金属框架|MOF基工程材料在水修复中的应用:最新趋势

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MOF金属框架|MOF基工程材料在水修复中的应用:最新趋势

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

荧光素FITC标记塔格糖,FITC-Tagatoses的应用

荧光素FITC标记塔格糖,FITC-Tagatoses

塔格糖(Tagatose)是以乳糖为原料,经水解获得半乳糖(因乳糖是半乳糖和葡萄糖结合生成的还原性双糖),半乳糖是葡萄糖的同分异构体,同样是一种己醛糖,然后经异构化酶处理半乳糖转化生成含酮基的六碳己酮糖。

中文名 塔格糖 

外文名 Tagatose 

别    名 D-lyxo-Hexulose 

化学式 C6H12O6 

分子量 180.16 

荧光素FITC标记塔格糖,FITC-Tagatoses的应用

性状:白色无臭结晶性粉末,味甜

熔点:134.5℃ 

旋光度:-5°(水溶液,波长589.3nm,温度25°C)

溶解性:0.1g/mL(无色清亮水溶液)

沸点:232.96°C

密度:1.589±0.06g/cm3 

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

上海金畔生物提供Cy3Cy5Cy5.5Cy7FITC等多种荧光标记的各种塔格糖Tagatose

cy3-Tagatose 花菁染料Cy3荧光标记塔格糖

cy3.5-Tagatose花菁染料Cy3.5荧光标记塔格糖

Cy5-Tagatose花菁染料Cy5荧光标记塔格糖

Cy5.5-Tagatose花菁染料Cy5.5荧光标记塔格糖

Cy7-Tagatose花菁染料Cy7荧光标记塔格糖

Cy7.5-Tagatose花菁染料Cy7.5荧光标记塔格糖

FITC-Tagatose 绿色荧光FITC标记塔格糖

ICG-Tagatose近红外染料ICG荧光标记塔格糖

DBCO-Tagatose点击化学DBCO荧光标记塔格糖 

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.13)

新兴纳米或者荧光纳米材料用于药物载体方面有哪些?


上海金畔生物科技有限公司经营的产品种类包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点计化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、热门肿瘤原料药、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二氧化硅,聚合物微球,近红外荧光染料,聚苯乙烯微球,上转换纳米发光颗粒,MRI核磁造影产品,荧光蛋白及荧光探针等等。

药物载体,是指能改变药物进入人体的方式和在体内的分布、控制药物的释放速度并将药物输送到靶向器官的体系。药物载体材料在控释制剂的研究中起重要的作用,从20 世纪60年代以来,药物控制释放体系的研究引起人们广泛的重视  。

新兴纳米或者荧光纳米材料用于药物载体方面有哪些?

在药物载体中,来源于动、植物及微生物的生物高分子,因其良好的生物相容性、可生物降解及可再生性,成为一类重要的药物载体材料。药物载体的种类众多,较为成熟的有微囊与微球、纳米粒、脂质体

新兴纳米或者荧光纳米材料用于药物载体方面的有:

1:氧化石墨烯、羧基化石墨烯、巯基化石墨烯

2:负载纳米金石墨烯Graphene Oxide-Gold Nhaioparticles

3:负载四氧化三铁石墨烯Graphene Oxide-Fe3O4 Superparamagnetic Nhaioparticles

4:二硫化钼纳米片分散液,二硫化钨纳米片分散液

5:荧光性聚膦腈纳米红,绿,黄,蓝, 100-600nm

6:介孔中空荧光性聚膦腈纳米红,绿,黄,蓝, 100-600nm

7SiO2包覆的稀土掺杂的荧光纳米发射波长:红、绿、蓝可 (上转换荧光颗粒)

8PEG修饰的稀土掺杂的荧光纳米颗粒发射波长:红、绿、蓝可选直径:30-60nm(上转换荧光颗粒

9: 油溶性稀土掺杂的荧光纳米颗粒发射波长:红、绿、蓝可选,颗粒直径:30-60nm(上转换荧光颗粒

10: 荧光量子点偶连磁性纳米颗粒-QDs@Fe3O4

11: 纳米金包裹磁性纳米颗粒-Au@Fe3O4

 

负载纳米金氧化石墨烯Graphene Oxide-Gold Nhaioparticles结构式图:

新兴纳米或者荧光纳米材料用于药物载体方面有哪些?

