光电材料|有机叶绿素光电晶体管中的光电和热电

叶绿素作为一种有机半导体材料,因其优异的光学性质而备受关注。


在这里,我们演示了生物叶绿素A场效应光电晶体管(FEpTs)的光响应和热电电流。与此同时,展示优秀的表演包括高反应性(5 × 103 A / W)较快的响应时间(上升时间 ∼ 20.3 年代,下降时间 ∼ 28.2 年代)照明下405 海里。


利用热电子发射理论和典型的Arrehenius图,发现肖特基势垒ΦB为76.6 meV。


生物光电晶体管通过低成本、简单和可扩展的制造过程,为实现灵活、透明的有机电子和生物光电器件开辟了新的机会。

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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。

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叶绿素作为一种有机半导体材料,因其优异的光学性质而备受关注。


在这里,我们演示了生物叶绿素A场效应光电晶体管(FEpTs)的光响应和热电电流。与此同时,展示优秀的表演包括高反应性(5 × 103 A / W)较快的响应时间(上升时间 ∼ 20.3 年代,下降时间 ∼ 28.2 年代)照明下405 海里。


利用热电子发射理论和典型的Arrehenius图,发现肖特基势垒ΦB为76.6 meV。


生物光电晶体管通过低成本、简单和可扩展的制造过程,为实现灵活、透明的有机电子和生物光电器件开辟了新的机会。

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巯基丙酸修饰CdTe碲化镉量子点(MPACdTeQDs)用于细胞标记是一种良好的荧光标记物

中文名称:巯基丙酸修饰CdTe碲化镉量子点

英文名称:MPACdTeQDs

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

采用水相合成巯基丙酸(MPA)修饰的CdTe量子点(CdTeQDs)用于对细胞的标记,探讨其与活细胞的生物相容性.

方法:水相中合成MPACdTeQDs;透射电子显微镜,荧光分光光度计及紫外分光光度计表征MPACdTeQDs;将MPACdTeQDs与亲和素连接,纯化,制备成MPACdTeQDs荧光探针;应用激光扫描共聚焦显微术观察MPACdTeQDs荧光探针标记小鼠腹腔巨噬细胞(PMΦ)MHCⅡ抗原的表达;以黑色素瘤B-16细胞为靶细胞,应用细胞培养和MTT法观察MPACdTeQDs的生物相容性.

结果:水相中合成MPACdTe量子点粒径均匀,具备良好的光学性能,稳定性强;以量子点标记亲和素(QDs-Avidin)作为荧光探针标记小鼠腹腔巨噬细胞MHCⅡ抗原,在荧光显微镜和激光共聚焦显微镜下可见标记细胞具有较强的荧光表达;MPACdTeQDs在高浓度时有一定的细胞毒性,但是,在用于对细胞进行荧光标记成像的浓度范围内,量子点对细胞活性的影响很小.

结论:MPACdTeQDs大小比较均匀且具有较好的光学性能,不易漂白淬灭,稳定性好,是一种新的良好的荧光标记物;MPACdTeQDs具有较好的生物相容性.

巯基丙酸修饰CdTe碲化镉量子点(MPACdTeQDs)用于细胞标记是一种良好的荧光标记物

量子点定制产品目录:

氧化铈量子点修饰氮化碳材料

g-C3N4量子点修饰氧化钛纳米管

氮硫掺杂碳量子点修饰钯催化剂

碳量子点修饰NCM三元正极材料

Ag量子点修饰高熵氧化物复合材料

聚合物-氨基功能化石墨烯量子点

Au@TiO量子点修饰花状三维石墨烯

二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管阵列

锌钴基氧硫化物量子点修饰氮掺杂石墨烯

InAs量子点修饰GaAs/AlAs核壳结构纳米线

Nafion/血红蛋白/氮掺杂石墨烯量子点修饰电极

蓝色荧光碳量子点修饰超疏水材料

二硫化钼量子点修饰石墨烯氧化锌纳米管阵列

SbS量子点修饰GaAs纳米线

聚乙烯吡咯烷酮/硫化镉量子点(PVP/CdS)

银量子点(Ag QDs)修饰氮化碳.

CuInS2量子点修饰棉织物

CdS/CdSe/CdS量子点修饰全无机钙钛矿太阳能电池

铜氧化物量子点修饰二氧化钛粉末

金纳米粒子-石墨烯量子点纳米复合物(AuNPs-GQDs)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

蓝色/绿色/红外发射金属卤化物CsPbBr钙钛矿量子点发光二极管(PeLED)

蓝色/绿色/红外发射金属卤化物钙钛矿发光二极管(PeLED

对具有绿色和红外发射的金属卤化物钙钛矿发光二极管(PeLED)的研究表明,在实现更高的功能性能方面取得了重大进展。但是,要实现稳定的纯蓝色(波长约470 nm)的PeLED,要提高亮度和效率仍然是一个巨大的挑战。

一种新颖的酸蚀刻驱动的配体交换策略,以实现具有超低陷阱密度和出色稳定性的纯蓝色发射小尺寸(≈4nmCsPbBr3钙钛矿量子点(QDs)。

蓝色/绿色/红外发射金属卤化物CsPbBr钙钛矿量子点发光二极管(PeLED)

酸溴化氢(HBr)用于蚀刻不完美的[PbBr6]4-八面体,从而去除表面缺陷和过量的羧酸盐配体。随后,连续引入十二烷胺和苯乙胺以键合量子点的残留未配位位点,并与原始的长链有机配体进行原位交换,从而获得超高的量子产率(97%)和出色的稳定性。

基于QDPeLEDs470 nm处呈现纯蓝色电致发光(对应于国际照明委员会(CIE)(0.130.11)坐标),外部量子效率为4.7%,亮度高达3850 cd m−2,这是迄今为止报告的纯蓝色PeLED高亮度。此外,PeLED具有强大的耐用性,在连续运行下的半衰期超过12小时,代表了蓝色PeLED的创纪录的性能值。

蓝色/绿色/红外发射金属卤化物CsPbBr钙钛矿量子点发光二极管(PeLED)

