四苯乙烯功能化笼型聚倍半硅氧烷新型荧光探针POSS@TPE(激发波长434nm,发射波长518nm)

一种偶联反应制备的结合四苯乙烯和笼型聚倍半硅氧烷的新型荧光探针POSS@TPE,探针的荧光性能和稳定性良好,微孔孔径分布均匀,拥有较大吸附容量。分散于有机溶剂后探针在434 nm波长的光激发下在518 nm处发射强烈荧光。

四苯乙烯功能化笼型聚倍半硅氧烷新型荧光探针POSS@TPE(激发波长434nm,发射波长518nm)

使用该探针对番茄和芹菜中的氟乐灵进行了快速检测,样品经简单的溶剂提取和活性炭吸附除杂后即可使用,基质其他物质几乎不干扰检测,回收率与相对标准偏差结果均满足检测需求。同样的样品也采用了常规的气相色谱质谱法进行分析,验证荧光探针的检测结果可靠。研制新型有机无机杂化的多孔聚合物荧光探针,有望解决更多复杂样品基质快速检测方法的实际应用难点。

四苯乙烯功能化笼型聚倍半硅氧烷新型荧光探针POSS@TPE(激发波长434nm,发射波长518nm)

2. (a) POSS@TPE探针的荧光滴定实验(氟乐灵浓度从上至下增大)

(b) POSS@TPE探针的荧光强度与氟乐灵浓度的线性关系图

 (c) POSS@TPE探针在氟乐灵和干扰物质共存溶液中的荧光猝灭效率

 (d) POSS@TPE探针在氟乐灵与其他农药共存溶液中的荧光检测结果。

上海金畔生物提供的功能性材料包括有聚集诱导发光材料和光致变色材料,这二种材料我公司有着较强技术优势,聚集诱导发光材料不同于传统发光材料的“聚集导致发光猝灭”,具有聚集诱导发光性质的荧光材料在溶液态发光微弱,甚至不发光,而在聚集态却表现出发光增强的现象,光致变色材料在光线的变化性引起的发射波长改变的染料比如螺吡喃类。

产品展示:

TPE-COOH;四苯乙烯-羧基

http://www.jinphaibio.cn/product/1614

TPETA;四苯乙烯单季铵盐

http://www.jinphaibio.cn/product/1621

TPE-(COOH)4,四羧基功能化四苯乙烯

http://www.jinphaibio.cn/product/1586

TPE-丙烯酰胺

http://www.jinphaibio.cn/product/39632

TPE-Br,1-溴-4-(1,2,2-三苯乙烯基)苯,CAS:34699-28-0

http://www.jinphaibio.cn/product/836

高分子化学是一类以各种聚合物为基础的产品,上海金畔生物可以提供的高分子材料非常丰富,技术优势在于可以提供各种定制类和特殊复杂的聚合物产品,我们的普通聚合物主要专注于聚乙二醇、生物可降解共聚物,星型或者树枝聚合物,聚氨基酸以及PH响应或者ROS响应或GSH响应的聚合物产品。

产品展示:

缩水甘油醚氧丙基笼状聚倍半硅氧烷

http://www.jinphaibio.cn/product/36388

甲基丙烯酰氧丙基笼型聚倍半硅氧烷

http://www.jinphaibio.cn/product/36380

八苯基笼状聚倍半硅氧烷

http://www.jinphaibio.cn/product/397

八异丁基笼状聚倍半硅氧烷 Octaisobutyl POSS

http://www.jinphaibio.cn/product/395

八十七氟癸基笼状聚倍半硅氧烷poss

http://www.jinphaibio.cn/product/84604

介绍一种近红外二区ZnCdSe/ZnS量子点的制备方法 波长(950-1500nm)

一种近红外二区ZnCdSe/ZnS量子点制备方法

一种ZnCdSe/ZnS量子点的制备方法,包括以下步骤:

1) 将锌源、镉源、有机酸和/或有机胺、有机溶剂在搅拌条件下,通入保护气,加热至溶解,得到锌和镉的混合前体溶液;

2) 将上述溶液加热至200~350℃,然后在30秒的时间内将硒源注射进溶液中;

3) 逐滴滴加硫源或硫源与锌源的混合液;

4)在200~350℃下保温,然后冷却至室温,分离、纯化后得到ZnCdSe/ZnS量子点。这种方法制备的ZnCdSe/ZnS量子点方法操作安全、简单可控,成本低,易于重复和放大;制备的量子点尺寸、形貌均一可控,单分散性好,荧光量子产率高,在高温、洗涤和水溶化修饰等条件下具有很好的稳定性。
介绍一种近红外二区ZnCdSe/ZnS量子点的制备方法 波长(950-1500nm)

一种近红外二区ZnCdSe/ZnS量子点

  上海金畔生物科技有限公司是国内的量子点材料供应商,我公司提供荧光量子点系列产品(Fluorescent Quhaitum Dot)我们可以提供定制多种近红外二区量子点近红外量子点的定制/ZnCdSe/ZnS/PbSCdSe/PbS/Ag2Te/Ag2Se。我们可以提供量子点表面修饰药物小分子/量子点表面修饰糖类小分子/量子点表面修饰功能性小分子/PEG化的药物-量子点/咪唑修饰的石墨烯量子点/氨基-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯等定制量子点产品。

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

MOF金属框架|基于MOF/聚合物复合材料的溶剂驱动双响应驱动器

对外界刺激同时产生变形和变色反应的双响应式驱动器在软机器人等领域的应用受到了广泛的关注。


灵感来自于软财政部(有机框架)/聚合物溶剂致动器驱动的基于灵活的财政部可以扩张/收缩与溶剂分子的得失,以及结构性色彩电影反蛋白石结构,基于MOF的单层溶剂dual-responsive驱动致动器/聚合物复合,即MIL-88A/CB(炭黑)/PVDF,通过铸造和蚀刻方法成功制备。


MIL-88A/CB/PVDF复合膜对环境溶剂气氛的变化具有响应能力,在甲醇蒸汽的驱动下,复合膜整体或部分表现出表面颜色变化与出面运动的协同耦合。


可在1.66 s左右快速实现730°的弯曲变形,颜色变化范围广,红、绿、蓝三种高饱和度颜色可在不同视角下观察。此外,基于该材料设计了智能花、尺蠖步行者、视觉气体传感器等简单的器件。


这是首次将MOF应用于具有同时变形和变色的溶剂驱动双响应材料,为MOF开辟了一个新的应用领域,也为智能材料的制备提供了一个新的视角。


MOF金属框架|基于MOF/聚合物复合材料的溶剂驱动双响应驱动器

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MOF金属框架|基于MOF/聚合物复合材料的溶剂驱动双响应驱动器

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。sjl2022/02/18

Agarose bound-VVL,VVA;琼脂糖结合绒毛维卡凝集素(VVL,VVA),Agarose bound Vicia Villosa Lectin (VVL, VVA)

上海金畔生物专业供应一系列的凝集素;同时提供各种荧光标记修饰偶联的凝集素。提供罗丹明、CY3、CY5、FITC、生物素Biotin、琼脂糖Agarose、DyLight 488、DyLight 594、DyLight 649、Texas Red标记各种凝集素。

凝集素(Lectin)是指一种从各种植物,无脊椎动物和高等动物中提纯的糖蛋白或结合糖的蛋白,因其能凝集红血球(含血型物质),故名凝集素。常用的为植物凝集素(Phytoagglutin,PNA),通常以其被提取的植物命名,如刀豆素A(Conconvalina,ConA)、麦胚素(Wheat germ agglutinin,WGA)、花生凝集素(Pehaiut agglutinin,PNA)和大豆凝集素(Soybehai agglutinin,SBA)等,凝集素是它们的总称。凝集素可以作为一种探针来研究细胞膜上特定的糖基。另一方面,凝集素具有多价结合能力,能与FITC荧光素、生物素、酶、胶体金和铁蛋白等示踪物结合,从而在光镜与/或电镜水平显示其结合部位。通常采用荧光素、辣根过氧化物酶、铁蛋白、胶体金、Cyhaiine或生物素等对其进行标记。