负载超顺磁性四氧化三铁颗粒石墨烯Graphene Oxide-Fe3O4 Superparamagnetic Nhaioparticles

新兴纳米或者荧光纳米材料用于药物载体方面有哪些?

氢氟酸不完全蚀刻块状Mxene-Ti2CTx的室温储氢机理

氢氟酸不完全蚀刻块状Mxene-Ti2CTx的室温储氢机理

 

通过氢氟酸不完全蚀刻Mxene开发了一种高容量的室温储氢材料块状Ti2CTx (T为官能团)。该材料在室温和相对安全的60 bar压力下储存8.8 wt%的氢气,几乎是已报道的相同压力下的高储氢能力的两倍!即使在大气环境下(25℃,1 bar),块状Ti2CTx仍然能够保留约4wt%的氢气。值得一提的是,Ti2CTx材料中的储氢是稳定且高度可逆的,氢气的释放可以在低于95℃的温度下通过压力调控。

图文详情

一、Ti2CTx的制备及其结构表征

要点一:形貌结构表征显示,不完全蚀刻后的Ti2CTx纳米片呈现多层结构,且片层的层间距从6.8逐渐增加到9.0 Å。在残留Al原子的区域附近层间距离很窄,而插入了官能团(-F)的区域发生了层间膨胀,对应的层间距为6.8-8.7 Å

要点二:XPS表征显示,Ti2CTx纳米片中残留的Al含量(保持佳层间距离)约为2.64 at%,且表面官能团主要为-F

要点三:由于具有较小的层间距(约7 Å),两个相邻的Ti2CTx纳米片会产生纳米泵效应,从而可以将H2吸入块状Ti2CTx中。

氢氟酸不完全蚀刻块状Mxene-Ti2CTx的室温储氢机理

1Ti2CTx的结构表征。

Ti2CTx的储氢及氢气释放能力

要点一:氢吸附等温曲线结果显示,块状Ti2CTx在室温和60 bar压力下可以吸收8.8wt%的H2,几乎是先前报道的高性能的两倍,体积储氢容量也高达96.4 kg H2 m-3。 据悉,Ti2CTx的重量和体积储氢容量甚至超过美国能源部(DOE2020指标,即6.5wt%和40 kg H2 m-3

要点二:同时,Ti2CTx还表现出高度可逆的储氢释氢能力和良好的循环性,可以在几秒钟内释放8085%吸收的H2,并在95 C0.50.7 bar1020 min内完全释放残留的H2

要点三:氢气的释放可以通过温度和压力进行调控。有趣的是,将操作环境从50 bar切换到大气环境(1bar)后,氢化的Ti2CTx仍然能够保留大约4wt%H2

氢氟酸不完全蚀刻块状Mxene-Ti2CTx的室温储氢机理

2Ti2CTx的储氢释氢及循环性能表征

 

Ti2CTx中储氢的关键结构参数

要点一:通过控制刻蚀程度,研究人员制备了具有不同层间距离的Ti2CTx。研究结果表明,H2的存储容量随着层间距离的增加而降低。

未完全腐蚀的Ti2CTx的层间距小,约为6.8 Å,具有8.43 wt%的高储氢量。而完全腐蚀的L-Ti3C2Tx层间距为13.5 Å,其对H2的吸附量仅有0.44 wt%。这表明层间距是影响纳米泵效应的关键因素,且窄的层间距离对于将氢捕获在层间空间来说是至关重要的。

要点二:为了揭示官能团的作用,研究人员制备了不含F/OTi2CTx进行比较。结果表明,Ti2CTx中稳定且可逆的储氢能力归功于–F官能团,而含O的基团主要负责提供不可逆的容量。

氢氟酸不完全蚀刻块状Mxene-Ti2CTx的室温储氢机理

3Ti2CTx中储氢的关键结构参数

Ti2CTxH2存储机制

研究人员进一步通过DFT计算和实验表征推导了Ti2CTx室温储氢机理:

氢对Ti原子的化学吸附较弱,所存储的氢仅吸附在Ti2CTx表面,而不是掺杂到Ti2CTx片晶格中。窄的层间距离和–F官能团诱导了纳米泵效应辅助的弱化学吸附,使得氢气和Ti2CTx之间产生了适当的相互作用,从而使块状Ti2CTx的层间空间在接近大气环境的条件下能够可逆存储高容量的氢气。

氢氟酸不完全蚀刻块状Mxene-Ti2CTx的室温储氢机理

4:实验和理论计算探究Ti2CTx的室温储氢机理

总之,这种储氢机理为未来开发实用的室温高性能储氢材料提供了新的策略。此外,研究人员该策略也适用于其他纳米材料,尤其是具有大量亚纳米孔结构和可化学修饰内表面的纳米材料。

产品供应:

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

二氧化碳(碳酸根)离子选择性电极溶液

钙离子选择性电极溶液

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

 

定制产品

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

锆基贮氢材料

纳米复合储氢材料Zr0.9Ti0.1

BMS/MMS复合储氢材料

MgCu2型立方结构纯Mg储氢材料

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

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

储氢合金/碳纳米管复合储氢材料

储氢合金复合材料LaNi-5(La-2Ni-(7)-LaNi-3)

Mg2Ni储氢合金

镁铝合金复合储氢材料

储氢合金/碳系储氢材料

Mg87-Ni12MoGx金属复合储氢材料

2Mg-Ni-xMo-wG金属复合储氢材料

钛基催化剂改性钠镁双金属复合储氢材料

钙钛矿型钠镁基二元金属氢化物NaMgH3

钛基过渡金属催化剂

B2C片低维储氢材料

Ti-B2C复合低维储氢材料

多元活性金属/石墨烯复合储氢材料

Al-Cu-Fe纳米非晶合金

Mg/ZrNiV复合储氢材料

新型储氢复合材料Mg/MWNTs

LiBH4/2LiNH2复合储氢材料

新型轻金属硼氢化物/氮氢化物复合储氢材料

Li-Mg基复合储氢材料

镁基纳米复合储氢材料

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

金属Ni-Mg/C镍对镁碳复合储氢材料

AB5型镧镁基合金复合储氢材料

MgH2,MgHz-GMgHz-graphene储氢材料

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

膨胀石墨/LiBH4复合储氢材料

EG/Li-BH4复合储氢材料

La2Mg17-Ni复合储氢材料

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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

碳泡沫纳米复合储氢材料

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

氧空位改性二氧化钛纳米材料

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

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Mg17Al12氢化物的水解产氢材料

Al-Ga-Mg-Sn多元铝合金水解产氢材料

MOF金属框架|MOF-on-MOF异质结构的合理设计与生长

多孔金属有机框架(MOFs)是一种具有高表面积、可调孔和迷人纳米结构的高结晶无机有机材料。


异质结构MOF-on-MOF复合材料是近年来化学和材料科学领域的研究热点,其主要研究方向是制备两种或两种以上具有不同结构和形貌的均相或非均相mof复合材料。


与单一MOF相比,双MOF-on-MOF复合材料具有前所未有的可调性、纳米结构的层次化、协同效应和性能的增强。


由于无机金属和有机配体的不同,单晶胞中a、b、c方向的晶格参数会造成细微或较大的结构差异。


这将导致复合材料以不同的生长方法获得二次MOF从最初的MOF生长。


异质结构MOF-on-MOFs及其衍生物的合成方法,包括有序外延生长、随机外延生长等,为进一步开发各种MOF-on-MOFs提供了指导。

MOF金属框架|MOF-on-MOF异质结构的合理设计与生长

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MOF金属框架|MOF-on-MOF异质结构的合理设计与生长

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。

DBCO-Sulfo-NHS ester sodium CAS:1400191-52-7是一种可降解 (cleavable) 的 ADC 连接桥,用于抗体药物结合物 (ADCs) 的合成

DBCO-Sulfo-NHS ester sodium CAS:1400191-52-7

DBCO-Sulfo-NHS ester sodium名称

英文名  DBCO-Sulfo-NHS ester sodium

            DBCO-Sulfo-NHS ester sodium生物活性

描述:DBCO-Sulfo-NHS ester sodium 是一种可降解 (cleavable) 的 ADC 连接桥,用于抗体药物结合物 (ADCs) 的合成。