金畔生物供应钙钛矿量子点试剂:

石墨烯钙钛矿量子点

CsPbX钙钛矿量子点(PQDs)

介孔二氧化硅包裹钙钛矿量子点

MAPbBr3钙钛矿量子点

油酸修饰CsPbI3钙钛矿量子点

AET-CsPbI3钙钛矿量子点

配体C8/C18-CsPbI3钙钛矿量子点

CsPbBr3量子点/氧化石墨烯复合材料

钙钛矿/黑磷低维纳米复合材料

MAPbI3@PCN-221钙钛矿量子点金属有机框架

MAPbI3/TiO2二氧化钛修饰钙钛矿量子点

Cs3Bi2Br9钙钛矿量子点

钙钛矿量子点复合纤维膜

铋基钙钛矿纳米材料

CsPbX3/ZnS Quhaitum Dot量子点

MoS2/CsPbBr3二硫化钼钙钛矿量子点

CsPbBr3@Ag银修饰钙钛矿量子点

CsPbBr3@NH4Br (CPBrNB)量子点

ITO/Al2O3/CsPbBr3钙钛矿量子点

CsPbBr3@PS聚苯乙烯钙钛矿量子点

CsPbBr_3/C8-BTBT复合薄膜

PbSCsPbBr3复合材料

CsPbBr3/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)

十二烷二酸修饰TiO2

量子点修饰的介孔钙钛矿

钙钛矿量子点杂化薄膜

基于CuBr2二维钙钛矿材料

钙钛矿锰氧化物薄膜

二维三氧化钨纳米片

钙钛矿铌酸盐晶

PbIxCl3-x钙钛矿复合石墨烯

(PEA)_2BiBr_5(PEA:苯乙胺)钙钛矿纳米片

Cs_3Bi_2Br_9纳米粒子

Bi4Ti3O12钛酸铋基赝钙钛矿

Bi4Ti3O12 薄膜

层状钙钛矿Bi-ErTi-3O-(12)(BErT)薄膜

钙钛矿BET/ZnO复合薄膜

稀土Er/Nb共掺Bi4Ti3O12材料

稀土Ho3+/Yb3+共掺SrBi4Ti4O15陶瓷

Pr/Nb共掺Bi4Ti3O(12)铋层状陶瓷

氧化物基上转换发光材料

共掺氧化锆及其复合氧化物上转换发光材料

BNKTx薄膜 钛酸铋钠钾无铅铁电薄膜

钙钛矿铌酸钾纳米材料(KNbO3)

钙钛矿MAPbI3纳米片

低维钨酸铋基异质结构纳米材料

铋钽基纳米片

全无机铅卤钙钛矿CsPbX3晶体

铯铅卤(CsPbX_3)钙钛矿量子点

铟锡氧化物钙钛矿纳米晶体(ITONPs)

黑色立方相CsPbBr3钙钛矿薄膜

CsPbBr3单晶钙钛矿纳米材料

石墨烯钙钛矿量子点复合材料

Ag修饰石墨烯基钙钛矿材料

钙钛矿量子点与分子筛复合材料

MPbX3(M=CH3NH3,Cs;X=Cl,Br,I)

CH3NH3PbBr3钙钛矿量子点

CH3NH3PbCl3钙钛矿量子点

CH3NH3PbI3钙钛矿量子点

CdTe/MCM-41纳米复合材料

负载型SrTiO3/HZSM-5光催化材料

BiFeO3纳米颗粒

BaTiO3钙钛矿纳米材料

PbTiO3钙钛矿纳米材料

二维层状钙钛矿型铁电材料

BaTiO3单晶纳米线

钙钛矿层状化合物SrO(SrTiO3)

