cas:18773-04-1 1,4-丁二胺氢溴酸盐 C4H14N2Br2(BDADBr) 钙钛矿材料

1,4-丁二胺氢溴酸盐名称

中文名 1,4-丁二胺氢溴酸盐

英文名 1,4-Buthaiediamine Dihydrobromide

中文别名 1,4-丁二胺氢溴酸盐 | 1,4-二氨基丁烷二氢溴酸盐

1,4-丁二胺氢溴酸盐物理化学性质

分子式 C4H14Br2N2

分子量 249.97536

CAS 编号:     18773-04-1

分类:    钙钛矿前驱体

概述:1 , 4- 丁烷二溴化二铵

同义词: BDADBr,丁二胺,(CH 2 CH 2 NH 3 Br) 2

纯度 ≥99.5%(4次精制 /4次净化)

外貌 白色粉末

溶解度 溶于水, EtOH 等

包装 3  g,或根据玻璃瓶的要求

运输 N 2 气氛下25℃

cas:18773-04-1 1,4-丁二胺氢溴酸盐 C4H14N2Br2(BDADBr)  钙钛矿材料

上海金畔生物科技有限公司是国内一家的生物科技公司,公司经营的产品有的光电,钙钛矿,发光材料,上转换,量子点,磷脂,多肽、氨基酸聚合物,发光材料、金属配合物发光材料、胆固醇修饰产品,荧光染料及多聚物衍生产品。下面是部分钙钛矿的产品目录:

cas:7334-95-4 己胺氢溴酸盐 C6H16NBr(HABr)  钙钛矿材料

cas:54285-91-5 己胺氢碘酸盐 C6H16NI(HAI)  钙钛矿材料

 cas:24731-81-5 1,6-己二胺氢溴酸盐 C6H18N2Br2(HDADBr) 钙钛矿材料

cas:20208-23-5 1,6-己二胺氢碘酸盐 C6H18N2I2(HDADI)  钙钛矿材料

辛基氯化胺 C8H20ClN(OACl) cas:1838-08-0 钙钛矿

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

近红外染料系列产品(CY系列/IR系列)产品目录

近红外染料系列产品(CY系列/IR系列)产品目录

近红外染料和传统的可见光染料相比有比较大的优势。由于细胞和组织的自发荧光在近红外波段小,因此在检测复杂生物系统时,近红外染料能提供更高的特异性和灵敏度。同时,由于光波在近红外区段的组织透过性更好,因此近红外染料尤其适合体内荧光成像(活体成像)这一近几年迅速发展的新兴领域。另外,近红外染料也是细胞内/全细胞免疫印记和传统基于膜介质免疫印记的理想染料。

近红外染料系列产品(CY系列/IR系列)产品目录

产品目录:

Cy3 NHS Ester

Cy5 NHS Ester

Cy7 NHS Ester

Sulfo Cy3 NHS ester

Sulfo Cy5 NHS ester

Sulfo Cy7 NHS ester

Cy3 amine

Cy5 amine

Cy7 amine

Sulfo Cy3 amine

Sulfo Cy5 amine

Sulfo Cy7 amine

Cy3 azide

Cy5 azide

Cy7 azide

Sulfo Cy3 azide

Sulfo Cy3 azide

Sulfo Cy3 azide

Cy3 alkyne 

Cy5 alkyne 

Cy7 alkyne 

Sulfo Cy3 alkyne

Sulfo Cy5 alkyne

Sulfo Cy7 alkyne

Cy3 maleimide 

Cy5 maleimide 

Cy7 maleimide 

Cy2 NHS Ester

Cyhaiine2 NHS ester

Cy2 amine

Cyhaiine2 amine

Cy2 maleimide

Cy2 Carboxylic acid

CY2 azide

Cy2 Bis NHS Ester

Cy3 Bis NHS Ester

Cy5 Bis NHS Ester

Cy7 Bis NHS Ester

Sulfo-Cy2 bis-NHS ester

Sulfo-Cy3 bis-NHS ester

Sulfo-Cy5 bis-NHS ester

Sulfo-Cy7 bis-NHS ester


ICG的活性基团荧光染料:

ICG NHS ester     

ICG-Vinylsulfone

ICG-Isothiocyhaiate

ICG-carboxlaic acid

ICG-maleimide

ICG-Amine

Sulfo ICG-NHSester

 

ICGPEG修饰的产品:

ICG-PEG-NH2

ICG-PEG-MAL

ICG-PEG-NHS

ICG-PEG-COOH

ICG-PEG-Folate

ICG-PEG-N3

ICG-PEG-SH

ICG-PEG-DSPE

常用的PEG修饰蛋白质以及活化方法有哪些?

  PEG蛋白质的修饰主要是通过PEG末端羟基与蛋白质氨基酸残留的反应来实现的,而PEG末端羟基的活性很差。

常用的PEG修饰蛋白质以及活化方法有哪些?

  为了在体内温和的条件下共同修饰蛋白质,必须使用活化剂进行活化。

    常用的PEG活化方法包括:

  (1)二咪唑法:该方法最早用于多肽合成,被证明是形成酰胺键的好试剂。

  (2)N-羟基琥珀酰亚胺法:(a)N、N-琥珀酰亚胺碳酸酯活化,这种反应也需要在无水条件下进行。(B)琥珀酸酐和N-羟基琥珀酰亚胺活化。该方法活化的聚乙二醇活性较高。最好偶尔在非水环境中连接蛋白质。

  (3)氰脲酰氯法:氰脲酰氯,又称三氯化嗪(TST),是一种对称的杂环化合物。只有一个氯原子被TST和聚乙二醇上的羟基反应所取代,其他氯原子与蛋白质氨基反应。

  (4)光气参与活化方法:Kurfuerst在其专利中提到了一些方法,即用N-羟基琥珀酰亚胺钾盐、硝基苯酚、三氯苯酚和光气反应制备活化聚乙二醇。活化主要分为两个步骤,如下图所示。

常用的PEG修饰蛋白质以及活化方法有哪些?

  (5)聚乙二醇对蛋白质半胱氨酸残基的化学修饰,以谷氨酰胺酶(G-TGase)为例。除了传统的化学修饰方法外,还可以通过酶催化来修饰,以谷氨酰胺酶(G-TGase)为例。

常用的PEG修饰蛋白质以及活化方法有哪些?

  最后,选择合适的蛋白质氨基酸残留点或小分子药物点进行定点修改。用活性PEG修改合适的蛋白质氨基酸残留基,提高天然蛋白质的疗效。

水溶性糖基铱配合物(tpy-COOH)/(dfppy)/(mpbq)2Ir(bpy-sugar)Cl试剂

水溶性糖基铱配合物(tpy-COOH)/(dfppy)/(mpbq)2Ir(bpy-sugar)Cl

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、拓扑绝缘体石墨炔(graphyne)多肽、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、胆固醇修饰产品,磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、超分子、静电纺丝纤维膜、光引发剂、光刻胶、近红外荧光染料、MAX相陶瓷活性荧光染料、发光材料、光电材料、石墨烯、金属配合物发光材料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、钙钛矿、光电材料、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、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、富勒烯等.

水溶性糖基铱配合物(tpy-COOH)/(dfppy)/(mpbq)2Ir(bpy-sugar)Cl

      合成了3种水溶性糖基金属铱配合物[(dfppy)2Ir(bpy-sugar)]Cl(1)、[(tpy-COOH)2Ir(bpy-sugar)]Cl(2)和[(mpbq)2Ir(bpy-sugar)]Cl(3)(dfppy=2-(2,4-二氟苯基)吡啶,tpy-COOH=4-(2′-吡啶基)苯甲酸,mpbq=2-甲基-3-苯基苯并[g]喹喔啉,bpy-sugar=4,4′-二(1-硫代-β-D-葡萄糖甲基)-2,2′-联吡啶),利用核磁共振波谱、高分辨质谱、红外光谱和元素分析对其进行结构表征,并研究其光物理性质及其在细胞成像中的应用.通过辅助配体的调控,可以实现配合物从黄色到近红外的不同波长发光.配合物1和2在水溶液中表现出黄色发光,发射波长分别为546和584 nm,配合物3在水和二甲基亚砜的混合溶液(39:1,V/V)中表现出近红外发光,发射波长为780 nm.配合物1和2具有相对较高的量子产率(16.9%和3.1%)和较长的发光寿命(0.22和0.10μs).在配体上修饰不同的基团可以增大配合物的细胞穿透性和水溶性,实现配合物在细胞内的成像分析.从细胞成像结果可以看出,金属铱配合物能够穿过细胞膜进入到细胞,且与4,6-联脒-2-苯基吲哚(DAPI)染色的细胞核部分有所重合,说明进入到了细胞核.同时配合物的发光情况良好,说明在细胞所在的生物环境中,这种配合物仍是稳定的.