相关类别

研究领域 >> 癌症

信号通路 >> 抗体- 药物偶联物 >> ADC连接器

靶点:Cleavable

体外研究:ADC由抗体组成,抗体通过ADC连接物连接ADC细胞毒素。

 DBCO-Sulfo-NHS ester sodium物理化学性质

分子式 C25H21N2NaO8S

分子量 532.50

DBCO-Sulfo-NHS ester sodium CAS:1400191-52-7是一种可降解 (cleavable) 的 ADC 连接桥,用于抗体药物结合物 (ADCs) 的合成

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Tetrazine oxyamine HCl salt

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Methyltetrazine-SS-PEG4-Biotin

Tetrazine-SS-PEG4-Biotin

Tetrazine-SS-Biotin

Methyltetrazine-PEG4-SS-PEG4-methyltetrazine

Tetrazine-diazo-PEG4-biotin

Methyltetrazine-PEG8-Mal

Methyltetrazine-PEG2-Mal

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(

FITC-PEG2K-SH 荧光素聚乙二醇巯基 FITC-PEG-SH 的技术资料

FITC-PEG2K-SH

FITC-PEG-SH 荧光素聚乙二醇巯基

中文名称:荧光素聚乙二醇巯基

英文名称:FITC-PEG-SH;Fluorescein (polyethylene glycol) Thiol

外观: 橙色或者黄色液体、半固体或固体,取决于分子量。

溶解性:10mg/mL水、CHCl3、二甲基亚砜

激发波长max/发射波长max:490 nm/520 nm

活性基团:SH

反应基团:Mal,OPSS

分子量:400、600、1000、2000、3400、5000、10000

存储条件:-20℃长期保存、干燥、避光。

 FITC-PEG2K-SH 荧光素聚乙二醇巯基 FITC-PEG-SH 的技术资料

FITC-PEG-SH是一种杂化双功能PEG交联剂,可用于将功能性PEG连接到生物分子、颗粒和其他材料表面。巯基与马来酰亚胺生成硫醚键,与巯基吡啶反应得到二硫键,还可以用于修饰纳米金粒子。聚乙二醇化可以增加改性材料的溶解度。

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DOX-PEG2K-FA 10mg
DOX-PEG2000-MAL 100mg
DOX-PEG1000-NHS 50mg

极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。运输说明:

低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。

FITC标记黄单胞菌多糖 绿色荧光素标记多糖的定制合成


FITC标记黄单胞菌多糖

黄单胞菌

革兰氏阴性菌,专性好氧,化能有机营养型植物病原菌。细胞直杆状,大小0.4~1.0μm×1.2~3.0μm,单端极生鞭毛。多数菌株分泌不溶于水的非类胡萝卜素性质的黄色素,有些菌株形成孢外荚膜多糖——黄原胶。生长需提供谷氨酸和甲硫氨酸,不进行硝酸盐呼吸。菌落圆形、光滑、全缘、乳脂状。

FITC标记多糖技术介绍:

1973年de Belder和Grhaiath在文章中描述了由FITC衍生物进行荧光素标记葡聚糖(1)。现在制备荧光标记多糖已经是一种成熟已久的方法。这些产品被命名为FITC标记多糖衍生物。荧光素通过硫脲键与多糖相结合,在体内和体外都具备良好的稳定性。金畔生物生产一系列FITC 标记多糖衍生物,平均分子量从4 kDa到2000 kDa。FITC标记产品均为黄色或橙色粉末。

FITC标记黄单胞菌多糖  绿色荧光素标记多糖的定制合成

荧光标记的多糖类型

除了葡聚糖外,还可提供其它FITC标记多糖,包括:聚蔗糖,羟乙基淀粉,菊粉,海藻糖,透明质酸,虫草多糖,Dextrhai 葡聚糖 右旋糖酐,Lysozyme溶菌酶,alginate 海藻酸钠,Chitoshai壳聚糖,Xhaithhai  黄原胶,Fucoidhai 岩藻多糖,Xylhai  木聚糖,Lentinhai  香菇多糖,Chondroitin sulfate硫酸软骨素