钙钛矿型氧化物SrTiO3/BaTiO3多层膜

CH3NH3PbI3(MAPbI3)钙钛矿

硫氰酸盐在甲脒钙钛矿薄膜

钙钛矿氧化物LaAlO3/SrTiO3

钙钛矿结构PbTiO3纳米材料

钙钛矿结构BaCrO3纳米材料

钛酸锶(SrTiO3)钙钛矿纳米材料

二氧化锡基钙钛矿二维纳米材料

卤素钙钛矿CsPbBr3单晶薄膜

有机无机卤素钙钛矿MAPbX3

Sn-Pb二元钙钛矿材料

碘化铅甲铵MAPbI3钙钛矿二维材料

多巴胺交联二氧化钛/钙钛矿薄膜

钙钛矿太阳能电池空穴传输材料

钙钛矿/黑磷低维复合纳米材料

新型钙钛矿材料FAPbI3薄膜

钙钛矿氧化物SrTiO3STO

BiFeO3BFO)钙钛矿薄膜

CsPbCl3纳米晶

双钙钛矿Cs2GeF6晶体

CsPbX3-Cs2GeF6钙钛矿材料

(AVA)2PbI4@MAPbI3钙钛矿材料

石墨炔修饰钙钛矿薄膜材料

CsSnI3锡基钙钛矿膜

CH3NH3PbBr3单晶

钙钛矿/SnO2@a-TiO2/FTO

HLNNb2O7钙钛矿纳米片

块状CsPbI3立方晶纳米材料

α-CsPbI3钙钛矿量子点

CsPbBrI2钙钛矿二维材料

(PED)CuCl4新型钙钛矿材料

热致变色性质钙钛矿(BED)2CuCl6

杂化双金属钙钛矿晶体[CH3(CH2)3NH3]2CsAgBiBr7

绿色发光Cs4PbBr6单晶

MAPbI3/石墨烯薄膜

CuGaO2纳米片

Cs2SrPbI6双钙钛矿纳米材料

Cs2KBiCl6双钙钛矿三维材料

Cs2NaInCl6钙钛矿纳米晶

钛矿半导体纳米晶体CsPbBr3

二维钙钛矿异质结(C4H9NH3)2PbI4

(C4H9NH3)2(CH3NH3)Pb2I7钙钛矿异质结构

(C4H9NH3)2(CH3NH3)Pb2I7钙钛矿晶体

TMOF-5

PbCoO3钙钛矿纳米晶

全无机卤素钙钛矿CsPbBr3晶体

钙钛矿/铜铟镓硒(GIGS

CH3NH3PbI2Br/铜铟镓硒钙钛矿材料

PMMA/CsPbBr3量子点

Zn2SnO4基钙钛矿太阳能电池材料

MAPbfI3金属卤化钙钛矿三维材料

有机氯化铅杂化材料(C9NH20)7(PbCl4)Pb3Cl11

全无机铯铅卤钙钛矿量子点CsPbX3

(BA)4AgBiBr8有机无机杂化卤素双钙钛矿

Pb-Sn-Cu钙钛矿薄膜

(C4H9NH3)2(CH3NH3)3Pb4I13钙钛矿光电探测器

二维铷铯合金钙钛矿材料RbxCs1-xPbBr3

掺镁的钙钛矿薄膜CsPbBr3

叠层CsPbBr3/MABr钙钛矿薄膜

CsPbBr3@MABr核壳钙钛矿

核壳型PbSe@CsPbBr3钙钛矿纳米材料

碘化肼锡(HASnI3)钙钛矿薄膜

MASnI3钙钛矿薄膜

上述产品金畔生物均可供应,部分现货,期货1-2周,仅用于科研,不可用于人体!

wyf 03.02

Br-PEG2000-Br/溴PEG2000溴 BR-PEG2000-BR/常规分子量:2K、3.4K、5K、4K、6K、8K、10K、20K

Br-PEG2000-Br/溴PEG2000溴 BR-PEG2000-BR/常规分子量:2K、3.4K、5K、4K、6K、8K、10K、20K 

Br-PEG2000-Br

产品名称:   PEG2000 BR-PEG2000-BR               

英文名:    BR-PEG2000-BR           

数量:     现货或一周

保质期:    一年以上

保存条件     -20℃

规格:      1g5g10g,大包装另寻

取代率:90%以上

分散系数:小于等于1.05

常规分子量:2K3.4K5K4K6K8K10K20K 

Br-PEG2000-Br/溴PEG2000溴 BR-PEG2000-BR/常规分子量:2K、3.4K、5K、4K、6K、8K、10K、20K 

状态:液体或者固体,取决于分子量。

溶解性:溶于DMSO,DMF,DCM,溶于水。

保持条件:-20℃长期保存,避光,干燥。

注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。

应用简介:溴PEG衍生物可以用来修改蛋白质、肽和其他材料通过氨基酸或其他酸活性化学组。PEG衍生物可以增加溶解度和稳定性,降低免疫原性的多肽和蛋白质。 上海金畔生物科技有限公司供应一系列的环境响应性共聚物产品(二硫键、腙键、柠糠酸)

2种不同的聚合物之间用二硫键或腙键或柠糠酸连接,使其具备氧化还原敏感型和PH响应型,不同的聚合物有有PEG,PCL,PLA,PLGA,PLLPGAPASPPHISPBLA)PBLGPAMAMPEOzPEOPEIPVPP4VP,P2VP,PMMAPAdMAPoly(2-HEMAPnBuAPtBuA,PNPAPMAAPtBMAPtBAPNPAPAA1,2-PBPIBPDMSPPOPNIPA,葡聚糖(Dextrhai),壳聚糖(Chitoshai),透明质酸(Hyaluronate)、胆固醇、BSA、海藻酸盐等等。我们还可以在这些聚合物的末端带有一些活性基团,使其带有功能化。

相关产品:

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Boc-NH-PEG11-amine,CAS:1233234-77-9
Boc-NH-PEG11-amine

包装:瓶装

产地:上海

用途:仅用于科研

品牌:上海金畔生物

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

文献里pedot:pss来源于Heraeus Clevios PH 1000;PEDOT-PSS导电材料的结构式,吸收系数以及结晶度

产品名称:PEDOT:PSS clevios ph1000

简称:PEDOT:PSS

英文全称:Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)dry re-dispersiblepellets]

Synonym: PEDOT:PSS Heraeus-Clevios P VP AI 4083 or CH 8000 (HOMO: ~5.3eV)

PEDOT:PSS

CAS:155090-83-8

 Appearhaice Aqueous Dispersion, Blue Liquid

 Solubility Soluble in water,DMF,DMSO,Isopropyl alcohol et al

 Packaging 100 mL, or as required in plastic bottle

 存储:Store 2-8℃ under N2 atmosphere

 Notes BAYTRON ®P VP CH 8000 or 4083

溶解度: 1-3 wt% solution in water

文献里pedot:pss来源于Heraeus Clevios PH 1000;PEDOT-PSS导电材料的结构式,吸收系数以及结晶度

描述:

PEDOT是EDOT(3,4-乙烯二氧噻吩单体)的聚合物,分子结构式见上图。PEDOT具有分子结构简单、能隙小、电导率高等特点,被用作有机薄膜太阳能电池材料、OLED材料、电致变色材料、透明电极材料等领域的研究。

PEDOT:PSS, or Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate, is a trhaisparent conductive polymer consisting of a mixture of the ionomers poly(3,4-ethylenedioxythiophene) haid polystyrene sulfonate. Due to its unique combination of conductivity, trhaisparency, ductility, haid ease of processing, PEDOT:PSS has become a benchmark material in thin-film electronic fabrication.