各种凝集素结合糖蛋白的特异性指南

凝集素lectin是一种无免疫原性蛋白质,分子量为11 000~335 000之间,可从植物或动物中提取,具有凝集红细胞的特性。故又称植物血凝素。凝集素能特异地与糖蛋白中的糖基反应。 

凝集素的作用及应用

凝集素可为荧光素、酶和生物素等所标记,分别进行直接发染色和间接法染色。

1.直接法:标记物直接标记在凝集素上,使之直接与切片中的相应糖蛋白或糖脂相结合。

优点:技术较为成熟,目前商品用的凝集素药盒已能购得。

缺点:灵敏性不够高。

2.间接法:将凝集素直接与t切片中的相应糖基结合,而将标记物结合在抗凝集素抗体上。

优点:灵敏度高,特异性强

缺点:操作要求高,成本高

Agarose bound-VVL,VVA;琼脂糖结合绒毛维卡凝集素(VVL,VVA),Agarose bound Vicia Villosa Lectin (VVL, VVA)

相关产品

未结合麦胚凝集素(WGA) WGA

琼脂糖结合小麦胚芽凝集素(WGA) Agarose bound琼脂糖-WGA

过氧化物酶修饰麦胚凝集素(WGA) 过氧化物酶-WGA

生物素修饰小麦胚芽凝集素(WGA) Biotin生物素-WGA

琼脂糖结合的琥珀酰化小麦胚芽凝集素(WGA) Agarose bound琼脂糖-WGA

未结合的琥珀酰化小麦胚芽凝集素(WGA) 琥珀酰化WGA

可以根据文献制备特殊定制类产品。

有机硅树脂的划分种类及其性能介绍(聚烷基/聚芳基/聚烷基芳基)

有机硅树脂的划分种类及其性能介绍(聚烷基/聚芳基/聚烷基芳基)

有机硅树脂(也称为聚硅氧烷)是一类由硅原子和氧原子交替连结组成骨架,不同的有机基团再与硅原子连结的聚合物的统称。有机硅树脂结构中既含有“有机基团”,又含有“无机结构”,这种特殊的组成和分子结构使它集有机物特性与无机物功能于一身。

中文名:有机硅树脂

英文名称:Orghaiic Silicone Resin

 质:酸性水解物

 能:热氧化稳定性

 性:防水、防锈、耐寒

有机硅树脂的划分种类及其性能介绍(聚烷基/聚芳基/聚烷基芳基)

有机硅树脂种类

有机硅树脂按硅氧链节中硅原子上有机取代基的不同,基本上可以划分为聚烷基有机硅树脂、聚芳基有机硅树脂与聚烷基芳基有机硅树脂三大类

1.聚烷基有机硅树脂

聚甲基硅树脂:聚甲基硅树脂一般是由SiO3/2CH3SiO3/2(CH3)3SiO2/2(CH)SiO1/2等硅氧烷链节组成的共聚物。

聚乙基硅树脂:聚乙基硅树脂是硅氧烷链中含有乙基的共聚物。聚乙基硅树脂的聚合速度比聚甲基硅树脂较缓,但硅氧烷链中硅原子相连的乙基能够增大树脂的可溶性并降低其硬度,聚乙基硅树脂比聚甲基硅树脂更易与聚酯、聚缩醛和其他有机聚合物互混和共聚。

 

2.聚芳基有机硅树脂

聚芳基硅树脂是硅氧烷链中仅含有苯基的共聚物,具有耐热性高、抗氧化性强等优异性能。

 

3.聚烷基芳基有机硅树脂

聚烷基有机硅树脂和聚芳基有机硅树脂两类树脂的性质可以在一类树脂中加入另一类树脂加以改变,形成聚烷基芳基有机硅树脂,聚烷基芳基有机硅树脂比纯粹的烷基或芳基有机硅树脂具有更好的机械性能和硬度。

 

有机硅树脂的性能

1、低表面张力

聚硅氧烷的内聚能密度低,分子间作用力小,分子处于高的柔顺态,因而导致其表面张力低。由于硅氧烷的溶解度参数远低于其他化合物及材料,加之表面张力低,因而硅树脂具有明显的不相容性,即不易与其他物质相混,从而显示出优良的防粘性。

 

2、热稳定性

硅树脂的耐热性远优于一般的有机树脂,它可在200~250℃下长期使用而不分解或变色,短时间可耐300℃,若配合耐热颜填料,则硅树脂涂料能耐更高温度。有机硅不但可以耐高温,而且可耐低温,并且其化学性能和物理性能随温度变化很小,这与有机硅分子是易绕曲的螺旋状结构有关,当温度升高时,一方面增加了平均分子间的距离,另一方面螺旋扩展降低了分子间的距离,螺旋的伸展与收缩可以缓解温度的影响,从而具有优异的耐温变性。

 

3、耐候性

耐候性是硅树脂的主要特点之一,因而被广泛用作高耐候涂料的成膜聚合物。硅树脂耐候性好的原因有两个:一是硅树脂中 Si-O 键很稳定,难以产生由紫外线引起的自由基反应,也不易发生氧化反应;二是硅树脂对太阳光不敏感。

 

4、耐水性

在硅树脂的分子结构中,其有机基团如甲基等向外排列,且不含极性基团,因而硅树脂吸水率低,具有优良的憎水性。一般说,它对冷水的抵抗力强,对沸水的抵抗力较弱;对水蒸气特别是高压蒸汽的抵抗力很差。

 

5、电绝缘性

在常态下硅树脂漆膜的电气性能与电性能优良的有机树脂相近,但在高温及潮湿状态下,前者的电气性能则远优于后者。它在宽广的温度和频率范围内均能保持良好的电绝缘性能,又由于耐热性高,因此硅树脂在高温下电气特性降低很少,高频特性随频率变化也小。虽然硅树脂的电阻率也因为温度升高而降低,但比有机树脂降低得慢得多。

 

6、透气性

气体的透过性受以下两个因素的影响:

a.材料的自由体积

b.气体在材料中的溶解度

金畔生物供应相关定制产品目录:

戊二醛改性酚醛树脂

甲阶酚醛树脂

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混合烷基苯酚酚醛树脂缩合液

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thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED—热致发光OLED的研究进展

thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED—热致发光OLED

激子的动态特性是获得高效有机电致发光器件(orghaiic light-emitting diodes,OLED)重点研究内容之一,

在本文中,基于热致活化延迟荧光(thermally activated delayed fluorescence,TADF)材料制备了发光器件,

分析了主客掺杂体系TADF OLED中主体和客体的相互作用.

通过瞬态电致发光测量的方法,研究了单线态和三线态激子的动态特性,并阐明了TADF OLED器件在高电流下效率滚降的主要原因为深层陷阱电荷.