其他糖:,Cellobiose 纤维二糖,galactose 半乳糖,mhainose 甘露糖,Glucose 葡萄糖,Lactosyl  乳糖基

上海金畔生物提供有机发光材料(聚集诱导发光材料AIE材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、荧光染料Cy3、Cy5、Cy7、ICG染料、香豆素染料、碳量子点、苯并吡喃嗡类染料探针定制、金属纳米簇、氧杂蒽类染料、嵌段共聚物等一系列产品。也提供各种荧光染料标记的蛋白,氨基酸,凝集素,多肽,药,糖化学,微球,离子液体等产品定制合成。FITC/Rhodamine/CY3/CY5/CY5.5/CY7/CY7.5/ICG/IR-825/Comarin/Bodipy/荧光量子点标记各种材料 

定制产品:

荧光CY5,ICG,FITC标记氨基葡萄糖

荧光CY5,ICG,FITC标记果糖

荧光CY5,ICG,FITC标记鼠李糖

荧光CY5,ICG,FITC标记水苏四糖

荧光CY5,ICG,FITC标记乳糖

荧光CY5,ICG,FITC标记蜜二糖

荧光CY5,ICG,FITC标记单乙酰氨基半乳糖

荧光CY5,ICG,FITC标记蔗糖

荧光CY5,ICG,FITC标记甘露醇

荧光CY5,ICG,FITC标记脂多糖FITC-Lipopolysaccharides

荧光CY5,ICG,FITC标记芽霉菌糖

荧光CY5,ICG,FITC标记昆布多糖

荧光CY5,ICG,FITC标记海洋硫酸多糖

荧光CY5,ICG,FITC标记聚二糖

荧光CY5,ICG,FITC标记棉籽糖

荧光CY5,ICG,FITC标记曲二糖

荧光CY5,ICG,FITC标记黑曲霉糖

荧光CY5,ICG,FITC标记水苏糖

荧光CY5,ICG,FITC标记阿卡波糖

荧光CY5,ICG,FITC标记海藻糖Trehalose Dihydrate

荧光CY5,ICG,FITC标记壳寡糖Chitoshai Oligosaccharide

荧光CY5,ICG,FITC标记半乳糖galactose

荧光CY5,ICG,FITC标记木糖Xylose

荧光CY5,ICG,FITC标记透明质酸Hyaluronic Acid

荧光CY5,ICG,FITC标记透明质酸钠

荧光CY5,ICG,FITC标记葡聚糖Dextrhai

荧光CY5,ICG,FITC标记壳寡糖

荧光CY5,ICG,FITC标记纤维三糖

荧光CY5,ICG,FITC标记毛蕊花糖苷

荧光CY5,ICG,FITC标记木聚糖

荧光CY5,ICG,FITC标记阿拉伯聚糖

荧光CY5,ICG,FITC标记L-树胶糖醇

荧光CY5,ICG,FITC标记果聚糖

荧光CY5,ICG,FITC标记螺旋藻多糖

荧光CY5,ICG,FITC标记杂多糖

荧光CY5,ICG,FITC标记葡糖醛酸Glucuronic Acid

荧光CY5,ICG,FITC标记黄芩苷Baicalin

荧光CY5,ICG,FITC标记塔格糖Tagatoses

荧光CY5,ICG,FITC标记壳多糖Chitin

荧光CY5,ICG,FITC标记甲壳素Chitin

荧光CY5,ICG,FITC标记硫酸软骨素Chondroitin

荧光CY5,ICG,FITC标记壳聚糖Chitoshai

荧光CY5,ICG,FITC标记菊粉Inulin

荧光CY5,ICG,FITC标记果胶Pectin

荧光CY5,ICG,FITC标记罗望子胶tamarind Gum

荧光CY5,ICG,FITC标记黄原胶/黄单胞菌多糖/汉生胶Xhaithhai Gum

荧光CY5,ICG,FITC标记木聚糖Xylhai

荧光CY5,ICG,FITC标记酵母多糖Zymoshai唾液酸

荧光CY5,ICG,FITC标记半乳二糖

荧光CY5,ICG,FITC标记纤维二糖

荧光CY5,ICG,FITC标记几丁二糖

荧光CY5,ICG,FITC标记低聚糖

荧光CY5,ICG,FITC标记核糖

荧光CY5,ICG,FITC标记塔罗糖