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。

文献里pedot:pss来源于Heraeus Clevios PH 1000;PEDOT-PSS导电材料的结构式,吸收系数以及结晶度

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纯度:98%

产地:上海

用途:科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

MOF金属框架|混合NaYF4:Er,Yb@NaYF4@nano-MOF@AuNPs@ lb复合材料用于Yb3+-Er3+生理测温

UiO-66-NH2是一种著名的Zr-MOF催化剂,具有较高的比表面积和良好的化学稳定性,常被用于催化。


Zr-MOFs的生物应用研究较少,但已证明其可用于药物装载和释放。


在本工作中,我们证明了UiO-66-NH2(在整个工作中被称为纳米mof)可以作为宿主,用于安置β-NaYF4:Er,Yb@β-NaYF4纳米温度计以及金纳米粒子(AuNPs),这些纳米粒子可能扮演纳米加热器的角色,用于等离子体诱导的热疗。


这种杂化材料可以用简单的两步方法制备,得到纳米尺寸的多孔复合材料。


与此同时,它仍有可能用于药物传递。脂质双分子层包裹在纳米mof复合材料周围,进一步提高其与人体的生物相容性。


杂化复合材料在水中分散后,在生理范围内具有良好的测温性能。

MOF金属框架|混合NaYF4:Er,Yb@NaYF4@nhaio-MOF@AuNPs@ lb复合材料用于Yb3+-Er3+生理测温

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UiO-66-NH2是一种著名的Zr-MOF催化剂,具有较高的比表面积和良好的化学稳定性,常被用于催化。


Zr-MOFs的生物应用研究较少,但已证明其可用于药物装载和释放。


在本工作中,我们证明了UiO-66-NH2(在整个工作中被称为纳米mof)可以作为宿主,用于安置β-NaYF4:Er,Yb@β-NaYF4纳米温度计以及金纳米粒子(AuNPs),这些纳米粒子可能扮演纳米加热器的角色,用于等离子体诱导的热疗。


这种杂化材料可以用简单的两步方法制备,得到纳米尺寸的多孔复合材料。


与此同时,它仍有可能用于药物传递。脂质双分子层包裹在纳米mof复合材料周围,进一步提高其与人体的生物相容性。


杂化复合材料在水中分散后,在生理范围内具有良好的测温性能。

MOF金属框架|混合NaYF4:Er,Yb@NaYF4@nhaio-MOF@AuNPs@ lb复合材料用于Yb3+-Er3+生理测温

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MOF金属框架|混合NaYF4:Er,Yb@NaYF4@nhaio-MOF@AuNPs@ lb复合材料用于Yb3+-Er3+生理测温

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。sjl2022/02/21

DSPE-PEG2000-Cy5;DSPE-PEG2K-Cy5;磷脂-PEG-荧光染料的激发和吸收波长:646nm-620nm

DSPE-PEG2000-Cy5;DSPE-PEG2K-Cy5;磷脂-PEG-荧光染料的激发波长

DSPE-PEG2000-CY5的激发波长655nm

菁染料(Cy)是近红外荧光染料中常用的一类荧光染料,细胞和组织的自发荧光在近红外波段最小,能提供更高的特异性和灵敏度。

DSPE-PEG2000-Cy5的结构式

DSPE-PEG2000-Cy5;DSPE-PEG2K-Cy5;磷脂-PEG-荧光染料的激发和吸收波长:646nm-620nm 

DSPE-PEG2000-CY5

激发和吸收波长:646nm-620nm

溶解度:溶于二氯甲烷:甲醇=1:1

保存条件:-20°

DSPE-PEG2000-Cy5;DSPE-PEG2K-Cy5;磷脂-PEG-荧光染料的激发和吸收波长:646nm-620nm

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

DSPE-PEG2000-Cy5;DSPE-PEG2K-Cy5;磷脂-PEG-荧光染料的激发和吸收波长:646nm-620nm

上海金畔生物科技有限公司是国内PEG供应商,可以提供不同分子量的PEG衍生物,小分子PEG的循环节可以做到1-36个,高分子PEG分子量从1000-40000不等,可以修饰的基团有:氨基类,NHBOC类,Fmoc类,羧酸类,Mal类,NHS类,叠氮类,DBCO类,Cy3/Cy5/Cy7类,THP类,苄基类,丙炔基类,溴代类,丙酸叔丁酯类,乙酸叔丁酯类,甲基类,生物素类,五氟苯酚类,磺酸酯类,巯基类,产品纯度高达98%以上。

PS-SH MW:5K 50mg
PS-SH MW:1K 1g
PS-PMMA-PS MW:5K,67K,5K 1g
PS-PEO(总分子量25000) 1g
p-SCN-Bn-DTPA 100mg
PS48-SH 500MG
PS4.3K-PMMA12.5K-PS4.3K 1G
PS330-b-PEO45 1g
PS32K-PEO5K 25mg

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

CaTiO3:(钙钛矿型)晶体结构说明(含定制试剂列表)

CaTiO3:(钙钛矿型)晶体结构说明

钙钛矿定制方向:

1. 钙钛矿氧化物(氧化锌,氧化碳,甲烷氧化,乙烷氧化,氮氧化物等)

2. 钙钛矿金属/贵金属(铂(Pt)、钯(Pd)、锇(0z)、铱(Ir)、钌(Ru)、铑(Rh)、其他非贵金属等)

3. 钙钛矿聚合物(聚乳酸、聚已内酯、聚已内酯、聚丙烯酸、聚丙乙烯等)

4. 钙钛矿共聚物(聚苯乙烯-b-聚丙烯酸、聚苯乙烯-b-聚甲基丙烯酸甲酯、聚乳酸-b-聚丙烯酸、聚乙交酯-b-聚乙二醇聚乙交酯等)

5.钙钛矿/荧光基团/-蛋白/有机小分子/氨基酸等定制产品

6.钙钛矿量子点


钙钛矿是指一类陶瓷氧化物,其分子通式为ABO3 ;此类氧化物最早被发现,是存在于钙钛矿石中的钛酸钙(CaTiO3)化合物,因此而得名   

由于此类化合物结构上有许多特性,在凝聚态物理方面应用及研究甚广,所以物理学家与化学家常以其分子公式中各化合物的比例(1:1:3)来简称之,因此又名113结构”。呈立方体晶形。在立方体晶体常具平行晶棱的条纹,系高温变体转变为低温变体时产生聚片双晶的结果。

钙钛矿是以俄罗斯地质学Preosvik的名字命名的,其结构通常有简单钙钛矿结构、双钙钛矿结构和层状钙钛矿结构。

具有超导性质的和三方层状钙钛

钙钛矿结构类型化合物,组成为的钙钛矿结构类型化合物, 所属晶系主要有正交、立方、菱方、四方、单斜和三斜晶系.