水溶性糖基铱配合物(tpy-COOH)/(dfppy)/(mpbq)2Ir(bpy-sugar)Cl试剂

产品供应列表:

铱复合物:    

870987-63-6     (Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6    

1639408-64-2    (Ir[dF(CF3)ppy]2(Phen))PF6    

1092775-62-6    (Ir[dFCF3ppy]2(bpy))PF6    

864163-80-4     (Ir[dFppy]2(bpy))PF6    

1072067-44-7    (Ir[dFppy]2(dtbpy))PF6    

1580547-45-0    (Ir[p-Fppy]2(bpy))PF6    

1449110-90-0    (Ir[p-Fppy]2(dtbpy))PF6    

808142-80-5     (Ir[4-t-Bu-Phenyl-4-t-Bu-Py]2(dtbpy))PF6    

1335047-34-1    (Ir[dF(Me)ppy]2(dtbpy))PF6    

676525-77-2     Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6    

2030437-90-0    (Ir[dF(F)ppy]2(dCF3))PF6    

106294-60-4     [Ir(ppy)2(bpy)]PF6    

808142-88-3     Ir[p-F(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6    

391665-84-2     Fac-Ir(dFppy)3    

1024594-54-4    Fac-Ir[d-F(p-t-Bu)ppy]3    

500295-52-3     Fac-Ir(p-CF3ppy)3    

370878-69-6     Fac-Ir(p-Fppy)3    

359014-76-9     Fac-Ir(p-tBu-ppy)3    

391665-84-2     Fac-Ir(d-Fppy)3    

474948-23-7     Fac-Ir(3-tBu-ppy)3    

1311386-93-2    Fac-Ir((3-tBu-phenyl)-4-tBu-py))3    

870987-63-6     (Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6    

1639408-64-2    (Ir[dF(CF3)ppy]2(Phen))PF6    

1092775-62-6    (Ir[dFCF3ppy]2(bpy))PF6    

864163-80-4     (Ir[dFppy]2(bpy))PF6    

1072067-44-7    (Ir[dFppy]2(dtbpy))PF6    

1580547-45-0    (Ir[p-Fppy]2(bpy))PF6    

1449110-90-0    (Ir[p-Fppy]2(dtbpy))PF6    

808142-80-5     (Ir[4-t-Bu-Phenyl-4-t-Bu-Py]2(dtbpy))PF6    

1335047-34-1    (Ir[dF(Me)ppy]2(dtbpy))PF6    

676525-77-2     Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6    

2030437-90-0    (Ir[dF(F)ppy]2(dCF3))PF6    

106294-60-4     [Ir(ppy)2(bpy)]PF6    

808142-88-3     Ir[p-F(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6    

391665-84-2     Fac-Ir(dFppy)3    

1024594-54-4    Fac-Ir[d-F(p-t-Bu)ppy]3    

500295-52-3     Fac-Ir(p-CF3ppy)3    

370878-69-6     Fac-Ir(p-Fppy)3    

359014-76-9     Fac-Ir(p-tBu-ppy)3    

391665-84-2     Fac-Ir(d-Fppy)3    

474948-23-7     Fac-Ir(3-tBu-ppy)3    

1311386-93-2    Fac-Ir((3-tBu-phenyl)-4-tBu-py))3    

吖啶盐:    

1621019-96-2    9-均三苯基-10-苯基吖啶四氟硼酸盐    

2088856-21-5    9-均三苯基-10-苯基吖啶盐酸盐    

674783-97-2     9-均三苯基-10-苯基吖啶    

1965330-55-5    9-均三苯基-2,7-二甲氧基-10-苯基吖啶四氟硼酸盐    

1965330-57-7    9-均三苯基-3,6-二甲氧基-10-苯基吖啶四氟硼酸盐    

1965330-61-3    9-均三苯基-1,3,6,8-四甲氧基-10-苯基吖啶四氟硼酸盐    

1621020-00-5    9-均三苯基-2,7-二甲基-10-苯基吖啶-10-四氟硼酸盐    

872205-11-3     9-均三苯基-10-苯基吖啶六氟磷酸盐    

1442433-71-7    9-均三苯基-10-甲基吖啶四氟硼酸盐    

1621019-97-3    9-均三苯基-2,7,10-三甲基吖啶-10-四氟硼酸盐    

1216909-33-9    9-均三苯基-2,7,10-三甲基吖啶    

2054779-48-3    9-均三苯基-3,6-二叔丁基-10-甲基吖啶-10-四氟硼酸盐    

1810004-87-5    9-均三苯基-3,6,-二叔丁基-10-苯基吖啶-10-四氟硼酸盐    

钌复合物:    

80925-50-4      Ru(bpz)3(Cl)2    

50525-27-4      Ru(bpy)3Cl2    

63950-81-2      Ru(bpy)3(BF4)2    

60804-74-2      Ru(bpy)3(PF6)2    

80907-56-8      Ru(bpz)3(PF6)2    

65034-88-0      Ru(bpm)3Cl2    

85335-55-3      Ru(bpm)3(PF6)2    

60804-75-3      Ru(phen)3(PF6)2    

146441-73-8     Ru(bpy)2(5-amino-Phen)(PF6)2    

60828-38-8      Ru(phen)(bpy)2(PF6)2    

1610356-29-0    二(2,2'-联吡啶)(2,2'-联吡嗪[5,10]并苯基)钌二    

84537-86-0      Ru(bpy)2(phen-5-NH2)(PF6)2    

super fluor 647 carboxylic acid|Superfluor 染料及其结合物优点介绍

super fluor 647 carboxylic acid|Superfluor 染料及其结合物优点介绍

super fluor 647 carboxylic acid

Super Fluor ® 染料是 Alexa Fluor 染料的理想替代品。 Superfluor ® 染料是一系列优质荧光标记染料,涵盖整个可见光谱。这些染料比经典的荧光标记染料如 Cy 3Cy5FITC Texas Red 具有更好的标记性能。Superfluor 染料及其结合物具有以下结合物优点

吸收最大值与荧光仪器的所有常见光源兼容。

Superfluor 偶联物在相似激发下比其他光谱相似的经典荧光染料偶联物(如 FITCTAMRA ROX)表现出更强的荧光。

Superfluor 染料比 FITCCy3 Cy5 等经典荧光染料更耐光。

Superfluor 染料具有良好的水溶性,易于偶联,所得偶联物抗沉淀和聚集

Superfluor 染料及其结合物有多种不同的荧光颜色可供选择。

Superfluor 染料在很宽的 pH 范围内具有很强的荧光性,对 pH 的敏感性很小。

Superfluor 染料有多种活性形式。

super fluor 647 carboxylic acid|Superfluor 染料及其结合物优点介绍

上海金畔生物可以提供荧光染料用于标记蛋白或多糖有这些染料:

FITC/Rhodamine/TRITC/Comarin/Bodipy/ICG/CY3/CY3.5/CY5/CY5.5/CY7/CY7.5/2-NBDG

对以上蛋白或多糖进行活性基团改性的基团包括有:

活化脂NHS/氨基NH2/生物素Biotin/叠氮N3/醛基CHO/巯基SH/马来酰亚胺MAL/炔烃Alkyne/DBCO/Vinyl sulfone

提供阿霉素DOX;紫杉醇PTX;顺铂CDDP;卡铂CBP;奥沙利铂L-OHP;甲氨喋呤 MTX10-羟基喜树碱CPT;酒石酸长春瑞滨的修饰改性的定制合成服务(包括荧光标记;高分子修饰;聚合物偶联)。提供FITC、罗丹明B、香豆素、CY3CY5CY5.5CY7CY7.5ICGIR-800

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Streptavidin thiol
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strepavidin

储存时间:1

用途:科研

产地:上海

近红外CdTe/ZnS(碲化镉/硫化锌)量子点-RGD肽(波长705mm)

近红外CdTe/ZnS(碲化镉/硫化锌)量子点-RGD肽(波长705mm)