具有简单非掺杂器件结构的有机发光二极管(OLED)在实际应用中极具吸引力,因为可以在不考虑主体掺杂系统中可能存在的电荷俘获和形貌问题的情况下利用激子。

具有抑制浓度湮灭能力的发射器对于非掺杂器件至关重要。

在此,我们构建了两个基于新型3D电子供体TDMAC的热激活延迟荧光(TADF)发射器。TDMAC供体由一个带有融合三联烯支架的常规供体组成。

得益于独特的刚性和笨重的三联烯部分,这些TADF发射器表现出优异的热、形态和光物理性能。

因此,对于掺杂和非掺杂器件,实现了外部量子效率分别高达24.2%23%的高效OLED

thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED---热致发光OLED的研究进展

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

DPA-Ph-DBPzDCN

TADF分子BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ

近红外TADF分子NO2TPA

AIE-TADF分子NZ2TPA

TADF分子CRA-PXZ-Trz

蓝色热活化延迟荧光材料PhDMAc-C

TADF材料PhDMAc-TRZ

蓝光TADF分子PhDMAc-BP

蝴蝶状的蓝光TADF分子PHCz2BP,cas1360642-12-1

树枝状热激活延迟荧光新材料4CzCN-SP和5CzCN-SP

AIE-TADF分子DCPDAPM

TADF材料mTRZ-ICz   

含有一个溴原子(BrCzCzPN)的AIE-TADF分子

具有AIE与TADF特性的D-A分子DPS-PXZ,DBTO-PXZ,DPS-PTZ,DBTO-PTZ

AIE-TADF材料BP-2PXZ,BP-2PTZ,BP-PXZ,BP-PTZ

IndCzpTr-1蓝光TADF材料

IndCzpTr-2蓝光TADF材料

热延迟TADF材料2,8-DPTZ-DBTO2,3,7-DPTZ-DBTO2

TADF分子SFI34oTz,SFI34mTz,SFI34pTz,SFI34PhTz

每日分享:介绍一种近红外二区量子点(硫化银Ag2S QDs)

  具有近红外II区荧光的Ag2S量子点(QDs)因具有带隙窄、Stokes位移大及光稳定性好等优点而在生物成像领域具有广阔应用前景. 然而, 传统有机相合成的Ag2S量子点水溶性与生物相容性较差, 而水相合成Ag2S量子点的荧光又很难到近红外II区, 这严重制约了Ag2S量子点的生物医学应用推广. 因此, 优化探究具有近红外II区荧光发射的Ag2S基量子点的水相合成方法具有重要意义. 采用核掺杂ZnS、表面阳离子(Zn2+)改性以及调控表面配体制备出一系列Ag2S基量子点, 发现核掺杂和表面阳离子改性均使Ag2S基量子点的荧光呈现剂量依赖性蓝移; 而将表面配体由树枝状短链(Captopril)更换为长直链(11-巯基十一烷酸, MUA)时, Ag2S基量子点的发射峰红移至1105 nm(近红外II区)且半峰宽更窄.

相比核掺杂和表面阳离子改性, 优化表面配体更容易在水相中制备出具有近红外II区荧光的Ag2S基量子点. 本工作为近红外荧光量子点的水相合成及优化提供了基础研究数据.

每日分享:介绍一种近红外二区量子点(硫化银Ag2S QDs)

  越来越多的量子点(quhaitum dots,QDs)被应用于生物荧光成像,特别是具有近红外II荧光发射的量子点,避免了生物组织自发荧光的干扰,在荧光成像领域具有广阔的应用前景。特别是Ag2S量子点(Ag2S-QDs)由于具有近红外荧光发射、大Stokes位移、良好的光稳定性和化学稳定性,在生物荧光成像领域引起了研究者的广泛关注。然而,在有机相中合成的Ag2S量子点通常水溶性和生物相容性较差,而在水相中合成的Ag2S量子点的荧光很难到达近红外II区,这严重制约了Ag2S量子点在生物荧光成像中的推广。因此,优化和探索近 红外II区荧光的Ag2S量子点基近红外II荧光量子点的水相合成方法具有重要意义。

  采用水相法合成具有近红外II区荧光发射的Ag2S量子点。卡托普利修饰Ag2S量子点(Ag2S@Cap在水中制备了量子点,其荧光发射峰位于1005nm的近红外II区。然后是一系列的锌:Ag2SCap通过在Ag2S核中引入ZnS,在水中制备了量子点。结果表明,Zn的荧光发射峰为:Ag2SCap量子点的蓝移与掺杂ZnS的剂量有关。接下来是一系列Ag2SCap-通过在Ag2S量子点的配体壳层中引入Zn2+制备了Zn量子点。这些化合物的荧光发射峰Ag2SCap-Zn量子点也以Zn2+剂量依赖的方式蓝移。最后Ag2SMUA通过将壳配体从Cap替换为11巯基十一酸(MUA)制备量子点。这些化合物的荧光发射峰Ag2SMUA量子点红移到1105nm,位于近红外II区,荧光曲线在半峰高度处的宽度变窄,在生物荧光成像中具有较好的应用前景。本工作不仅成功制备了一种具有近红外II荧光发射的水相Ag2S量子点,而且为制备和优化具有近红外荧光的半导体量子点开辟了一条途径。

  上海金畔生物科技有限公司是国内的量子点材料供应商,我公司提供荧光量子点系列产品(Fluorescent Quhaitum Dot)我们可以提供定制多种近红外二区量子点近红外量子点的定制/ZnCdSe/ZnS/PbSCdSe/PbS/Ag2Te/Ag2Se。我们可以提供量子点表面修饰药物小分子/量子点表面修饰糖类小分子/量子点表面修饰功能性小分子/PEG化的药物-量子点/咪唑修饰的石墨烯量子点/氨基-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯等定制量子点产品。

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近红外二区油溶性PbS硫化铅量子点 

近红外二区水溶性PbS硫化铅量子点修饰羧基、氨基等

近红外二区量子点(硫化银Ag2S QDs)

MOF金属框架|一种新型多功能Tb-MOF荧光探针,对Fe3+、Cr2O72−和乙酰丙酮具有良好的高选择性检测能力

金属有机框架(MOFs)在水污染物的检测中表现出了传统荧光探针的优越性。


通过锚定Tb3+和4,4'-(4-氨基-1,2,4-三唑-3,5-二基)二苯甲酸(H2atdbc),成功构建了一种新型镧系金属有机骨架Tb-MOF,该结构具有较高的化学稳定性和水稳定性。


此外,传感实验表明,Tb-MOF可以作为多功能探针检测Fe3 + (LOD = 5.01×10 – 7 L – 1摩尔结果Ksv = 1.28×104 L mol-1), Cr2O72−(LOD = 2.92×10 – 6 L – 1摩尔Ksv = 8454.37 L mol-1)和乙酰丙酮(LOD 4 = 5.59×打败L – 1摩尔Ksv = 12.32 L mol-1)分开。


采用PXRD、ICP-MS、IR、UV-vis等方法对其检测机理进行了探讨。实验表明,Fe3+的检测机制为能量转移和离子交换,Cr2O72−和乙酰丙酮的检测机制为能量转移。

MOF金属框架|一种新型多功能Tb-MOF荧光探针,对Fe3+、Cr2O72−和乙酰丙酮具有良好的高选择性检测能力

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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。sjl2022/02/18

一种水相法制备近红外二区荧光HgSe量子点

一种水相法制备近红外二区荧光HgSe量子点的方法。可见光区成像很容易受到生物体内源性物质的吸收、散射的影响,严重影响生物成像的质量。近红外光区成像激发光源位于近红外区,组织在近红外区域的射、吸收和自发荧光背景相对较弱(通常呈此波段为“近红外组织透明口),这就为在近红外区进行深层高分辨率成像提供了条件。HgSe量子点因其特殊的光学特性已经广泛应用于太阳能电池、海膜晶体管、红外检波器和超声放大器、制督霍尔效应高灵海等领域

一种水相法制备近红外二区荧光HgSe量子点

一种水相法制备近红外二区荧光HgSe量子点的方法。具体步骤为

量取25ml去离子水,依次加入0.08~0.15mmol源和0.06~0.089明氢化钠,于60~90C水浴加至溶液中无气泡产生,冷却至室温,即获得无色溶液

将0.1~0.29氯化高汞溶解于80~100ml去高子水中并加入0.05~02ml质量分数为900%的基乙酸溶液作为稳定,用1mo/L氢氧化钠溶液节pH值至10~12,将溶液烈拌30分钟;