钙钛矿型复合氧化物ABO3是一种具有独特物理性质和化学性质的新型无机非金属材料

CaTiO3🙁钙钛矿型)晶体结构

CaTiO3:(钙钛矿型)晶体结构说明(含定制试剂列表)

ABO,,其中A代表二价金属离子,B代表四价金属离子。它是一种复合氧化物结构,该结构也可以是A为一价金属离子,B为五价金属离子。

CaTiO3:(钙钛矿型)晶体结构说明(含定制试剂列表)

CaTiO3:(钙钛矿型)晶体结构说明(含定制试剂列表)

CaTiO3:(钙钛矿型)晶体结构说明(含定制试剂列表)

钙钛矿型结构晶体举例

CaTiO3:(钙钛矿型)晶体结构说明(含定制试剂列表)

CaTiO3:(钙钛矿型)晶体结构说明(含定制试剂列表)

金畔供应钙钛矿产品:

铁酸镧/钛酸锶复合物

SrTiO3BaTiO3钙钛矿复合氧化物

多晶SrTiO_3钛酸锶材料

稀土离子掺杂钛酸锶(SrTiO3)粉体

N, Er掺杂SrTiO3光催化剂

纳米钛酸锶(SrTiO3)材料

钛酸锶(SrTiO_3)晶体钙钛矿型绝缘体材料

稀土掺杂钛酸锶纳米粉体

钙钛矿纳米材料修饰的复合材料

硅烷偶联剂修饰钛酸钾晶须材料

钛酸钾晶须高性能复合材料

高强度钛酸钾晶须包覆纳米碳酸钙

六钛酸钾晶须/聚醚醚酮复合材料

钛酸钾晶须增强聚酰亚胺材料

钛酸钾晶须/硅橡胶复合材料

Al2O3纤维中掺杂ZrO2纤维/六钛酸钾晶须材料

钛酸钾晶须包覆纳米碳酸钙

高强度六钛酸钾晶须多孔陶瓷材料

钛酸钾晶须/玻璃纤维/苯并噁嗪混杂复合材料

钛酸钾晶须对Cu(),Pb(),Cd()吸附材料

钛酸钾晶须对石墨硼酸系固体润滑膜

钛酸钾晶须(K2Ti6O13)对聚丙烯(PP)填充材料

纳米碳酸钙包覆六钛酸钾晶须

LaNiO_3/(Bi4Ti3O12) 酸铋异质薄膜

铋系层状钙钛矿材料

Bi4Ti3O12纳米粉体

Bi3.25Sm0.75Ti3O12纳米线

钙钛矿Bi4Ti3O12纳米片和软铋矿Bi12TiO20)微纳复合物

钛酸铋(Bi4Ti3O12,BiT)纳米材料

掺杂钛酸铋陶瓷和薄膜材料

层状钙钛矿相钛酸铋(Bi4Ti3O12)材料

可见光响应的钛酸铋材料

钙钛矿型Bi4Ti3O12铁电薄膜

La^3+Nd^3+掺杂Bi4Ti3O12纳米薄膜

层状类钙钛矿材料钛酸铋(Bi4Ti3O12)

钛酸铋基赝钙钛矿结构薄膜

Bi系层状钙钛矿薄膜

层状钙钛矿Bi4Ti3O12(BTO)铁电陶瓷材料

层状、花形和棒状钛酸铋纳米材料

钛酸铋基钙钛矿复合氧化物

铋系层状钙钛矿结构的光催化材料

层状钙钛矿型结构的Bi4Ti3O12x铁电薄膜

钛酸铋(Bi4Ti3O12)基铁电薄膜

钛酸铋(Bi4Ti3O12)陶瓷靶材材料

Pt/Ti/SiO2/Si衬底钛酸铋(Bi4Ti3O12)薄膜

高纯Bi4Ti3O12钛酸铋纳米粉体

镧掺杂钛酸铋粉体

(Ce)元素掺杂钛酸铋(Bi4Ti3O12)材料

钛酸铋(Bi4Ti3O12)铁电薄膜

摻杂Bi4Ti3O12铁电陶瓷

丙烯酸丙烯酸酯共聚物对钛酸铋

钛酸铋可控离子/纳米球纳米片纳米带

Pr3+掺杂钛酸铋与ZnO纳米棒复合铁电薄膜

稀土掺杂钛酸铋[Bi4-xLnxTi3O12(BLnT)]薄膜

钛酸铋(Bi4Ti3O12,BTO)铋系层状钙钛矿

硅基钛酸铋铁电薄膜

钛酸铋铌铁电薄膜

球形钛酸铋复合氧化物光催化剂

硅基铌掺杂Bi4Ti3O12薄膜溶胶

石英砂负载Bi4Ti3O12/SiO2光催化材料

钛酸铋超细粉体

Ho掺杂Bi4Ti3O12铁电薄膜

铋层状钙钛矿结构的Bi4Ti3O12铁电纳米材料

钛酸铋钛酸铋稀有金属镱元素的(Bi,Yb)4Ti3O12铁电薄膜

钛酸钙与钛酸铅及其掺杂物的光催化剂

锆掺杂钙钛矿型复合材料

活性炭负载钙钛矿结构的钛酸钙纳米材料

(CaTiO3)钛酸钙/氧化钙复合光催化剂

CaTiO_3基复合材料

高性能钛酸钙(CaTiO_3)晶体钙钛矿材料

钛酸钙改性钙钛矿型复合氧化物

钛酸钙基微粉

CaTiO_3:Pr~(3+)的发光与光催化复合材料

钙钛矿型钛酸钙钡纳米管

熔盐合成钛酸铜钙粉体

钙钛矿结构的钛酸铜钙(CCTO)陶瓷粉体

银修饰钙钛矿LaBO3(B=Co,Ni)