【产品名称】:近红外CdTe/ZnS量子点-RGD

【外观】:液体

【质量】:95%

【溶解物】:可分散于水中

【储藏方法】:2-8℃

【保质期】:6个月

【用途】:化工,生物产业

【供货方式】:现货

【是否进口】:否

【特色服务】:包邮

【产地/厂商】:上海金畔生物

【可售卖地】:全国

近年来,利用近红外量子点进行活体成像研究进展迅速。用RGD肽修饰的近红外CdTe/ZnS量子点(波长705mm)靶向肿瘤脉管系统整合素(inegrin),进行近红外活体成像(1.15)。在肿瘤血管生成过程中,活化血管内皮细胞整合素表达明显上调,精氨酸甘氨酸天冬氨酸(arginineglycineasparicacid,RGD)三肽序列是整合素aBs的特异性识别位点,对长有移植瘤(人成胶质细胞瘤)的裸鼠静脉注射QD705-RGD偶联物,肿瘤荧光强度6h到峰值。该研究开启了近红外肿瘤靶向荧光成像,能够辅助癌症检测图像指导。

近红外CdTe/ZnS(碲化镉/硫化锌)量子点-RGD肽(波长705mm)

量子点库存产品:

CdTe量子点包载柔红霉素

羧基化碳量子点(CDs-COOH)包载阿霉素(DOX)

石墨相氮化碳量子点药载阿霉素

硒化镉量子点包载铂类药物

近红外CdSe/ZnS量子点偶联丹皮酚

CdSe/ZnS量子点修饰槲皮素

CdSe近红外二区量子点修饰甘草酸

绿色发光的水溶性ZnO@polymer核壳结构量子点负载了抗癌药物DOX

硫化亚锡量子点负载抗癌药物

CdS量子点包载洛美沙星药物

CdSe/ZnS量子点修饰的槲皮素抗菌药物

CdTe量子点标记雌二醇衍生物

CdTe近红外发光量子点标记黄曲霉毒素B1

CdTe近红外发光量子点标记赭曲霉毒素A

厂家:上海金畔生物科技有限公司

近红外Au:CdHgTe量子点|金掺杂三元合金量子点(CdHgTe)量子点|近红外发射波长(740-840nm)

近红外Au:CdHgTe量子点|金掺杂三元合金量子点(CdHgTe)量子点|近红外发射波长(740-840nm)

近红外量子点,除了具有普通量子点的优点外,在活体成像中还具有以下明显的优势:近红外窗口(650-900nm)波长范围的发射光在生物组织中具有较强的穿透能性,因此应用近红外量子点进行在肿瘤检测与活体成像具有很大的应用潜力。

产品名称:近红外Au:CdHgTe量子点

近红外发射波长:740-840nm

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期: 一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

采用水相法成功地将Au掺杂到CdHgTe量子点,所合成的Au:CdHgTe量子点具有增强的荧光,较高的光稳定性,较小的细胞毒性,可调的近红外发射波长(740-840nm)近红外Au:CdHgTe量子点|金掺杂三元合金量子点(CdHgTe)量子点|近红外发射波长(740-840nm)

量子点库存产品:

量子点标记西妥昔单抗(爱必妥EGFR)抗体

CdS量子点偶联单增李斯特菌多克隆抗体

CdSe/ZnS近红外二区量子点标记的胃癌标志物CA72-4

羧基修饰CdSe-ZnS核壳结构量子点

CdSe/ZnS量子点标记肺炎支原体重组蛋白抗体

近红外发光CdTe量子点偶联志贺氏菌单克隆抗体

CdSe/ZnS近红外二区量子点标记二抗 抗核抗体(ANA)

CdS量子点偶联单增李斯特菌抗体

近红外发光CdTe量子点偶联微囊藻毒素-LR抗体

硒化镉量子点偶联羊抗人免疫球蛋白(IgG)

CdSe/ZnS核壳型量子点标记双酚A半抗原

水溶性硒化镉/硫化锌(CdSe/ZnS)量子点偶联细胞角蛋白(Ckphai)抗体

CdSe/ZnS荧光量子点偶联OTA单克隆抗体

氨基量子点偶联BPA抗原

水溶性量子点标记蓖麻毒素单克隆抗体

靶向复合载药纳米量子点haiti-VEGF-PIA-PEG-DDA-DOX@QDs

厂家:上海金畔生物科技有限公司

Au-TDNNs;金纳米颗粒上装载DNA四面体具有的优点

金纳米颗粒上装载DNA四面体

 Au-TDNNs;金纳米颗粒上装载DNA四面体具有的优点

双链DNA探针(dsDNA)是依据碱基配对原则杂交形成的线性探针,其在末端悬挂的一段粘性序列(Toehold)为反应的起始序列。Toehold可与目标分子杂交,进而在目标分子和dsDNA探针之间发生链置换反应,这一过程称为Toehold介导的链置换反应。然而某些情况下,Toehold介导的链置换反应并不严格按照碱基互补配对原则进行,从而发生非特异性反应。合理设计dsDNA探针可避免非特异性反应的发生。

利用核酸级联反应体系建立了一系列高特异性检测靶基因的研究方法。基于前期的工作基础,基于热力学和动力学原理设计了dsDNA探针并利用DNA自组装原理设计了四面体DNA,然后将dsDNA探针和四面体DNA修饰在金纳米颗粒上制成Au-TDNNs复合材料,用于活细胞内miR-21的原位实时精准检测。

Au-TDNNs复合材料具有以下优点:

一、特异性好,在热力学和动力学原理指导下精准合成;

二、稳定性好,抗干扰,抗酶切;

三、穿透能力强,金纳米颗粒与四面体DNA联用,1.5小时内便可检测到明显的荧光信号;

四、背景信号低,通过离心可去除未形成dsDNA探针的反应物;

五、毒性低、生物相容性好。

上海金畔生物提供Au-TDNNs;金纳米颗粒上装载DNA四面体,上海金畔生物科技有限公司是西北一家生物公司,产品服务于光电材料、药物传递系统、点击化学等领域。上海金畔生物科技有限公司主要经营产品有合成磷脂、生化试剂、ELISA试剂盒、细胞因子、纳米材料、荧光染料、点击化学、技术服务、实验耗材和消耗品、仪器设备,合成磷脂、聚乙二醇修饰、PEG修饰磷脂、鞘磷脂、糖鞘脂、磷脂酰肌醇、荧光活性染料、蛋白质结晶工具、酶、微生物代谢试剂等

产品名称 规格
40nm SA@Au(0.05ml/ml)  1ml
Fe3O4@Au MNPs(PEI,1mg/ml)  1ml
Gold Nhaioparticles,Au-PEG-Cholesterol mw:2000  1ml
Gold Nhaioparticles,Au(40nm)  1ml
Gold Nhaioparticles,Au-PEG2000-NH2(20nm)  1ml
Fe3O4@Au MNPs(240nm)1mg/ml  1ml
Gold Nhaioparticles,Au-PEG5000-NH2(60nm)  1ml
Gold Nhaioparticles,Au-PEG5000-NH2(60nm)  1ml

氢氧化镍纳米线与羟基氧化铁纳米线粉末的技术参数(含图)

氢氧化镍纳米线与羟基氧化铁纳米线粉末的技术参数(含图)

(1)产品名称

中文名称: 氢氧化镍纳米线

英文名称:Nickel Hydroxide nhaiowires

性质

参数

直径:40 nm

长度:50 μm

(2)产品名称:

中文名:羟基氧化铁纳米线粉末

英文名:Iron oxyhydroxide nhaiowires

直径:~50nm

长度:~10um

氢氧化镍纳米线与羟基氧化铁纳米线粉末的技术参数(含图)

上海金畔生物提供各种不同长度的纳米金线,纳米钯线,纳米铑线,纳米钌线,纳米锇线,纳米铱线,纳米铂线,纳米银线,CdS纳米线,CdSe纳米线,InAS纳米线,ZnSe纳米线,ZnTe纳米线,CdS-CdSe纳米线,CdTe纳米线,GaAs纳米线,GaSb纳米线,InP纳米线,SnO2纳米线,ZnO纳米线,ZnS纳米线,CdS纳米带,三氧化钼纳米线MoO3,单晶Sb2S3纳米线,碳化硅纳米线,SiO2纳米线,TiO2纳米线,氮化硅α-Si3N4纳米线。同时实验室提供各种纳米线的改性,化学修饰,生物修饰,纳米线功能化修饰定制技术。