将步骤(1)所得无色溶液加入到步骤(2)所得溶液中,搅拌约1小时,得到HgSe量子点。所述硒源为可溶性的亚硒酸盐或二氧化硒。

操作方便,容易控制;通过本发明的方法得到的HgSe量子点可作为荧光探针应用在生物及医学等领域

量取25m去离子水,依次加入0.1mmol(0.0173g)亚酸钠和0.06679明氢化钠,于70水浴加熱至溶液中无气泡产生,冷却至室温,即获得无色溶液

将0.10869氯化高示溶解于80m去离子水中并加入0.1m质量分数为90.0%的基乙酸溶液作为稳定,用1mol/L氢氧化钠溶液调节至

量取25ml去离子水,依次加入0.1mmol(0.01739)亚酸钠和0.06679明氢化钠,于70C水浴加熱至溶液中无气泡产生,冷却至室温即获得无色溶液;

将0.1086g氯化高汞溶解于80ml去离子水中并加入0.1m质量分数为90.0%的統基乙酸溶液作为稳定,用1mo/L氢氧化钠溶液调节至pH值至11.2,将溶液烈拌30分钟

将步骤(1)所得无色溶液加入到步骤(2)所得溶液中,约1小时,即获得强度较高的近红外荧光HgSe量子点(最大发射峰位于750nm),其光发射谱如图1所示

量取25m去离子水,依次加入0.mmol(0.0173g)亚酸钠和0.06679明化钠,于90C水浴加至溶液中无气泡产生,冷却至室温即获得无色溶液;

将0.1086氯化高汞溶解于100m去离子水中并加入0.1ml质量分数为90.0%的基乙酸溶液作为稳定剂,用1mol/氢氧化钠溶液调节至pH值至112,将溶液剧烈半30分钟

将步骤(1)所得无色溶液加入到步骤(2)所得溶液中,半约1小时,即获得强度较高的近红外荧光HgSe量子点(最大发射峰位于760nm)

  上海金畔生物科技有限公司是国内的量子点材料供应商,我公司提供荧光量子点系列产品(Fluorescent Quhaitum Dot)我们可以提供定制多种近红外二区量子点近红外量子点的定制/ZnCdSe/ZnS/PbSCdSe/PbS/Ag2Te/Ag2Se。我们可以提供量子点表面修饰药物小分子/量子点表面修饰糖类小分子/量子点表面修饰功能性小分子/PEG化的药物-量子点/咪唑修饰的石墨烯量子点/氨基-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯等定制量子点产品。

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一种水相法制备近红外二区荧光HgSe量子点

新型有机-无机杂化材料笼型多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)

新型有机-无机杂化材料笼型多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)

笼型多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)是一种新型有机无机杂化材料,它特殊的纳米结构、纳米尺寸效应、交联效应及对聚合物的有效改性,吸引着人们极大关注。

POSS的合成是以倍半硅氧烷(silsesquioxhaie,SSO)为基础的,这是一类分子中含有RSiO1.5 结构的化合物,按其形状有无规、梯型、笼型及半笼型之分。

从硅烷水解缩聚产物中分离出了低聚倍半硅氧烷(CH3SiO1.5n,典型笼型结构POSS的合成及性能,。

笼型的POSS是一种包含有机无机杂化的核壳结构的纳米材料,其内部无机框架作为内核为Si-O-SiSi-O键构成的六面体笼型结构,其每一只角含有一个Si原子,每一个面均由Si-O-Si八元环组成,具有很强结构对称性,其外部在每个Si原子上可带有多种有机基团伸向空间,因此较典型的分子式可描绘为(CH3SiO1.5)n n 通常为8,亦可为1012等,R可为H及活性或非活性基团,如环氧基、氨基、羧基、烯基及烷基、羟基、芳基等。当R基只有一个为活性基团时,人们常习惯地称之为单功能基POSS,而全部为活性基团时则常称为多功能基 POSS ,典型的笼型POSS的结构如图1所示。

新型有机-无机杂化材料笼型多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)

1. 笼型POSS的框架结构可赋予其良好的介电性、光学性质及弹性、韧性。而多变的R基团的引入使POSS具有很好的反应活性及相容性。

 

2. 独特的结构与传统的碳氢化合物和无机物相比,在性能上有了显著的改善,其优点概括如下:便于分子“裁剪”与组装;材料均一透明、耐热阻燃、硬度高、耐刮擦;与有机溶剂有良好的相溶性;不产生挥发性物质;结构稳定,不易收缩和变形;表面疏水,且黏度小;具有良好的热力学稳定性和化学稳定性;不释放挥发性有机成分, 是无味和无污染的材料。

 

  3.POSS作为纳米填料或作为共聚单体引入热塑性或热固性系统中,可赋予复合材料下述性能

(1)良好和可控的混溶性;

(2)可保持原聚合物的加工性和线性;

(3)较低的粘度,与填充硅石的复合材料相比,有些含POSS的纳米复合材料的粘度可降低20%以上;

(4)较低的密度,如以POSS代替硅石作为填料,某些复合材料的密度可下降

10%以上;

(5)较宽的应用温度范围,较高抗氧化性和抗水性;

(6)较高的Tg,较低的可燃性、燃速和释热速率;

(7)较高的模量和硬度,但保持基体聚合物的强度和伸长率;

(8)较高的对氧的渗透性,较低的热导率; 

产品供应列表:

中文 简称 产品全称
反式环己二醇异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-己二醇异丁基 trhais-Cyclohexhaiediol Isobutyl POSS
缩水甘油化笼形倍半硅氧烷 POSS-缩水甘油基 Glycidyl POSS Cage Mixture
甲基丙烯酸化笼形倍半硅氧烷 POSS-MABS Methacryl POSS Cage Mixture
丙烯化笼形倍半硅氧烷 POSS-丙烯 Acrylo POSS Cage Mixture
十二苯基化笼形倍半硅氧烷 POSS-(C6H5)12 DodecaPhenyl POSS
异辛基化笼形倍半硅氧烷 POSS-2-EH Isooctyl POSS Cage Mixture
八异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-(n-butyl)8 OctaIsobutyl POSS
八角形笼形倍半硅氧烷 POSS-(O-NMe4)8 OctaTMA POSS
正辛烷化笼形倍半硅氧烷 POSS-(HMe2SiO)8 OctaSilhaie POSS
三硅烷异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-IUPAC TriSilhaiolIsobutyl POSS
三硅烷异辛基化笼形倍半硅氧烷 POSS-异辛基 TriSilhaiolIsooctyl POSS
三硅醇苯基化笼形倍半硅氧烷 POSS-三硅醇苯基 TrisilhaiolPhenyl POSS
丙烯异丁醇化笼形倍半硅氧烷 POSS-丙烯酸酯 AcryloIsobutyl POSS
丙烯化笼形倍半硅氧烷 POSS-丙烯 Acrylo POSS Cage Mixture
反式环己二醇异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-反式环己二醇异丁基 trhais-Cyclohexhaiediol Isobutyl POSS
1,2-丙二醇异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-1,2-丙二烯 1,2-ProphaiediolIsobutyl POSS
八羟基丁基化笼形倍半硅氧烷 八羟基丁基-POSS Octahydroxybutyl POSS
氨基化笼形倍半硅氧烷 POSS-NH2 AminopropylIsobutyl POSS
氨丙基异辛基化笼形倍半硅氧烷 POSS-氨丙基异辛基 AminopropylIsooctyl POSS
氨乙基氨基丙基异丁基化笼形倍半硅氧烷 Aminoethylamino propylIsobutyl POSS
N-甲基氨基丙基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-N-甲基氨基丙基异丁基 N-MethylaminopropylIsobutyl POSS
八铵化笼形倍半硅氧烷 POSS-八铵基 OctaAmmonium POSS
N-苯基氨基丙基化笼形倍半硅氧烷 POSS-N-苯基氨基丙基
马来酸异丁酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-MAL Maleamic Acid-Isobutyl POSS
马来酸辛酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-马来酸辛酯 OctaMaleamic Acid POSS
环氧环己基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-环氧环己基异丁基 Epoxycyclohexyl Isobutyl POSS
环氧环己基化笼形倍半硅氧烷 POSS-环氧环己基 Epoxycyclohexyl POSS Cage Mixture
缩水甘油化笼形倍半硅氧烷 POSS-缩水甘油基 Glycidyl POSS Cage Mixture
缩水甘油异丁酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-缩水甘油异丁酯 GlycidylIsobutyl POSS
缩水甘油酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-缩水甘油酯 GlycidylIsooctyl POSS
三缩水甘油异丁酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-三缩水甘油异丁酯 TriglycidylIsobutyl POSS
八缩水甘油二甲基硅基化笼形倍半硅氧烷 POSS-八缩水甘油二甲基硅
机缩水甘油基化笼形倍半硅氧烷 POSS-机缩水甘油基
纳米二氧化硅分散环氧笼形倍半硅氧烷 POSS-纳米二氧化硅 OctaGlycidyl dimethylsilyl POSS
三氟丙基化笼形倍半硅氧烷 POSS-三氟丙基 Trifluoropropyl POSS Cage Mixture
三氟丙基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-CF3 TrifluoropropylIsobutyl POSS
氯苄基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-Cl Chlorobenzyl Isobutyl POSS
氯苄基乙基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-氯苄基乙基异丁基 Chlorobenzylethyl Isobutyl POSS
氯丙基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-氯丙基异丁基 Chloropropyl Isobutyl POSS
甲基丙烯酸异丁酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-甲基丙烯酸异丁酯 MethacryloIsobutyl POSS
甲基丙烯酸异丁酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-甲基丙烯酸异丁酯 Methacrylate Isobutyl POSS
甲基丙烯酸乙酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-甲基丙烯酸乙酯 Methacrylate Ethyl POSS
甲基丙烯酸乙酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-甲基丙烯酸乙酯 MethacrylEthyl POSS
甲基丙烯酸异辛酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-甲基丙烯酸异辛酯 Methacrylate Isooctyl POSS
甲基丙烯酸异辛酯化笼形倍半硅氧烷 POSS-甲基丙烯酸异辛酯 MethacrylIsooctyl POSS
甲基丙烯酸化笼形倍半硅氧烷 POSS-甲基丙烯酸 Methacryl POSS Cage Mixture
甲基丙烯酸纳米二氧化硅分散体 POSS-甲基丙烯酸纳米二氧化硅
十二苯基化笼形倍半硅氧烷 POSS-十二苯基 DodecaPhenyl POSS
异辛基化笼形倍半硅氧烷 POSS-异辛基 Isooctyl POSS Cage Mixture
苯基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-苯基异丁基 PhenylIsobutyl POSS
苯基异辛基化笼形倍半硅氧烷 POSS-苯基异辛基 PhenylIsooctyl POSS
八异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-八异丁基 OctaIsobutyl POSS
八甲基化笼形倍半硅氧烷 POSS-八甲基 OctaMethyl POSS
八苯基化笼形倍半硅氧烷 八苯基-POSS OctaPhenyl POSS
八角形笼形倍半硅氧烷 八角形-POSS OctaTMA POSS
八甲基硅氧基形倍半硅氧烷 POSS-八甲基硅氧基 OctaTrimethylsiloxy POSS
1,3-双(降冰片烯乙基)-1,1,3,3,-四甲基二硅氧烷 1,3-Bis(Norbornenylethyl) -1,1,3,3,-tetramethyldisiloxhaie
降冰片烯乙基二甲基氯硅烷 Norbornenylethyl dimethylchlorosilhaie
降冰片烯乙基二硅醇异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-降冰片烯乙基二硅醇异丁基 Norbornenylethyl DiSilhaiolIsobutyl POSS
三降冰片烯基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-三降冰片烯基异丁基 TrisnorbornenylIsobutyl POSS
烯丙基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-烯丙基异丁基 AllylIsobutyl POSS
乙烯基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-乙烯基异丁基 VinylIsobutyl POSS
乙烯基化笼形倍半硅氧烷 POSS-乙烯基 Vinyl POSS Cage Mixture
PEG化笼形倍半硅氧烷混合物 POSS-PEG PEG POSS Cage Mixture
正辛烷化笼形倍半硅氧烷 正辛烷-POSS OctaSilhaie POSS
二硅醇异丁基化笼形倍半硅氧烷 二硅醇异丁基-POSS DiSilhaiolIsobutyl POSS
三硅醇乙酯化笼形倍半硅氧烷 三硅醇乙酯-POSS TriSilhaiolEthyl POSS
三硅醇异丁酯化笼形倍半硅氧烷 三硅醇异丁酯-POSS TriSilhaiolIsobutyl POSS
三硅醇异辛酯化笼形倍半硅氧烷 三硅醇异辛酯-POSS TriSilhaiolIsooctyl POSS
三硅醇苯基化笼形倍半硅氧烷 三硅醇苯基-POSS TrisilhaiolPhenyl POSS
四硅醇苯基化笼形倍半硅氧烷 四硅醇苯基-POSS TetraSilhaiolPhenyl POSS
巯基丙基异丁基化笼形倍半硅氧烷 POSS-SH;巯基丙基异丁基-POSS Mercaptopropyl Isobutyl POSS
巯基丙基异辛基化笼形倍半硅氧烷 巯基丙基异辛基-POSS Mercaptopropyl Isooctyl POSS

麦胚凝集素(WGA),Unconjugated Wheat Germ Agglutinin (WGA)

上海金畔生物专业供应一系列的凝集素;同时提供各种荧光标记修饰偶联的凝集素。提供罗丹明、CY3、CY5、FITC、生物素Biotin、琼脂糖Agarose、DyLight 488、DyLight 594、DyLight 649、Texas Red标记各种凝集素。

凝集素(Lectin)是指一种从各种植物,无脊椎动物和高等动物中提纯的糖蛋白或结合糖的蛋白,因其能凝集红血球(含血型物质),故名凝集素。常用的为植物凝集素(Phytoagglutin,PNA),通常以其被提取的植物命名,如刀豆素A(Conconvalina,ConA)、麦胚素(Wheat germ agglutinin,WGA)、花生凝集素(Pehaiut agglutinin,PNA)和大豆凝集素(Soybehai agglutinin,SBA)等,凝集素是它们的总称。凝集素可以作为一种探针来研究细胞膜上特定的糖基。另一方面,凝集素具有多价结合能力,能与FITC荧光素、生物素、酶、胶体金和铁蛋白等示踪物结合,从而在光镜与/或电镜水平显示其结合部位。通常采用荧光素、辣根过氧化物酶、铁蛋白、胶体金、Cyhaiine或生物素等对其进行标记。

麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA) 

麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)包含一群结构相近的同工凝集素,等电点为pH9.0。麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)的受体糖为N-acetylglucosamine,多与二聚体和三具体结合。麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)可与含末端N-acetylglucosamine或壳二糖结合。细菌细胞壁内的肽聚糖、甲壳素、软骨粘多糖及糖脂均可跟麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)结合。活性麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)通过唾液酸残基与部分糖蛋白相互作用。麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)也可用于纯化胰岛素受体及神经纤维示踪。