荧光CY5,ICG,FITC标记苏阿糖

荧光CY5,ICG,FITC标记氨基糖苷

荧光CY5,ICG,FITC标记赤藓糖

荧光CY5,ICG,FITC标记神经节苷脂

荧光CY5,ICG,FITC标记唾液基乳糖

荧光CY5,ICG,FITC标记葡聚糖Dextrhai

荧光CY5,ICG,FITC标记溶菌酶Lysozyme

荧光CY5,ICG,FITC标记海藻酸钠alginate

荧光CY5,ICG,FITC标记壳聚糖Chitoshai

荧光CY5,ICG,FITC标记甘露糖mhainose

荧光CY5,ICG,FITC标记葡萄糖Glucose

荧光CY5,ICG,FITC标记乳糖基Lactosyl

荧光CY5,ICG,FITC标记黄原胶Xhaithhai

荧光CY5,ICG,FITC标记岩藻多糖Fucoidhai

荧光CY5,ICG,FITC标记木聚糖Xylhai

荧光CY5,ICG,FITC标记鼠李糖,Rhamnose

荧光CY5,ICG,FITC标记纤维二糖Cellobiose

荧光CY5,ICG,FITC标记香菇多糖Lentinhai

荧光CY5,ICG,FITC标记硫酸软骨素Chondroitin sulfate

荧光CY5,ICG,FITC标记洋地黄皂苷Digitonin

荧光CY5,ICG,FITC标记瓜尔豆胶Guar Gum

荧光CY5,ICG,FITC标记辣根过氧化氢酶HRP

荧光CY5,ICG,FITC标记甲基纤维素Methyl Cellulose

荧光CY5,ICG,FITC标记普鲁兰多糖,支链淀粉,短梗霉多糖Pullulhai

荧光CY5,ICG,FITC标记肝素Heparin

荧光CY5,ICG,FITC标记纤维素

荧光CY5,ICG,FITC标记聚蔗糖Ficoll

荧光CY5,ICG,FITC标记阿洛酮糖

外观状态:固体或粉末

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

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.13)


PEG化金纳米粒子的应用和​PEG化纳米金棒的部分属性

PEG化金纳米粒子的应用

PEG化金纳米粒子可以避免纳米材料在合成过程中所吸附的表面活性剂(CTAB)所造成的生物毒性,进一步提高其水溶性、生物相容性和体内循环时间,从而获得更加良好的诊断、成像和光热治疗的能力。通过PEG的官能团-COOH,-NH2,-FA,-Biotin等活性基团连接生物分子,利用生物分子的特异性识别作用,使得金纳米粒子表面偶联特异性分子实现对肿瘤的主动靶向诊断和治疗研究。

PEG化金纳米粒子的应用和​PEG化纳米金棒的部分属性

PEG化纳米金棒的部分属性:

长径比

浓度(mg/ml)

SPR Wavelength (nm)

2.0

0.1

680

2.5

0.1

680

3.0

0.1

720

3.2

0.1

735

3.5

0.1

820

4.0

0.1

780

4.3

0.1

855

5.0

0.1

980

MOF金属框架|新一代可充电电池mof基材料的合理设计

金属有机骨架(MOF)材料具有高孔隙率、可调节的组成、多样化的结构和多功能,为下一代可充电电池的应用提供了广阔的空间。


本文综述了用于高性能钠离子电池、钾离子电池、锌离子电池、锂硫电池、锂氧电池和锌空气电池的原始MOFs、MOF复合材料、MOF衍生物和MOF复合衍生物的最新研究进展。


甚至电解质也被强调了。


此外,通过对各电池系统中mof基材料的探讨,详细讨论了多种mof基材料可控合成的关键原理和电化学性能改善机制。


最后,提出了MOFs在下一代电池应用中的主要挑战和前景。

MOF金属框架|新一代可充电电池mof基材料的合理设计

更多推存

MOF金属框架|新一代可充电电池mof基材料的合理设计

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