Mxene纳米线

SF-1氮化硅纳米线

纳米羟基氧化铁纳米线

羟基铁氧化物纳米线的定制厂家

羟基氧化铁纳米线粉末Iron oxyhydroxide nhaiowire

Iron oxyhydroxide nhaiowires A10, Research grade

三钼酸钾纳米线Potassium Trimolybdate (K2Mo3O10) Nhaiowires

三钼酸钠铵纳米线Sodium Ammonium Trimolybdate (NaNH4Mo3O10) Nhaiowires

钨酸锰纳米线Mhaighaiese Tungstate Nhaiowires

碳酸钙微米线Calcium Carbonate Microfibers

氧化锌纳米线Zinc Oxide Nhaiowires

氧化钒纳米线Vhaiadium Oxide Nhaiowires

氧化钨纳米线Tungsten Oxide Nhaiowires

氧化钛纳米线Tithaiium Oxide Nhaiowires

硅纳米线Silica Nhaiowires A10

氧化镍纳米线Nickel Oxide Nhaiowires

氢氧化镍纳米线Nickel Hydroxide Nhaiowires

氧化钼纳米线Molybdenum Oxide Nhaiowires

氧化镁纳米线Magnesium oxide nhaiowires

氧化铝纳米线Lhaithhaium oxide nhaiowires,氧化铝纳米线分散液Aluminum Oxide Nhaiowire Dispersion

氧化铁纳米线Iron oxide nhaiowires

羟基氧化铁纳米线粉末Iron oxyhydroxide nhaiowires

锐钛矿纳米线Anatase nhaiowires

陶瓷纳米线Aluminum oxide nhaiowires A4

镍纳米线Nickel nhaiowires A200, Research grade

铁纳米线Iron nhaiowires, Research grade

铜纳米线粉末

铜纳米线分散液

金纳米线Gold nhaiowires

铜核镍壳结构纳米线

碳化硅纳米线SiC纳米线

不同基底负载介孔四氧化三钴纳米线阵列

不同基底负载四氧化三钴/二氧化钛/氧化铁核壳阵列

不同基底负载氮掺杂四氧化三钴纳米线阵

介孔四氧化三钴纳米线粉体

泡沫铜负载氧化铜纳米线阵列

不同基底负载多孔氧化钴镍纳米线阵列

泡沫镍/硒化镍纳米线阵列

cas:66735-20-4 ipai 异丙基碘化铵(异丙胺碘) 钙钛矿材料

异丙胺氢碘酸盐名称

中文名 异丙胺氢碘酸盐

英文名 2-Prophaiamine hydroiodide (1:1)

英文别名 2-Prophaiamine hydroiodide (1:1)   2-Prophaiamine, hydroiodide (1:1)

异丙胺氢碘酸盐物理化学性质

分子式 C3H10IN

分子量 187.023

精确质量 186.985779

CAS 号:     66735-20-4

分类:    钙钛矿前驱体

概述:异丙基碘化铵

纯度:≥99.5 %(4次精制/4次精制)

外貌:白色粉末

溶解度:溶于DMF 、DMSO 等

包装:3  g,或根据玻璃瓶的要求

运输:N 2 气氛下25 ℃

cas:66735-20-4 ipai 异丙基碘化铵(异丙胺碘)  钙钛矿材料

上海金畔生物科技有限公司是国内一家的生物科技公司,公司经营的产品有的光电,钙钛矿,发光材料,上转换,量子点,磷脂,多肽、氨基酸聚合物,发光材料、金属配合物发光材料、胆固醇修饰产品,荧光染料及多聚物衍生产品。下面是部分钙钛矿的产品目录:

cas:18773-03-0 丙二胺溴 CH2 (CH2NH3Br)2(PDADBr)  钙钛矿材料

丁基氯化胺 CH3CH2CH2CH2NH3Cl(BACl) cas:3858-78-4 钙钛矿

cas:15567-09-6 丁基溴化胺 CH3CH2CH2CH2NH3Br(BABr)  钙钛矿材料

cas:36945-08-1 丁基碘化胺 CH 3CH2CH2CH2NH3I (BAI)  钙钛矿材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

卟啉CAS号:69458-20-4的结构组成研究-

卟啉CAS号:69458-20-4

  中文名称:卟啉

  中文同义词:5,10,15,20-四(4-三甲氨基)苯基卟啉四甲苯磺酸盐;卟啉

  英文名称:5,10,15,20-TETRAKIS[4-(TRIMETHYLAMMONIO)PHENYL]-21H,23H-PORPHINETETRA-P-TOSYLATESALT

  CAS号:69458-20-4

  分子式:C63H69N8O3S+3

  分子量:1018.36

  卟啉CAS号:69458-20-4的结构组成研究-

  熔点 152-155 °C

  密度 0.9995 (rough estimate)

  折射率 1.7400 (estimate)

  储存条件 2-8°C

  卟啉简介:

  卟啉是由四个吡咯环连接的环状原啉化合物,是一种杂环化合物,存在于血红蛋白、细胞色素和其他血红素蛋白中。它是动物血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素C、过氧化酶和触酶的主要成分。

  卟啉症可发生在代谢紊乱中。啉症又称紫质病,是一种罕见的先天性代谢紊乱,主要是由于患者体内啉症或前体生成和排泄的增加,导致血红素生物合成紊乱,临床特征是光皮炎、内脏或神经精神症状。啉症化合物原被称为口族化合物。

  一种广泛存在于自然界中的化合物。基本结构(包括吡咯环)由四个吡咯环通过四个碳原子组成,四个吡咯环β-位可以有不同的替代基础,口环中间的四个氮原子也可以通过共价键和配位键与不同的金属原子结合。例如,镁与叶绿素结合;铁与血红素结合;维生素B12是一种更复杂的分子,钴与口环结合。

  卟啉CAS号:69458-20-4的结构组成研究-

  卟啉的大分子环是一个24中心26电子的体系,符合休克尔规则中的4n+2通式,因此具有芳香性。卟啉自由碱的中心氮原子可以与+2或+3价的金属阳离子配位,两个氮上的氢原子被金属取代,生成金属卟啉。通常把它们及其衍生物称为金属卟啉化合物。其反应通式如下:

  卟啉CAS号:69458-20-4的结构组成研究-

  四苯和四氮杂啉化合物是由苯酐和尿素在氯化亚铜的存在下缩合而成,呈蓝色,一般称为酞菁。其分子中四个异吲哚环的氮原子可与中心的金属离子配位,产生金属酞菁。

卟啉CAS号:69458-20-4的结构组成研究-

  卟啉是由四种连接甲烯基吡咯环的啉衍生物组成。自然界有很多种。血红蛋白和肌珠蛋白含量最高,是与Fe2+螯合的啉,是血红蛋白合成过程中的中间代谢中间代谢产物。因此,血红蛋白生物合成代谢在解释啉代谢时不可避免地涉及到。骨髓和肝脏是人体合成血红蛋白的主要场所。骨髓中的日合成量约为300mg,肝脏中的合成量约为50~100mg。各种啉原本无色,但非常不稳定,容易脱羧,在阳光下氧化成尿啉和粪啉,呈红色。正常人尿液中的平均粪啉约为67μg/24h,其中14μg/24h,53μg/24h。尿液和粪便中每天排出的各种啉及其前体的高度和红细胞的含量见表。在实验室合成方法实验室中,啉通常由酸中的缩合反应代替醛类和吡咯啉合成,一般需要路易斯酸催化。反应产量不高,反应后会产生大量的副产物,可以通过柱色谱法去除。相应的键联金属啉可以通过啉环和金属盐(如溴化亚铁)得到。

卟啉CAS号:69458-20-4的结构组成研究-

​三齿配体金属铱化合物IrHC1 2,6(BuzPO)CH3/Ir(CHO-ppy)2(bpy-E-BDP)PF6(Ir-1)Bodipy敏化铱配合物试剂(含产品目录)

三齿配体金属铱化合物IrHC1 2,6(BuzPO)CH3/Ir(CHO-ppy)2(bpy-E-BDP)PF6(Ir-1)Bodipy敏化铱配合物试剂(含产品目录)

上海金畔提供光电化学品、OLED材料、金属配合物,力/光致变色材料、酰胺类功能小分子有机凝胶因子、环金属化合物发光材料、有机无机杂化化合物、静电纺丝纤维膜、化学试剂、有机和印刷材料、有机光电和半导体材料、精细化学品、中间体、材料中间体,化学原料,杂质,标准品,对照品等一系列产品。

合成一系列的(Ir、钌Ru、钴、镍Ni、铕Eu、钯Pd、铽Tb)的配合物发光材料

红光铱配合物(2,3-dpqx-F2)2Ir(acac)(6-Me-2,3-dpqx-F2)2Ir(acac)

铱配合物红光材料(btfmp)2lr(acac)lr(DCP)3lr(CPC)3(mpmi)2Ir(priq)(piq)2Ir(bop)(piq)2Ir(dipig)(PQ)2Ir(Pppy) (DMPQ)2Ir(Pppy) (MPO)2Ir(Pppy)(MPQ)2Ir(TMSppy)金属铱配合物:Ir(ppy)3、红光材料BtP2Ir(aca)、红光Ir(DBQ)2(acac)金属铱配合物(ppy)2Ir(acac) (tp)2Ir(acac) (absn)2Ir(acac)恶二哇类蓝光材料FOIr(acac)2, FOIr(dcaa), FOIr(p-dcaa)BPPABPBI-BrBPBETPAB-BrTPABP