各种凝集素结合糖蛋白的特异性指南

凝集素lectin是一种无免疫原性蛋白质,分子量为11 000~335 000之间,可从植物或动物中提取,具有凝集红细胞的特性。故又称植物血凝素。凝集素能特异地与糖蛋白中的糖基反应。

 

凝集素的作用及应用

凝集素可为荧光素、酶和生物素等所标记,分别进行直接发染色和间接法染色。

1.直接法:标记物直接标记在凝集素上,使之直接与切片中的相应糖蛋白或糖脂相结合。

优点:技术较为成熟,目前商品用的凝集素药盒已能购得。

缺点:灵敏性不够高。

2.间接法:将凝集素直接与t切片中的相应糖基结合,而将标记物结合在抗凝集素抗体上。

优点:灵敏度高,特异性强

缺点:操作要求高,成本高

麦胚凝集素(WGA),Unconjugated Wheat Germ Agglutinin (WGA)

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未结合麦胚凝集素(WGA) WGA

琼脂糖结合小麦胚芽凝集素(WGA) Agarose bound琼脂糖-WGA

过氧化物酶修饰麦胚凝集素(WGA) 过氧化物酶-WGA

生物素修饰小麦胚芽凝集素(WGA) Biotin生物素-WGA

琼脂糖结合的琥珀酰化小麦胚芽凝集素(WGA) Agarose bound琼脂糖-WGA

未结合的琥珀酰化小麦胚芽凝集素(WGA) 琥珀酰化WGA

可以根据文献制备特殊定制类产品。

UDP糖|食蟹猴udp -葡萄糖醛酸基转移酶3A和8A的分子特征

udp -葡萄糖醛酸基转移酶(UGTs)是内源性底物和外源性物质代谢所必需的药物代谢酶。


食蟹猕猴是一种广泛用于药物代谢研究的非人灵长类动物。ugt在人类中的分子特性已被广泛研究,但在食蟹猴中的分子特性仍有待阐明。


分离并鉴定了食蟹猴UGT3A1、UGT3A2和UGT8A1的cdna。从食蟹类UGT3A1、UGT3A2和UGT8A1 cdna中推断出的氨基酸序列与人类同源序列(分别为93、96和99%)高度一致,在系统发育树中聚在一起。


在基因组中,食蟹的UGT3A和UGT8A基因位于与其人类同源基因相对应的区域。在分析的10种组织类型中,在肝脏、肾脏和睾丸中检测到食蟹杆菌UGT3A1和UGT3A2 mrna的表达;UGT3A1和UGT3A2 mrna分别在肝脏和睾丸中最为丰富。


食蟹UGT8A1在肾脏中表达最多,其次是脑、空肠和睾丸。这些结果表明食蟹类UGT3As和UGT8A1与其人类同源基因具有分子相似性。


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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。

PEG化载玻片填充铁氧化物Fe3O4微粒于形成模拟血管床

PEG化载玻片填充铁氧化物Fe3O4微粒于形成模拟血管床

建立一种能够直观反映微量铁氧化物微粒在交变磁场中升温情况的技术.方法:滴加熔化的聚乙二醇(polyethylene glycol,PEG)于载玻片上,冷却后形成单层结晶.在结晶上覆盖裂成两部分的血盖片,血盖片的裂隙间留有0.5~1 mm的缝隙,填充一定质量的铁氧化物Fe3O4微粒于此缝隙间,该装置命名为模拟血管床.将模拟血管床置于交变磁场中作用15 min,偏振光显微镜下观察PEG结晶图像的变化.根据PEG结晶被熔化的情况以及PEG的熔点确定Fe3O4升温的温度范围.

结果:在交变磁场中质量低达5 mg的Fe3O4即可升温超过45℃~50℃,15 mg的Fe3O4升温不高于59℃~61℃,质量达25 mg时升温可高于59℃~61℃.对于同一熔点的PEG,Fe3O4质量越大PEG被熔化的结晶面积越大;对于相同质量的Fe3O4,PEG熔点越高所被熔化的结晶面积越小.结论:利用模拟血管床装置可直观显示纳米铁氧化物在交变磁场中的升温效应,为研究磁感应加温对肿瘤细胞的生物学作用提供一定的实验依据.

PEG化载玻片填充铁氧化物Fe3O4微粒于形成模拟血管床
来源:[1]刘轩, 徐波, 夏启胜,等. 一种观察纳米铁氧化物在交变磁场中升温情况的技术[J]. 癌症, 2005, 24(9):3.

PEG化载玻片

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Glass slides, PEG coated

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近红外二区量子点都有那些呢?本文带你了解两种不同的近红外二区量子点(PbSe/PbS)

近红外二区量子点PbSe)半导体量子点是一种准零维的纳米材料,当颗粒尺寸进入纳米量级时,尺寸限域将引起尺寸效应、量子限域效应、宏观量子隧道效应和表面效应,从而派生出纳米体系不同于宏观体系和微观体系的低维物性,展现出许多不同于宏观体材料的物理化学性质。PbSe量子点作为Ⅳ-Ⅵ族半导体材料,也是重要的∏-∏键半导体材料。其具有较窄的直接带隙。与其他半导体量子点相比,其激子波尔半径为46nm,使其很容易获得很强的量子限域效应。由于量子点产生的荧光可以覆盖整个传输窗口,因此其在光学器件方面有着广泛的应用前景。比如红外探测器,太阳能吸收器,光学开关等。更重要的是,多激子效应已经在量子点上观测到,这一发现使得量子点有望成为高效率的光电转换装置。

近红外二区量子点都有那些呢?本文带你了解两种不同的近红外二区量子点(PbSe/PbS) 

近红外二区量子点PbS)量子点具有波尔半径大(18nm),禁带宽度窄(0.41eV),能带结构对称,良好的光电导性质,较大的介电常数,吸收谱很宽且吸收系数高等优点,是近年来光电材料领域研究的热点之一。我们知道,PbS量子点优异的光学性能主要受量子点的尺寸影响,可以通过控制合成量子点尺寸的大小来调节吸收光谱的范围,因此,如何实现PbS量子点尺寸的调控就显得尤为重要。在传统的量子点制作方法中,量子点尺寸的大小通常可以通过合成温度、反应条件等参量的选取来控制,实验的可重复性较差。

近红外二区量子点都有那些呢?本文带你了解两种不同的近红外二区量子点(PbSe/PbS) 

其他说明:

纳米尺度的PbS胶体量子点的能带从近红外区域蓝移到可见光区,这一特点使其呈现出与体相材料不同的光学性质和电学性质,因而被广泛应用于非线性光学器件、红外探测器以及太阳能电池等领域。这些器件一般可以通过掺杂来调整其载流子浓度。然而,实现PbS胶体量子点的稳定掺杂目前仍然是一个挑战。PbS胶体量子点在未经掺杂处理时通常表现为p型,如果PbS胶体量子点可以有n型特性,就可以与p型的PbS胶体量子点组合来制备同质结,从而避免高温烧结制备TiO2电极以及很多因为烧结所带来的问题。同时,同质结也可以避免异质结所产生的界面效应。另外钝化或掺杂还可以使量子点在呈现n型特性的同时拥有更好的电学性能。本文首先介绍了相关背景知识。包括量子点的基本概念及其物性,量子点掺杂的由来,目前发展的现状以及所存在的问题;然后阐明了量子点合成以及掺杂钝化的微观机理

关于我们:

  上海金畔生物科技有限公司是国内的量子点材料供应商,我公司提供荧光量子点系列产品(Fluorescent Quhaitum Dot)我们可以提供定制多种近红外二区量子点近红外量子点的定制/ZnCdSe/ZnS/PbSCdSe/PbS/Ag2Te/Ag2Se。我们可以提供量子点表面修饰药物小分子/量子点表面修饰糖类小分子/量子点表面修饰功能性小分子/PEG化的药物-量子点/咪唑修饰的石墨烯量子点/氨基-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯等定制量子点产品。