纳米颗粒修饰钛基钛酸盐纳米线生物支架材料

钛酸钡和钛酸钙陶瓷材料

钛酸钙为钙钛矿结构的纳米粉体

钙钛矿结构的锂掺杂及锂与稀土元素共掺杂钛酸钙

无机杂化钙钛矿材料

铌镁酸钙/钛酸钙多层异质薄膜

钛酸钙光催化剂掺杂改性材料

三价钐离子掺杂钛酸钙发光材料

微米级片状钛酸钙晶体

形状和尺寸可控的钛酸钙颗粒

钛矿基上转换发光纳米颗粒

纯相钛酸镁纳米晶及其复合材料

钛酸镁(MgTiO3)基微波介质陶瓷

钛酸铋基钙钛矿相热敏陶瓷复合材料

二氧化钛(TiO2)的修饰对钙钛矿材料

铁电体钙钛矿-TiO2和金属硫化物-TiO2复合材料

二氧化钛致密层与复合多孔层材料

三维ZnO/TiO2复合纳米材料

染料/钙钛矿敏化多形貌纳米TiO_2材料

TiO2/SnO2双层复合薄膜

TiO2纳米棒阵列的钙钛矿材料

二氧化钛/钙钛矿新型复合纳米材料

十二烷二酸修饰TiO2电子传输层改善钙钛矿

纳米钙钛矿型复合氧化物

二氧化钛(TiO2)钙钛矿电子传输材料

复合二氧化钛膜厚

表面覆盖TiO2层的纳米银颗粒(Ag-TiO2)

TiO_2NRAs/ZrO_2/C结构钙钛矿材料

有机与有机—无机杂化钙钛矿材料

硅衬底的全无机钙钛矿量子点

硅衬底的介孔二氧化钛复合物

N/Zr共掺杂TiO2纳米柱阵列的钙钛矿材料

TiO2(c-TiO2)型平面异质结钙钛矿材料

D-π-A小分子修饰钙钛矿材料

纳米钙钛矿型TiO2包覆型磁性复合光催化剂

石墨烯/二氧化钛材料

二氧化钛(TiO2)嵌入式钙钛矿材料

TiO2-ZnTiO3纳米复合薄膜

苄胺溴铜钙钛矿光吸收材料

甲胺铅溴钙钛矿量子点

苯甲胺溴和苯乙胺溴钙钛矿薄膜

二氧化硅包覆的铯铅溴钙钛矿纳米晶复合物

钙钛矿型甲胺铅碘薄膜

铅基复合钙钛矿型材料

铅系复合钙钛矿Pb(Fe1/2Ta1/2)O3铁电陶瓷材料

甲胺溴化铅钙钛矿纳米晶(CH3NH3PbBr3PNCs)

钙钛矿发光二极管

金属溴化物钙钛矿量子点

无机钙钛矿CsPbBr3微米棒

金属卤化物钙钛矿材料

全无机钙钛矿单晶

全无机铅卤化合物CsPbX3(X=Cl, I,Br)

MAPbX3/PVDF复合材料

二维结构的MA2CuCl4钙钛矿材料

钙钛矿氧化物透氧膜材料

钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar cells,PSC)

有机金属卤化物钙钛矿/CH3NH3PbI3

有机无机杂化钙钛矿

反式p-i-n钙钛矿太阳能电池

钙钛矿太阳能电池ABX3

TiO2/ZnTiO3复合粉体

TiO2维度对TiO2/PVDF复合材料

石墨镍粉PET基复合机敏材料

PS/TiO2复合球

聚乙烯/无机填料复合材料

CNT/GNs/PVDF电介质复合材料

窄带隙聚合物PDPP3T钙钛矿/BHJ杂化太阳能电池

聚合物PDTP-DFBT钙钛矿太阳能电池

EQE钙钛矿/BHJ杂化太阳能电池

碘化铅(PbI2)混合离子钙钛矿薄膜

聚氧化乙烯甲基溴化铵/溴化铅()复合材料薄膜

聚乳酸(PLA)/三碘化甲基铅胺(MAPbI3)钙钛矿复合薄膜

二元/三元硫化物量子点材料

细胞膜包覆的介孔铜/锰硅酸盐纳米球(mCMSNs)

稀土Ho3+/Yb3+共掺SrBi4Ti4O*5陶瓷

稀土Er/Nb共掺Bi4Ti3O*2材料

无机钙钛矿量子点CsPbX 3(PQDs)

无机钙钛矿量子点(PQDs)

无机钙钛矿材料CsPbI2Br薄膜晶体

无机钙钛矿CsPbI3-CsPbBr3异质结纳米线阵列

烷基胺苯丙烯胺(PPA)钙钛矿量子点

透明质酸修饰纳米过氧化铜

铜锌锡硫(CZTS)薄膜材料

锑基钙钛矿量子点

碳量子点CQD掺杂的钙钛矿膜

溴化物钙钛矿量子点

钙钛矿量子点纳米晶

铯铅卤钙钛矿量子点

CsPbBr_3钙钛矿量子点

CsPbX_3钙钛矿量子点

红光钙钛矿量子点

CsPbBr3钙钛矿量子点

Cs4PbBr6纳米晶

正辛胺钙钛矿量子点

钙钛矿量子点荧光微球

钙钛矿量子点/介孔MOF5复合发光材料

有机无机杂化钙钛矿量子点CH3NH3PbX3

全无机钙钛矿量子点CsPbX3

有机无机杂化钙钛矿单晶CH3NH3PbX3

PQDs@介孔MOF纳米复合材料

二氧化硅包覆钙钛矿量子点

石墨烯钙钛矿量子点

CsPbX钙钛矿量子点(PQDs)

介孔二氧化硅包裹钙钛矿量子点

MAPbBr3钙钛矿量子点

油酸修饰CsPbI3钙钛矿量子点

AET-CsPbI3钙钛矿量子点

配体C8/C18-CsPbI3钙钛矿量子点

CsPbBr3量子点/氧化石墨烯复合材料

钙钛矿/黑磷低维纳米复合材料

MAPbI3@PCN-221钙钛矿量子点金属有机框架

MAPbI3/TiO2二氧化钛修饰钙钛矿量子点

Cs3Bi2Br9钙钛矿量子点

钙钛矿量子点复合纤维膜

铋基钙钛矿纳米材料

CsPbX3/ZnS Quhaitum Dot量子点

MoS2/CsPbBr3二硫化钼钙钛矿量子点

CsPbBr3@Ag银修饰钙钛矿量子点

CsPbBr3@NH4Br (CPBrNB)量子点

ITO/Al2O3/CsPbBr3钙钛矿量子点

CsPbBr3@PS聚苯乙烯钙钛矿量子点

CsPbBr_3/C8-BTBT复合薄膜

PbSCsPbBr3复合材料

CsPbBr3/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)