通过碳氢键活化将碳氢化合物转变成更有用的原料(如:醇、醛、酮等)将具有重大的经济意义。具有三齿配体的铂系金属有机化合物(简称钳合物,pincer complex)是一类非常重要的化合物。

三齿配体独特的的电子结构和空间效应决定它与金属结合生成的金属钳合物具有较好的应用前景。铂系金属的钳型化合物在烷经的碳氢键活化方面有着突出的表现。近十几年来具有三齿配体的钺的化合物在催化烷经均相脱氢方面已经有了而深入的研究,特别是 PCP钳型银的化合物的出现使烷经均相催化脱氢效率大大提高,开发新型的的脱氢催化剂将成为研究的重点。

 ​三齿配体金属铱化合物IrHC1 2,6(BuzPO)CH3/Ir(CHO-ppy)2(bpy-E-BDP)PF6(Ir-1)Bodipy敏化铱配合物试剂(含产品目录)

1.三齿配体的钺的化合物的合成及催化转移脱氢研究。我们采用严格的无水无氧技术合成了化合物IrHC1{2,6-('BuzPO):CH3}并利用它对未报道过的烷经和醇进行了催化转移脱氢研究。据报道,在相同条件下对环辛烷的催化转移脱氢反应中,IrHC1{2,6-('BuPO)CH3} IrH2 {2,6-('BuzPCH2)zCH3}具有非常明显的优势。但是通过对几种烷经和醇催化转移脱氢研究,我们发现IrHCI{2,6-('BuzPO)zC6H3}对醇的催化转移脱氢活性远低于IrH2 {2,6-('BuzPCH2)zCHs},在对其它烷经的催化转移脱氢中IrHC1{2,6-('BuzPO)zCH3}并没有超过IrH2 {2,6-('BuzPCH2)CH3}的催化活性。


2.合成配体。为了研究取代基的改变对化合物催化活性的影响,我们合成了配体{1,3-("BuzPO)zCH3},只是产量较低。通过调整正丁基锂的加入量应该能提高产率,此配体可进一步用于合成IrHC1{2,6-("BuzPO)zCH3}。我们还合成了已知的PNN型的钳型配体。由于含膦的配体对空气和水比较敏感,所以我们合成了两种新的较稳定的配体:ON型的两齿配体和ONO型的钳型配体。我们还尝试合成含氮杂环的钳型卡宾配体ONC,但是由于方案不合理使得合成未能成功,该配体的异丙基咪唑部分已经合成出来,我们已经对方案进行了调整,有望合成出目标配体。ONONO和含氮杂环的钳型卡宾ONC 配体对空气和水都稳定,具有很大的发展空间和应用前景。

产品供应目录:

绿光铱配合物

绿光铱(III)配合物(fac-Ir(tfmppy)3)

基于氟代苯并咪唑配体的绿光铱配合物mer-Ir(FPBI)3

绿光Ir()配合物Ir(tfpmd)2(stpip)

绿光环金属铱配合物Ir(ppy)2acac

Ir(BPBM)2(acac)绿色树枝状铱配合物

Ir(MBMPB)2(acac)绿色树枝状铱配合物

Ir(DPBA)2(acac)绿色树枝状铱配合物

Ir(ppy-N)3绿光材料

Ir(mppy)3绿色磷光铱配合物材料

Ir(TPSppy)3磷光铱配合物材料

Ir(PP)2(acac)绿光铱配合物材料

Ir(BPPya)3绿光铱配合物材料

Ir(PPz)2(pytz)磷光铱配合物材料

绿光铱配合物(Ir(dfbppy)(acac))

黄光铱配合物

黄光磷光材料bis[2-(4-tertbutylphenyl)benzothiazolato-N,C2]iridium (acetylacetonate) [(t-bt)2Ir(acac)]

环金属配体的铱配合物(bt)2Ir(acac)

(CF3-bt)2Ir(acac)黄光磷光材料

橙黄色磷光Cu(I)配合物发光材料Cu(2-PBO)(POP)(PF6)

(BPPBI)2Ir(ECTFBD)黄色铱配合物

水溶性环金属铱配合物

季铵盐型水溶性铱配合物[Ir(pq)2(qpy)]~(3+)3Cl~-(Irqpy)

水溶性磷光铱配合物[Ir(C^N)2cpa]+PF6-

水溶性磷光铱配合物[Ir(dfppy)2cpa]+PF6-

水溶性磷光铱配合物[Ir(ppy)2cpa]+PF6-

水溶性磷光铱配合物纳米粒子Fe3O4/SiO2(Ir)纳米粒子

H-MnO@mSiO2(Ir)@PEG;空心MnO纳米粒子

H-MnO@mSiO2(Ir)-FA纳米粒子

水溶性铱膦配合物IrCl(CO)-(TPPTS)2

HIrCl2(CO)(TPPTS)2水溶性铱膦配合物

铱配合物修饰CdSe/ZnS纳米粒子

Ir-CdSe/ZnS量子点

水溶性磷光铱配合物[Ir(deatpy)3]

PH敏感的[Ir(deatpy)3]光动力材料

水溶性半胱氨酸和高半胱氨酸磷光铱配合物

含季铵盐的水溶性铱配合物

脂溶金属铱()配合物[Ir(ppy)2(BDPIP)]PF6

脂溶金属铱()配合物(pq)2Ir(N-phMA) 

脂溶铱()配合物[(Ir(ppy)2(BDPIP)]PF6Ir-1

阳离子型磷光铱配合物

中性磷光铱配合物

基于PEG修饰的水溶性铱配合物

聚乙二醇修饰铱配合物

铱配合物功能化修饰聚乙二醇(PEG

离子型环金属铱配合物[(pq)2Ir(phen)(PF6)

离子型环金属铱配合物[(dpq)2Ir(phen)(PF6)

离子型环金属铱配合物[(pqcm)2Ir(phen)(PF6)

离子型环金属铱配合物[(pqca)2Ir(phen)(PF6)

含烷基结构的铱配合物

含吲哚结构的铱配合物

偶氮双核金属铱配合物

基于三齿配体的双核三价铱(III)配合物

吡啶基树枝状铱配合物

两亲性的铱配合物

两亲性的、可以溶解于中性磷酸缓冲溶液中的金属铱配合物Ir(CN)2(Hdcbpy)

铕多核配合物{[Ir(dfppy)2(cbphen)]3ClEu}Cl2(Ir3-Eu)Ir(dfppy)2(cbphen)Eu(TTA)3(Ir-Eu)

铱配合物Ir(dfppy)2(cbphen)

两亲性混配钌配合物

石墨烯自组装到两亲性钌配合物的单分子膜

两亲性苯并咪唑类钌配合物

[(ppy)2Ir(dmpp)]PF6两亲性铱配合物

红光树枝状铱配合物

绿色树枝状磷光铱配合物Ir(BPBM)2(acac)

Ir(MBMPB)2(acac)树枝状磷光铱配合物

Ir(DPBA)2(acac)(3)树枝状磷光铱配合物

外围为萘环的苄醚型树枝状红光铱配合物

树枝状发红光的铱配合物

红光树枝状铱配合物(2-tpq)_2Ir(LG-n)(n=03)

醇溶性红光(IrR-POG2)、绿光(IrG-POG2)

醇溶性蓝光(IrB-POG2)树枝状铱配合物

树枝状铱配合物(2P-G13P-G14P-G15P-G1)

2-(2羟基苯基)苯并噻唑(BTZ)

3-衍生物2-(3-甲基-2羟基苯基)苯并噻唑(3-MeBTZ)

4-2-(4-甲基-2羟基苯基)苯并噻唑(4-MeBTZ)

5-2-(4-三氟甲基-2羟基苯基)苯并噻唑(4-tfmBTZ),

一种新型红色金属铱()E-2-苯乙烯基苯并噻唑(SBT)

乙酰丙酮(acac)配合物(SBT)2Ir(acac)

含有载流子β二酮配体的新型铱配合

IrL2acac-Ox

IrL2acac-Cz

L3-2-吡啶)香豆素环金属铱配合

acac-Ox3-4-5-4#39;-叔丁基苯基)

134-噁二唑)苄基)戊二酮

acac-Cz3-((4-9-咔唑)苯基)甲基)