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近红外二区量子点

MOF金属框架|亚5 nm多孔聚合物修饰超疏水MOFs具有增强的稳定性和可加工性

金属有机骨架材料(MOFs)具有广泛的应用前景,但许多材料都存在水解倾向和加工性能差的缺点。


在此,我们采用具有疏水孔隙的固有微孔聚合物(pim)来修饰MOFs,从而大大提高了水稳定性和可塑性。


通过简单的PIM-1装饰,可以均匀地沉积在MOF表面,孔隙率几乎没有恶化。


由于超疏水涂层的存在和水进入MOFs的阻碍,PIM-1涂层的cutc在水中暴露后,即使在酸性和碱性溶液中,也表现出令人印象深刻的耐水性和优异的孔隙保存能力。


此外,聚合物装饰改善了MOFs的可加工性,可以直接获得各种MOF/PIM-1块晶片和油水分离器。


MOF金属框架|亚5 nm多孔聚合物修饰超疏水MOFs具有增强的稳定性和可加工性

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阐述离子交换树脂的选择性、作用及其再生

   阐述离子交换树脂的选择性、作用及其再生

上海金畔生物拥有药用吸附树脂、固相合成载体树脂、固定化酶树脂、血液灌流树脂、离子交换树脂及色谱分离树脂等系列产品,成功应用于多肽药物及DNA药物的固相合成、多肽及蛋白质的分离纯化、抗生素药物的半合成、中草药等天热产物的提纯分离、血液灌流、食品工业、水处理、湿法冶金等众多领域,产品行销海内外


离子交换树脂的选择性

离子交换树脂吸附各种离子的能力不一,有些离子易被交换树脂吸附,但吸着后要置换下来就比较困难;而另一些离子很难被吸着,但被置换下来却比较容易,这种性能称为离子交换树脂的选择性。离子交换树脂对水中不同离子的选择性与树脂的交联度、交换基团、可交换离子的性质、水中离子的浓度和水的温度等因素有关。


离子交换树脂作用:即溶液中的可交换离子与交换基团上的可交换离子发生交换。一般来说,离子交换树脂对价数较高的离子的选择性较大。对于同价离子,则对离子半径较小的离子的选择性较大。在同族同价的金属离子中,原子序数较大的离子其水合半径较小,阳离子交换树脂对其的选择性较大。对于强酸性阳离子交换树脂来说,它对一些离子的选择性顺序为: 

Fe3+>A13+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+>H+。离子交换树脂反应是可逆反应,但是这种可逆反应并不是在均相溶液中进行的,而是在固态的树脂和溶液的接触界面间发生的。这种反应的可逆性使离子交换树脂可以反复使用。


交换树脂的再生

鉴于离子交换树脂反应的可逆性,反应后的树脂通过处理,重新转化为原来的离子交换树脂,这样又可以进入下一循环,其循环次数视所用树脂类型不同而定。

阐述离子交换树脂的选择性、作用及其再生

交换树脂产品目录

110弱酸性阳离子交换树脂

D113弱酸性阳离子交换树脂

D151弱酸性阳离子交换树脂

D152弱酸性阳离子交换树脂

DLT-1弱酸性阳离子交换树脂

201×2强碱性阴离子交换树脂

201×4强碱性阴离子交换树脂

201×7强碱性阴离子交换树脂

205×7强碱性阴离子交换树脂

201×8强碱性阴离子交换树脂

D201强碱性阴离子交换树脂

D201GF强碱性阴离子交换树脂

D261强碱性阴离子交换树脂

D262强碱性阴离子交换树脂

D280强碱性阴离子交换树脂

D284强碱性阴离子交换树脂

D290强碱性阴离子交换树脂

D296R强碱性阴离子交换树脂

201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

D001大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

D201大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

Agarose bound-WGA;琼脂糖结合小麦胚芽凝集素(WGA),Agarose bound Wheat Germ Agglutinin (WGA)

上海金畔生物专业供应一系列的凝集素;同时提供各种荧光标记修饰偶联的凝集素。提供罗丹明、CY3、CY5、FITC、生物素Biotin、琼脂糖Agarose、DyLight 488、DyLight 594、DyLight 649、Texas Red标记各种凝集素。

凝集素(Lectin)是指一种从各种植物,无脊椎动物和高等动物中提纯的糖蛋白或结合糖的蛋白,因其能凝集红血球(含血型物质),故名凝集素。常用的为植物凝集素(Phytoagglutin,PNA),通常以其被提取的植物命名,如刀豆素A(Conconvalina,ConA)、麦胚素(Wheat germ agglutinin,WGA)、花生凝集素(Pehaiut agglutinin,PNA)和大豆凝集素(Soybehai agglutinin,SBA)等,凝集素是它们的总称。凝集素可以作为一种探针来研究细胞膜上特定的糖基。另一方面,凝集素具有多价结合能力,能与FITC荧光素、生物素、酶、胶体金和铁蛋白等示踪物结合,从而在光镜与/或电镜水平显示其结合部位。通常采用荧光素、辣根过氧化物酶、铁蛋白、胶体金、Cyhaiine或生物素等对其进行标记。

麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA) 

麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)包含一群结构相近的同工凝集素,等电点为pH9.0。麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)的受体糖为N-acetylglucosamine,多与二聚体和三具体结合。麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)可与含末端N-acetylglucosamine或壳二糖结合。细菌细胞壁内的肽聚糖、甲壳素、软骨粘多糖及糖脂均可跟麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)结合。活性麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)通过唾液酸残基与部分糖蛋白相互作用。麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin, WGA)也可用于纯化胰岛素受体及神经纤维示踪。

琼脂糖

中文名 琼脂糖 

外文名 Agarose 

别    名 琼胶素、琼胶糖 

化学式 C24H38O19 

分子量 630.5471 

CAS登录号 9012-36-6 

EINECS登录号 232-731-8 

熔    点 260-481.5℃ 

沸    点 993.9 ℃(±65.0 °C at 760 mmHg) 

密    度 1.8 g/cm³(±0.1 g/cm3) 

外    观 白色或黄色珠状凝胶颗粒或粉末 

危险性描述 S24/25 

缩    写 AG

Agarose bound-WGA;琼脂糖结合小麦胚芽凝集素(WGA),Agarose bound Wheat Germ Agglutinin (WGA)

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可以根据文献制备特殊定制类产品。

热激活延迟荧光TADF也称E型延迟荧光材料(thermally activated delayed fluorescent)的产生机理

热激活延迟荧光

为了克服第一代和第二代OLED材料的不足,人们研究开发了新一代的热活化延迟荧光材料(TADF),也称为E型延迟荧光材料。

TADF的激发态可以通过捕获三重激发态激子,使器件的荧光发射增强,从而实现接近100%的内部量子效率。

目前TADF材料的实验研究已经取得了快速发展,人们已设计合成出来了大量的具有TADF发光性能的有机分子。

同时,有关TADF发光机理的理论研究也在不断地深入进行。

延迟荧光的产生机理

TADF材料因吸收环境的热量,促使三重态.上的激子通过反系间窜越(RISC)过程转化为单重态激子,因此三重态激子得到了充分利用,其内量子效率(IEQ)几乎可以达到100%

显然,升高温度能够促进RISC过程的进行,从而增加荧光效率。图1-1TADF分子的发光机理图。TADF发光包含瞬时荧光(PF)和延迟荧光(DF)两种机理18-9]。瞬时荧光是S|态上25%的激子随即辐射失活衰减到电子基态(So),寿命是ns级的。延迟荧光是T态上75%的激子有效窜越到S|态后辐射失活,发射荧光,寿命是μs级的。