十二烷二酸修饰TiO2

量子点修饰的介孔钙钛矿

钙钛矿量子点杂化薄膜

基于CuBr2二维钙钛矿材料

钙钛矿锰氧化物薄膜

二维三氧化钨纳米片

钙钛矿铌酸盐晶

PbIxCl3-x钙钛矿复合石墨烯

(PEA)_2BiBr_5(PEA:苯乙胺)钙钛矿纳米片

Cs_3Bi_2Br_9纳米粒子

Bi4Ti3O12钛酸铋基赝钙钛矿

Bi4Ti3O12 薄膜

层状钙钛矿Bi-ErTi-3O-(12)(BErT)薄膜

钙钛矿BET/ZnO复合薄膜

稀土Er/Nb共掺Bi4Ti3O12材料

稀土Ho3+/Yb3+共掺SrBi4Ti4O15陶瓷

Pr/Nb共掺Bi4Ti3O(12)铋层状陶瓷

氧化物基上转换发光材料

共掺氧化锆及其复合氧化物上转换发光材料

BNKTx薄膜 钛酸铋钠钾无铅铁电薄膜

钙钛矿铌酸钾纳米材料(KNbO3)

钙钛矿MAPbI3纳米片

低维钨酸铋基异质结构纳米材料

铋钽基纳米片

全无机铅卤钙钛矿CsPbX3晶体

铯铅卤(CsPbX_3)钙钛矿量子点

铟锡氧化物钙钛矿纳米晶体(ITONPs)

黑色立方相CsPbBr3钙钛矿薄膜

CsPbBr3单晶钙钛矿纳米材料

石墨烯钙钛矿量子点复合材料

Ag修饰石墨烯基钙钛矿材料

钙钛矿量子点与分子筛复合材料

MPbX3(M=CH3NH3,Cs;X=Cl,Br,I)

CH3NH3PbBr3钙钛矿量子点

CH3NH3PbCl3钙钛矿量子点

CH3NH3PbI3钙钛矿量子点

CdTe/MCM-41纳米复合材料

负载型SrTiO3/HZSM-5光催化材料

BiFeO3纳米颗粒

BaTiO3钙钛矿纳米材料

PbTiO3钙钛矿纳米材料

二维层状钙钛矿型铁电材料

BaTiO3单晶纳米线

钙钛矿层状化合物SrO(SrTiO3)

钙钛矿型氧化物SrTiO3/BaTiO3多层膜

CH3NH3PbI3(MAPbI3)钙钛矿

硫氰酸盐在甲脒钙钛矿薄膜

钙钛矿氧化物LaAlO3/SrTiO3

钙钛矿结构PbTiO3纳米材料

钙钛矿结构BaCrO3纳米材料

钛酸锶(SrTiO3)钙钛矿纳米材料

二氧化锡基钙钛矿二维纳米材料

卤素钙钛矿CsPbBr3单晶薄膜

有机无机卤素钙钛矿MAPbX3

Sn-Pb二元钙钛矿材料

碘化铅甲铵MAPbI3钙钛矿二维材料

多巴胺交联二氧化钛/钙钛矿薄膜

钙钛矿太阳能电池空穴传输材料

钙钛矿/黑磷低维复合纳米材料

新型钙钛矿材料FAPbI3薄膜

钙钛矿氧化物SrTiO3STO

BiFeO3BFO)钙钛矿薄膜

CsPbCl3纳米晶

上述产品仅用于科研,不可用于人体!

wyf 03.01

DO3AtBu | CAS 122555-91-3|螯合剂试剂

中文名称:1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7-三乙酸三叔丁酯

中文同义词:1,4,7-三(叔丁氧碳酰甲基)-1,4,7,10-氮杂环十二烷;

1,4,7-三(叔丁氧碳酰甲基)-1,4,7,10-氮杂环十四烷;1,4,7-三(叔丁氧碳酰甲基)-1,4,7,11-氮杂环十四烷;

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7-三乙酸三叔丁酯;

TRI-TERT-BUTYL1,4,7,10-TETRAAZACYCLODODECANE-1,4,7-TRIACETATE1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7-三乙酸三叔丁酯;1,4,7-三(叔丁氧羰基亚甲基)-轮环藤宁;DO3A-叔丁酯;1,4,7,10-氮杂环十二烷-1,4,7-三乙酸三叔丁酯

英文名称:TRI-T-BUTYL14710-TETRAAZACYCLODODECA

CAS号:122555-91-3

分子式:C26H50N4O6

分子量:514.7

DO3AtBu | CAS 122555-91-3|螯合剂试剂

配合物的范围极其广泛。根据其结构特征,可将配合物分为以下几种类型: 简单配合物、螯合物、多核配合物、羰基配合物、金属簇状配合物、夹心配合物、大环配体配合物。

上海金畔生物有限公司可以提供各种大环化合物,包含大环配体、双功能螯合剂、环糊精、聚醚、葫芦脲、卟啉、酞菁、磁共振试剂、反应中间体等一系列产品;

DOTA tris(tBu)ester NHS ester CAS 819869-77-7

Maleimide-DOTA  CAS 1006711-09-5

Maleimide-DOTA-GA   CAS 1800229-46-2

DOTA-GA-Anhydride CAS 1375475-53-8

Eu-DOTA-4AmC CAS:481668-57-9

Tm-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-32-4

DO2AtBu CAS 162148-48-3

DO3AtBu CAS 122555-91-3

DO3AM    CAS 331230-43-4

DOTAM CAS 157599-02-5

DOTAEt    CAS 137076-50-7

NO2AtBu CAS 174137-97-4

NOTAM    CAS 180299-76-1

TETRAM  CAS 220554-75-6

TETAEt  CAS 126320-57-8

TETAMEt2 CAS 126320-56-7

TETAMMe2 CAS 345612-68-2

TETAM    CAS 345612-63-7

CB-TE2A  CAS 313229-90-2

BCN-DOTA

1.关于颜色

产品因不同产品的分子量不同,产品性状和颜色会有差别。

2.关于客服

如您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障。

我们将提供售后服务。

3.关于发货

我们的合作快递公司有顺丰、圆通、申通、韵达。

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.27)