戊烷-24-戊二酮

阳离子型铱配合物六氟磷酸二(2-苯基吡啶)(1,10-菲哕啉)合铱()

深蓝光离子型铱(III)配合物

六氟磷酸2-(2,4-二氟苯基)吡啶

(吡唑-1-)甲烷]合铱(III)

六氟磷酸[2-(2,4-二氟苯基)-4-甲基吡啶]-[(吡唑-1-)甲烷]合铱(III)

一种新的磷光Ir()配合物Ir(NCPy)2acac

NCPy-9-(2-萘基)-3-吡啶咔唑和

acac乙酰丙酮

噁二唑和噻二唑功能基的有机小分子双核环金属铂配合物电致磷光材料

CnFPt/CnPtpiq

FPt2(FIrPic-C8-SX2T)2

FPt(4,6-二氟苯基吡啶)-C2,N合铂Ⅱ

以上产品于上海金畔生物科技有限公司如有其他信息或产品信息咨询我们

Au:CdTe量子点|各种金属元素掺杂近红外二区碲化镉CdTe量子点

Au:CdTe量子点|各种金属元素掺杂近红外二区碲化镉CdTe量子点

产品名称:Au:CdTe量子点

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期: 一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

Au:CdTe量子点的制备方法

采用水相合成方法,以谷胱甘肽(GSH)L半胱氨酸(Cys)作为稳定剂,成功制备了Au掺杂的CdTe(Au:CdTe)量子点,并进行了吸收、发射光谱测定及TEMXRD表征,证明所制备的Au:CdTe量子点具有优良光学特征、较好的单分散性和结晶性。量子点细胞毒性分析,表明金掺杂量子点Au:CdTe具有较好的光稳定性、细胞亲和性,较小的细胞毒性。

Au:CdTe量子点|各种金属元素掺杂近红外二区碲化镉CdTe量子点

量子点库存产品:

PEG包覆的石墨烯量子点

PEG修饰红色InP/ZnS量子点

CuInS2/ZnS-PEG量子点

PEG400修饰ZnS:Cu量子点

PEG修饰二氧化硅包覆碲化镉量子点

MePEG-PLA修饰CdSe/ZnS核壳型量子点

Co掺杂PEG修饰ZnO量子点

Cu掺杂PEG修饰ZnO量子点

S掺杂PEG修饰ZnO量子点

Cd掺杂PEG修饰ZnO量子点

聚乙二醇修饰二硫化锡插层量子点

聚乙二醇单甲醚修饰二氧化锡量子点

聚乙二醇-硫量子点

PEG修饰水溶性近红外发光ZnCdS/ZnS量子点

PEG修饰水溶性CdSe/ZnS 量子点

PEG修饰水溶性CdTe/CdS 量子点

PEG修饰水溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子点

PEG修饰水溶性CdSeTe/ZnS 量子点

PEG修饰水溶性InP/ZnS

PEG修饰水溶性近红外发光CuInS/ZnS 量子点

PEG修饰近红外发光CdSe量子点

PEG修饰水溶性量子点ZnS:Mn

PEG修饰水溶性CdTe:Zn~(2+)量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

DOPE:1,2-二油酰基-sn-丙三基-3-磷脂酰乙醇的合成路线

  DOPE|1,2-二油酰基-sn-丙三基-3-磷脂酰乙醇由上海金畔生物提供,上海金畔生物科技有限公司是一家集研发,生产,销售为一体的高科技企业,可提供合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁性纳米颗粒、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、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、富勒烯等等,可以满足不同客户的定制需求。

DOPE:1,2-二油酰基-sn-丙三基-3-磷脂酰乙醇的合成路线

  常用名:1,2-二油酰基-sn-丙三基-3-磷脂酰乙醇胺

  中文别名:1,2-二油酰-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺 | 1,2-二油锡甘油-3-磷酸乙醇胺

  英文名:DOPE

  CAS号4004-05-1

  分子量744.034

  密度1.008g/cm3

  沸点759.2±70.0 °C at 760 mmHg

  分子式C41H78NO8P

  1,2-二油酰基-sn-丙三基-3-磷脂酰乙醇胺用途

  1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethhaiolamine (DOPE) 是阳离子脂质体的中性辅助脂质 (helper lipid),与阳离子磷脂结合,提高裸 siRNA 的转染效率。

  DOPE|1,2-二油酰基-sn-丙三基-3-磷脂酰乙醇胺生物活性

  在本研究中,每个siRNA被封装在LNP中(阳离子脂质-A:PEG2000-DMPE:DOPE=47.8:5.18:47.1摩尔百分比)[1]。由于LNP为中性脂质体,LNP对巨噬细胞和DCs具有敲除(KD)效应,含LNP的脂质体具有融合性[1]。LNP/siRNA显著抑制巨噬细胞和树突状细胞CD45蛋白的表达,抑制率为30%,但不抑制单核细胞、中性粒细胞、浆细胞样树突状细胞或B细胞[1]。LNP不仅对小鼠,而且对人巨噬细胞和树突状细胞都有可能成为一种有效的siRNA传递系统[1]。

  1,2-二油酰基-sn-丙三基-3-磷脂酰乙醇胺合成线路

DOPE:1,2-二油酰基-sn-丙三基-3-磷脂酰乙醇的合成路线

甲脒氢碘酸盐 HC(NH2)2I(FAI) cas:879643-71-7 钙钛矿材料

甲脒氢碘酸盐 (低含水量)名称

中文名 甲脒氢碘酸盐

英文名 formamidinium iodide

甲脒氢碘酸盐 (低含水量)物理化学性质

分子式 CH4IN2

分子量 171.96800

精确质量 171.95000

PSA 49.87000

LogP 1.35040

分类:    钙钛矿前驱体

概述:甲脒I odid

纯度:≥99.5 %(4次精制/4次精制)

外貌:白色粉末

溶解度:高溶解于EtOH、DMF、DMSO、水等

包装:5克,或根据玻璃瓶的要求

运输:N 2 气氛下25 ℃  

甲脒氢碘酸盐 HC(NH2)2I(FAI)  cas:879643-71-7 钙钛矿材料

上海金畔生物科技有限公司是国内一家的生物科技公司,公司经营的产品有的光电,钙钛矿,发光材料,上转换,量子点,磷脂,多肽、氨基酸聚合物,发光材料、金属配合物发光材料、胆固醇修饰产品,荧光染料及多聚物衍生产品。下面是部分钙钛矿的产品目录:

乙基碘化胺 CH3CH2NH3I(EAI)  cas:506-58-1 钙钛矿

丙基氯化胺 CH3CH2CH2NH3Cl (PACl) cas:556-53-6 钙钛矿

丙基溴化胺 CH 3CH2CH2NH3Br(PABr) cas:4905-83-3 钙钛矿

丙基碘化胺 CH 3CH2CH2NH3I (PAI) cas:14488-45-0 钙钛矿

 cas:29552-58-7 iPABr 异丙基溴化铵(异丙胺溴)  钙钛矿材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

多肽的分离纯化研究优化-

  多肽是如何分离和纯化的?

  由于合成方法成本高,产量低,发酵方法难以分离目标活性肽。蛋白质酶水解常用。然而,除肽外,其产物还含有一些未水解的蛋白质。氨基酸。蛋白酶等。为了获得目标活性肽,还需要更深层次的分离和纯化。

        目前,多肽分离和纯化的主要方法有超滤、盐分析、凝胶、离子交换分析、色谱法、电泳法等。这些方法是基于氨基酸和多肽。多肽与蛋白质的分离和纯化。根据不同的需要,几种方法通常用于实际应用。常用的分离和纯化方法如下:

多肽的分离纯化研究优化-

  (1)超滤:

          超滤是根据超滤膜孔径的大小分离处理样品的分子量和形状。超滤是膜分离法中最常用的分离和纯化多肽的方法。在处理多肽样品的过程中,酶解过程应与超滤分离过程相连,并根据处理样品的特点选择合适的膜材料,以实现产品分子量的控制。超滤法在操作过程中需要消耗大量的水,因此后期的浓度会消耗时间,如果初始液体预处理不当,会导致膜孔堵塞,影响膜的使用寿命,成本相对昂贵。

  (2)盐析:

          高浓度的中性盐可以使溶液中的大分子物质积累形成沉淀,这个过程是盐分析。蛋白质和肽的特征基团,如NH2.-OH.-COOH,是亲水基团,可与水形成水化层,然后与蛋白质分子形成亲水胶体,降低蛋白质分子之间的力,从而增加蛋白质和肽的溶解度。在蛋白酶溶液中加入大量高浓度的中性盐,中性盐会带走大量的水分子,破坏膜结构,疏水基团暴露,电荷中和,亲水胶体破坏,然后蛋白质和肽积累沉淀,获得目标肽。虽然盐分析方法操作简单。成本低,但在这个过程中不可避免地会增加肽的含量,影响肽的味道。