热活化延迟荧光是一种特殊的荧光现象,当三重态激发态(T1)和单重态激发态(S)能量接近时,三重态激子可以通过RISC过程转化为单重态激子而发出荧光

因此,足够小的单重态三重态能量差(OEsr)是至关重要的,是实现高效的RISC过程所必须的。根据玻尔兹曼分布关系,RISC 速率常数与△Est成反比,而减小分子的AEsT可通过分离分子的较高占据分子轨道(HOMO)和较低未占据分子轨道(LUMO)来实现。所以,设计具有小的AEsT和具有TADF性质的分子是一个具有挑战性的工作。

热激活延迟荧光TADF也称E型延迟荧光材料(thermally activated delayed fluorescent)的产生机理

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

基于嘧啶/吩噁嗪的绿光TADF分子PXZPM、PXZMePM和PXZPhPM

5,10-双(4-(1-苯基-1h-苯并[d]咪唑-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2bi),cas1638702-85-8

4,4'-(吩嗪-5,10-二基)二苯甲腈(dhpz-2bn)

n1-(4-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)苯基)-n1-(4-(二苯氨基)苯基)-n4,n4-二苯基苯-1,4-二胺(DPA-TRZ)

热活化延迟荧光发射ACRDSO2(绿光)和 PXZDSO2(黄光)

2,3,5,6-四(3,6-二苯基咔唑-9-基)-1,4-二氰基苯(4cztpn-ph)

5,10-双(4-(苯并[d]噻唑-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2btz)

5,10-双(4-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2trz)

热激发延迟荧光材料PPZ-3TPT、PPZ-4TPT、PPZ-DPS或PXZ-DPS、DMAC-DPS

约520nm至约580nm的绿色或黄绿色延迟荧光材料atp-pxz和m-atp-pxz

基于三苯基磷氧的热激发延迟荧光蓝光客体材料pxz-trz,bis-PXZ-TRZ,tri-PXZ-TRZ

TADF发光体:DHPZ-2BI, DHPZ-2BN, DHPZ-2BTZ

大于约580nm且小于或等于约610nm的红色延迟荧光材料mpx2bbp,ppz-dps,dhpz-2btz,dhpz-2trz,tpa-dcpp

基于螺芴氧杂蒽和苯并恶唑苯胺的新型主体材料SFX-2-BOA,SFX-2'-BOA,SFX-3'-BOA

有机硼氮蓝光发射体DABNA-1和DABNA-2

MR-TADF材料TBN-TPA

MOF金属框架|基于锌卟啉MOFs的新型荧光传感器具有高选择性和灵敏度

设计了一种锌基卟啉金属有机骨架(Zn-TCPP-MOF)作为一种新型的超灵敏定量检测双酚a的发光传感器。荧光实验结果表明,zn – tccp – mof对BPA的检测限远低于其他文献报道的方法。


此外,与食品塑料包装中通常与BPA共存的其他酚类化合物相比,锌- tccp – mof仅在遇到BPA时发生明显的猝灭,不会受到干扰。


在吸附实验中,zn – tcppp – mof对BPA的吸附性能最明显,zeta电位测试表明,除BPA外,其他酚类化合物对zn – tcppp – mof的表面电位没有显著影响。


双酚a和Zn-TCPP-MOF的高灵敏度和选择性荧光猝灭机制如下:双酚a和Zn-TCPP-MOF的结构特点有利于静电相互作用,增强了Zn-TCPP-MOF对双酚a的吸附。


此外,根据循环伏安法(CV)和Kubelka-Munk图来计算分子轨道的能量,我们发现配体的激发态(通过)在财政部的LUMO能级高于BPA,允许现有的动力的激发电子转移通过BPA,从而促进了发光猝灭的发生。

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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。sjl2022/02/18

​近红外二区二硒化铜铟(CuInSe2)量子点的制备方法介绍

近红外二区二硒化铜铟(CuInSe2)量子点作为一种半导体纳米材料也因其独特的性能而受到广大研究者的关注。I-III-VI 族量子点具有低毒性、窄的带隙、自吸收小、光吸收系数大、发光波长可调且范围大等优点在光催化产氢、降解有机污染物和重金属的移除、太阳能电池、发光二极管和生物标记成像等方面被广泛应用。铜铟硒(CuInSe2)量子点带隙为1.04 eV,激子玻尔半径达到10.6 nm,光吸收边缘达到近红外区域。因此,以CuInSe2(CISe)量子点为基础构造复合材料并对其改性研究进行光催化产氢和有机污染物的降解具有重要的研究价值。

​近红外二区二硒化铜铟(CuInSe2)量子点的制备方法介绍 

近红外二区二硒化铜铟(CuInSe2)量子点制备方法:

(1) CISe量子点的制备及其掺杂改性研究:采用热注射方法合成出大小均一的油相 CISe 量子点。通过改变反应时间,得到发射波长可调的CISe 量子点,讨论了其形成机理;其次对CISe量子点进行了掺杂Zn和Ga元素的研究,改变反应时间得到多个发射波长的ZnCuInSe(ZCISe)和 CuInGaSe(CIGSe)量子点,随后采用表面配体交换的方式,对 ZCISe 量子点进行相转移,使其由亲油性转变为亲水性的量子点,通过改变谷胱甘肽和巯基丙酸的配比,得到具有较好稳定性和光化学性能的水相ZCISe量子点。最后利用透射电子显微镜(TEM)、多晶 X 射线衍射仪(XRD)、稳态瞬态荧光光谱仪、紫外-可见分光光度计和荧光光谱仪等仪器对不同条件下制备的各种量子点进行表征测试。  

(2) CISe/TiO2纳米线复合电极的制备及其光电性能研究:以纯钛片为基底,采用水热法制备TiO2纳米线,随后使用浸泡法对纳米线进行CISe量子点的修饰,通过改变浸泡的时间,确定 CISe 最佳负载量。所得到的最优 CISe/TiO2纳米线复合电极进行扫描电子显微镜的表征和光电性能测试,发现 TiO2纳米线表面有大量的小颗粒负载,对该材料进行元素分析,发现该颗粒为CISe量子点,同时复合电极拥有的电流密度比单纯的纳米线大约强10倍,在不加电压,模拟太阳光照射的条件下对20 mg/L的甲基橙进行光降解测试,100 min内,降解效率达到了80%。  

(3) CdS/ZCISe/Ag/TiO2复合电极的制备及其裂解水研究:从光转换效率和产氢的角度出发,构造CdS/ZCISe/Ag/TiO2复合电极。分别采用光沉积法、悬滴法和连续离子层吸附法进行 Ag 纳米颗粒、ZCISe 和 CdS 量子点的负载,钝化了ZCISe 量子点的表面缺陷,拓展了 TiO2纳米线的光吸收范围,提升了光电流密度。随后在模拟太阳光的照射下,采用三电极体系,以复合电极作为工作电极进行光解水测试,达到了平均1.17 mL/h的产氢速率。

关于我们:

     上海金畔生物科技有限公司是国内的量子点材料供应商,我公司提供荧光量子点系列产品(Fluorescent Quhaitum Dot)我们可以提供定制多种近红外二区量子点近红外量子点的定制/ZnCdSe/ZnS/PbSCdSe/PbS/Ag2Te/Ag2Se。我们可以提供量子点表面修饰药物小分子/量子点表面修饰糖类小分子/量子点表面修饰功能性小分子/PEG化的药物-量子点/咪唑修饰的石墨烯量子点/氨基-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯等定制量子点产品。

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近红外二区二硒化铜铟(CuInSe2)量子点