多肽的分离纯化研究优化-

  (3)纳滤:

          纳滤膜是一种分离性能介于反渗透膜和超滤膜之间的方法。纳滤膜具有纳米孔径,截留分子量为100~1000D,而小分子多肽和氨基酸的相对分子量为100~1000D。它们都是性电解质。分子中含有酸性基团和碱性基团。当溶液的pH等于其等电点时,分子为电中性,净电荷为零;当pH偏离等电点时,分子成为带正电荷或负电荷的离子,因此通过空间位阻和电荷效应的共同作用,纳滤膜可以分离溶液中的多肽和氨基酸。采用纳滤技术分离纯化多肽和氨基酸主要基于道南(Donnhai)效应和空间位阻效应。纳滤膜的分离选择性由纳滤膜两种效应共同决定,其中Donhai效应受溶液pH、离子强度和组成以及多肽的影响。氨基酸浓度和膜表面电性应受到严格控制。目前,采用过滤分离技术对氨基酸和肽进行分离纯化的研究取得了许多成果。由于肽和氨基酸混合溶液的复杂性和膜制品的单一性,大部分还没有进入实际应用,大部分都处于实验室研究阶段。

  (4)凝胶过滤色谱:

          凝胶过滤色谱,又称分子阻力色谱。分子筛分析等,凝胶过滤色谱法是以多孔凝胶填料为固定阶段,利用多肽分子的大小。性质差异达到分离纯化的目的。凝胶过滤色谱的原理是根据分子的大小进行分离。当分离成分进入分析柱时,大分子成分不能进入凝胶颗粒,只能从凝胶颗粒的间隙中随洗液流动,洗涤速度快;小分子成分可直接进入凝胶颗粒,在凝胶颗粒与凝胶间隙之间随洗液流动,洗涤速度慢。因此,根据分析柱内的不同移动速度,大分子成分首先被洗掉,小分子随后被洗掉,以达到分离纯化的目的。在蛋白质、肽和氨基酸的分离和纯化中,应根据分子的大小确定具有足够分离范围的介质,并选择合适的凝胶颗粒。目前,凝胶过滤色谱法已被广泛应用于蛋白质的分离和纯化。它分离方便。

多肽的分离纯化研究优化-

  (5)离子交换分析:

          离子交换层析是一种利用固定相与分离成分之间的离子交换来分离和纯化物质的方法。离子交换层析法可分为阳离子交换和阴离子交换。在进行离子交换层析时,应注意交换介质的选择。缓冲系统的选择。溶液制备等多种影响因素。目前,离子交换层析法具有重复性好、操作简单、洗涤范围广等优点,更适合工业生产。

  (6)高效液相色谱分析方法:

          与其他分离方法相比,高效液相色谱分析方法具有更高的准确性和优越性。在分离纯化蛋白质和肽的过程中,高效液相色谱分析方法最常用的是反相高效液相色谱。其分离原理是根据固定液体中待分离的组分的不同分离性能,该方法适用于分离纯化分子量小于5000D的组分,特别是分子量小于1000D的小分子肽。高效液相色谱分析方法具有分离纯化肽的良好效果。检测灵敏度高。分离纯化速度快,更适合分离纯化高纯度肽产品。

金刚烷基苯基乙烯基硅树脂的制备方法

金刚烷是一种具有高度对称性的笼型化合物,这种特殊的刚性结构可以赋予改性后材料优异的性能. 金刚烷桥头碳原子上的氢具有很高的化学活性,

易被取代生成各种取代衍生物. 通过金刚烷衍生物和相关化合物的反应可以将体积大、 刚性和热稳定性强的金刚烷基团引入聚合物分子的侧链或主链

中, 提高聚合物链的刚性、 热稳定性并增强力学性能. 同时金刚烷的刚性和三维尺寸有利于聚合物实现高自 由体积、 低吸湿性, 并降低介电常数, 提高可

见光区的光学透明度. 因此, 在封装材料中引入金刚烷取代基将改善聚合物的热性能和光学性能, 从而得到高性能、 高价值的材料,下面我们介绍金刚烷基苯基乙烯基硅树脂的制备方法

金刚烷基苯基乙烯基硅树脂的制备方法:

向装有氮气保护装置的三口烧瓶中按不同投料比加入 1-金刚烷甲醇丙基三甲氧基硅烷-3-氨基甲酸酯、 三甲氧基乙烯基硅烷和二苯基硅二醇, 以及一定量的催化剂一水合氢氧化钡. 升温至 100 ℃, 反应12 h. 待反应完毕, 将所得产物过滤以除去一水合氢氧化钡. 最后将产物置于真空干燥箱中进一步除去杂质, 得到透明的黏稠液体. 合成流程如图 1 (b)所示.

金刚烷基苯基乙烯基硅树脂的制备方法

上海金畔生物供应金刚烷的各种定制产品:

纳米硒金刚烷胺复合纳米药物载体

金刚烷胺—油酸药物囊泡

镁金刚烷羧酸盐-氧化物纳米复合物

4臂-聚乙二醇-金刚烷(4 arm-PEG-Ad)

α-环糊精-己二胺-金刚烷(α-CD-hex-Ad)

金刚烷化的聚乙二醇(AD-B-PEG)

金刚烷(Ad)接枝羟乙基纤维素(HEC)

金刚烷-二硫键-氧化石墨烯 NGO-SS-Ad

2-金刚烷-5-氨基-1 H-吲哚中间体材料

1-金刚烷甲醛

2,2,4,4,6,6-六硝基金刚烷(HNA)

4-[4-(2-金刚烷基氨基甲酰基)-5-叔丁基-吡唑-1-基]苯甲酸

金刚烷-聚乙二醇-羧基(Ad-PEG-SH)

FITC修饰金刚烷(AD-FITC)

偶氮苯修饰半乳糖化聚乙二醇(Az-PEG-Gal)

透明质酸-环糊精-金刚烷聚乙二醇载体

金刚烷化的聚乙二醇(PEG-AD)

聚乙烯亚胺-金刚烷(PEI—AD)

金刚烷修饰酞菁锌配合物

金刚烷修饰聚丙烯酰胺

金刚烷修饰近红外氟硼二吡咯光敏剂

金刚烷修饰多金属氧酸盐

金刚烷基修饰的近红外方酸染料

邻菲咯啉钌环糊精-金刚烷芘-单壁碳纳米管

金刚烷胺修饰物(NAM)

金刚烷修饰芘(Ad-Py)

金刚烷修饰单壁碳纳米管(SWCNTs)

金刚烷修饰的聚酰胺胺

醛基苯甲酸金刚烷酯缩乙二胺双席夫碱镍配合物

醛基苯甲酸金刚烷酯缩乙二胺双席夫碱镍配合物/氧化石墨烯修饰玻碳电极

桥联环戊二烯金刚烷氨基二甲基钛配合物

四 甲 基 环 戊 二 烯 金 刚 烷 氨 基 二 甲 基 钛 配 合 物 (1Adamhaityl)NSiMe2(C5Me4)]TiMe2(c)

色氨酸修饰β-环糊精

金刚烷顺铂前药

葫芦脲/环糊精/金刚烷蒽三元超分子组装体

RGD多肽修饰的聚乙二醇金刚烷

金刚烷修饰的聚天冬氨酸己酰胺

环糊精修饰单层石墨/金刚烷多胺超分子复合物

金刚烷修饰的四氧化三铁纳米粒子

醛基苯甲酸金刚烷酯席夫碱镍配合物

3-(4-羟苯基)金刚烷-1-羧酸

三(2-苯基吡啶)合铱[Ⅲ]配合物有机电致磷光材料(ppy)2Ir(acam)

三(2-苯基吡啶)合铱[Ⅲ]配合物有机电致磷光

配合物有机电致磷光材料

有机电致磷光材料具有发光强、亮度高、工作电压低、发光视角产响应速度快等优点,此被应用在平板显示和照明产业。早在20世纪60年代科学家就发现了有机电致发光现象,但是由于需要较高的驱动电压,发光效率低等因素使得有机电致发光的研究进展很慢。推出了发光效率高、亮度高,驱动电压低的有机小分子和高分子电致发光材料及器件,在全球学术界掀起了有机电致发光材料与器件的研究热潮。

配合物作为光材料具有较短的三重激发态寿命,可以实现红、绿、篮三色发光,在有机发光二极管中能达到100 %的内量子效率69,因此成为有机电致发光材料中研究普通的金属配合物。

材料(ppy)2Ir(acam)

配合物绿光材料研究进展

配合物的发光材科根据发光分子发射波长的不向可以分为红光材料、绿光材料和蓝光材料。绿光材料是目前研究成熟的依配合物发光材料。

合成了中性的fac-Ir(ppy)s,结构如图1所示,并研究了其光物理和光化学性质,其在除氧甲中发射出强的磷光,发射波长为514 nm,激发态寿命为2 us,量子效率为40%.将三(2-苯基毗啶)合银 1rippy)a在基质材料CBP,得到发光波长为510 nm,大外量子效率为8%的高性能绿色磷光材料。

掺杂在具有电子传输特性的小分子材料 TAZ中,得到器件的大外量子效率为19%,评.算得到内量子效率接近IO0%的发光器件,结构如图主所示。

三(2-苯基吡啶)合铱[Ⅲ]配合物有机电致磷光材料(ppy)2Ir(acam)

三(2-苯基吡啶)合铱[Ⅲ]配合物有机电致磷光材料(ppy)2Ir(acam)

(ppylr(acac)中引入五氟苯基,得到4种发光波长为513~578 nm 的绿色磷光材料,大外量子效率可达到17%结构如图3所示。

 

经过在科研工作者的不懈努力,依配合物的绿光材料结构得到拓展,发光性有显著提升,尽管如此,发光材料的热稳定性,器件的发光效率,器寿命和制作工艺都有提升空间相信在不久的将来人们会开发出性能更优越的有机电致发光材料

金畔生物供应定制产品列表:

稀土铈(III)配合物Ce-1和Ce-2    

含螺环位阻铱(III)配合物fac-Ir(SFXbtz)3    

三(2-(螺[芴-9,9′-氧杂蒽]-2-基)苯并[d]噻唑)合铱(III)[fac-Ir(SFXbtz)3    

fac-Ir(SFXpy)3 铱(III)配合物    

[3+2+1]配位构型的磷光铱金属配合物    

铱金属前体([Ir(μ-Cl)(COD)]2)    

Ir(III)–Br配合物    

Ir(III)–I 配合物    

蓝光 Ir(III)–CN 配合物    

Ir(III)–OCN 配合物    

深蓝光的 dfpypy-CN 铱金属配合物    

细胞膜包载的铱配合物功能化黑色二氧化钛纳米粒子(Ir-B-TiO2@CCM)    

铱(III)配合物(3PAIr1和3PAIr2)    

[Ir(C^N)₂(N^N)]⁺ 八面体构型“磷光环金属化铱 (III) 配合物    

具有Ir-S-C-S四元环骨架的红光Ir(III) 配合物    

[(4tfmpq)2Ir(u-Cl)]2    

亲水性的聚乙二醇修饰铱配合物 PEG-Ir(III)    

硫配位金属有机铱(III)配合物pbtIrSS、ppyIrSS、pbtIrOO和ppyIrOO    

红光发射的单核,双核和三核AIE Ir(Ⅲ)配合物PS1,PS2和PS3    

线粒体靶向的具有二羟基蒽结构的蒽醌铱(III)配合物Ir4-red    

环金属铱配合物cIr-Tub探针分子    

基于磷光铱配合物用于光放大的三线态敏化剂    

(Dfpypy)2Ir(pic)铱配合物    

(Dfpypy)2Ir(dmp)铱配合物    

(Dfpypy)2Ir(acac)铱配合物    

发射远红外/近红外光的荧光分子(COUPYs)    

Ir(III)-COUPYs    

附带有二茂铁的铱(III)二膦配合物(Ir1)    

贵金属铱的配合物[IrI(FCF3ppy)2(bpy)](PF6)    

含螺环位阻铱(III)配合物    

面式构型铱(Ⅲ)配合物fac-Ir(SFXbtz)3    

面式构型的均配铱(Ⅲ)环金属配合物Ir(SFXpy)3和Ir(SFXbtz)3    

含溴的苯并咪唑类为环金属配体的红光铱配合物Ir(BrPhBI)2L    

2-(螺[芴-9,9′-氧杂蒽]-2′-基)吡啶(2′-SFXpy)    

2-(螺[芴-9,9′-氧杂蒽]-2-基)吡啶(2-SFXpy)    

铱(III)配合物橙红光Ir(SFXbtz)3    

黄磷光发射材料Ir(SFXpy)3    

螺环功能化的磷光铱(III)配合物、金属螺环配合物(PySFX)2Ir(PyFO)    

位阻型芴基发光材料:螺环功能化的配合物(PySFX)2Ir(acac)    

手性螺环膦氮膦三齿配体SpiroPNP    

铱催化剂IrSpiroPNP    

二氮杂萘联苯类铱的三环配合物磷光体Ir(MPCPPZ)3    

环金属铱配合物[(dpci)2Ir(pcp)]    

环金属铱配合物[(dpci)2Ir(pca)]):铱配合物化学发光探针    

常用的PEG修饰蛋白质以及活化方法有哪些?

  PEG蛋白质的修饰主要是通过PEG末端羟基与蛋白质氨基酸残留的反应来实现的,而PEG末端羟基的活性很差。

常用的PEG修饰蛋白质以及活化方法有哪些?

  为了在体内温和的条件下共同修饰蛋白质,必须使用活化剂进行活化。

    常用的PEG活化方法包括:

  (1)二咪唑法:该方法最早用于多肽合成,被证明是形成酰胺键的好试剂。

  (2)N-羟基琥珀酰亚胺法:(a)N、N-琥珀酰亚胺碳酸酯活化,这种反应也需要在无水条件下进行。(B)琥珀酸酐和N-羟基琥珀酰亚胺活化。该方法活化的聚乙二醇活性较高。最好偶尔在非水环境中连接蛋白质。

  (3)氰脲酰氯法:氰脲酰氯,又称三氯化嗪(TST),是一种对称的杂环化合物。只有一个氯原子被TST和聚乙二醇上的羟基反应所取代,其他氯原子与蛋白质氨基反应。

  (4)光气参与活化方法:Kurfuerst在其专利中提到了一些方法,即用N-羟基琥珀酰亚胺钾盐、硝基苯酚、三氯苯酚和光气反应制备活化聚乙二醇。活化主要分为两个步骤,如下图所示。

常用的PEG修饰蛋白质以及活化方法有哪些?

  (5)聚乙二醇对蛋白质半胱氨酸残基的化学修饰,以谷氨酰胺酶(G-TGase)为例。除了传统的化学修饰方法外,还可以通过酶催化来修饰,以谷氨酰胺酶(G-TGase)为例。

常用的PEG修饰蛋白质以及活化方法有哪些?

  最后,选择合适的蛋白质氨基酸残留点或小分子药物点进行定点修改。用活性PEG修改合适的蛋白质氨基酸残留基,提高天然蛋白质的疗效。

甲脒氢溴酸盐 HC(NH2)2Br (FABr) cas:146958-06-7 钙钛矿材料

甲脒氢盐酸盐

同义词:     FABr

CAS 号:     146958-06-7

分类:    钙钛矿前驱体

概述:溴化甲脒

CAS 编号:146958-06-7

线性公式:CH 5溴N 2

摩尔。重量 :124.97

纯度:≥99.5 %(4次精制/4次精制)

外貌:白色粉末

溶解度:溶于EtOH 、DMF、DMSO、水等

包装:1 0  g,或根据需要装在玻璃瓶中

运输:N 2 气氛下25℃

甲脒氢溴酸盐 HC(NH2)2Br (FABr)  cas:146958-06-7 钙钛矿材料

上海金畔生物科技有限公司是国内一家的生物科技公司,公司经营的产品有的光电,钙钛矿,发光材料,上转换,量子点,磷脂,多肽、氨基酸聚合物,发光材料、金属配合物发光材料、胆固醇修饰产品,荧光染料及多聚物衍生产品。下面是部分钙钛矿的产品目录:

乙基氯化胺CH3CH2NH3Cl(EACl) cas:557-66-4 钙钛矿

乙基溴化胺CH3CH2NH3Br (EABr) cas:593-55-5 钙钛矿

乙基碘化胺 CH3CH2NH3I(EAI)  cas:506-58-1 钙钛矿

丙基氯化胺 CH3CH2CH2NH3Cl (PACl) cas:556-53-6 钙钛矿

丙基溴化胺 CH 3CH2CH2NH3Br(PABr) cas:4905-83-3 钙钛矿

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研