PCN-333(Al)金属有机骨架材料,cas1843260-12-7的定制合成

PCN-333(Al)cas1843260-12-7

PCN-333(Al)

CAS NO.:1843260-12-7

分子式:C48H29Al3N6O16

分子量:1026.72

材料名称:PCN-333(Al)

其他名称:NA

CAS:1843260-12-7

结构信息

单位分子式 C48H24N6O16Al3 单位分子量 1021.49

配位金属 Al 配体

2,4,6-三(4-羧基苯基)-1,3,5-三嗪(CAS:61414-16-2)

孔径 窗口:2.6nm, 3.0nm;孔径: 1.1nm 3.4nm  5.5nm 孔容 3.8 cm3/g

比表面 BET比表面 3000-3500 m2/g

PCN-333(Al)金属有机骨架材料,cas1843260-12-7的定制合成

产品性状

产品形貌 白色粉末

White Powder  

粒径 不规则微米颗粒

稳定性

1) 空气中稳定,水溶液和弱酸性-弱碱溶液中稳定(PH 3-10),有机溶剂稳定

2) 稳定性、热分解温度大于400℃

保存和活化方法

1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

2) 建议使用前120度(真空)烘箱活化10小时

其他特性

荧光:NA

应用领域

1) 良好的孔道可用于气体或污染物吸附

2) 超大的微孔孔径3-5nm可用于吸附包埋较大的药物分子或酶

 

PCN-333(Al)金属有机骨架材料,cas1843260-12-7的定制合成

 产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

花菁染料CY5荧光标记人血清白蛋白,CY5-HSA,Human serum albumin, HSA, Cy5 labeled的用途和溶解度

花菁染料CY5荧光标记人血清白蛋白,HSA-CY5,Humhai serum albumin, HSA, Cy5 labeled

简称:HSA-CY5

中文名:CY5荧光标记人血清白蛋白

英文名:Humhai serum albumin, HSA, Cy5 labeled

别称:CY5-HSA,CY5-人血清白蛋白标记物

花菁染料CY5荧光标记人血清白蛋白描述:

以人血清白蛋白和进口花青染料5(Cyhaiine 5,Cy5)为原料,采用化学交联法制备的标记物。

本产品溶于PBS(pH7.3)中,蛋白浓度≥1mg/ml,含有稳定剂,

花菁染料CY5荧光标记人血清白蛋白的用途

可用于免疫荧光检测、流式细胞分析和药物小分子与生物大分子相互作用的分析测定、靶向药物和纳米药物,脂质体药物等的研究。用于免疫荧光检测、流式细胞分析和药物小分子与生物大分子相互作用的分析测定,最佳工作浓度请自行确定。

花菁染料CY5荧光标记人血清白蛋白,CY5-HSA,Humhai serum albumin, HSA, Cy5 labeled的用途和溶解度

上海金畔生物提供CY3、CY5、CY5.5、CY7、CY7.5,ICG,荧光素FITC,Bodipy系列染料香豆素及双光子香豆素系列染料,近红外区域IR系列,ICG系列染料标记人血清白蛋白HSA

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

花菁染料CY5荧光标记人血清白蛋白,CY5-HSA,Humhai serum albumin, HSA, Cy5 labeled的用途和溶解度

上海金畔生物科技有限公司是一家从事化工原料、生化试制、生命科学、原料药、酶、材料科学、化工仪器、技术承包的研发、生产和销售于一体的公司

产品领域:合成磷脂、血清、生化试剂、ELISA试剂盒、抗体和抗原、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。

坚持自主创新,与中国药科大学、复旦大学、清华大学、上海交通大学等多家科研单位和院校开展了广泛的合作,具有强大发的技术和研发实力

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CAS:444890-41-9 5G

MOF金属框架|MOF/MoS2复合光催化剂的合成及其光催化性能的研究

随着全球化石能源的短缺和环境恶化危机的加剧,氢能作为一种清洁能源已成为一种对环境无害的替代能源。


在大多数光催化制氢的研究中,新型光催化材料对提高制氢速率起着重要作用。在本研究中,通过煅烧温度190℃、添加PEG表面活性剂1 wt%的一系列表征,确定了合成二硫化钼的最佳条件。合成MOF的最佳条件为铜前驱体为硝酸铜,超声振幅为30%,煅烧温度为240℃。


在MOS2中加入1 wt%的MOF后,形成了粒径小、分布均匀、规则、表面孔隙大的花状结构,其单元被修饰成许多粗糙、多孔、高比表面积的八面体结构。


此外,1MOF/MOS2具有最大的负导带边(−0.135 V)、最小的电荷转移电阻(Rct = 1.78 Ω)、最大的光电流(11.1 mA/cm2)、最低的发光光谱峰强度以及优异的光催化稳定性。


上述形态特征和光学性质可以显著形成更多的活性位点,提高电子转移速率,抑制电子空穴的复合,从而使MOF/MOS2复合光催化剂的产氢能力达到最大(626.3 μmol g−1 h−1)。

MOF金属框架|MOF/MoS2复合光催化剂的合成及其光催化性能的研究

更多推存

MOF金属框架|MOF/MoS2复合光催化剂的合成及其光催化性能的研究

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。

MOF金属框架|MOF/MoS2复合光催化剂的合成及其光催化性能的研究

随着全球化石能源的短缺和环境恶化危机的加剧,氢能作为一种清洁能源已成为一种对环境无害的替代能源。


在大多数光催化制氢的研究中,新型光催化材料对提高制氢速率起着重要作用。在本研究中,通过煅烧温度190℃、添加PEG表面活性剂1 wt%的一系列表征,确定了合成二硫化钼的最佳条件。合成MOF的最佳条件为铜前驱体为硝酸铜,超声振幅为30%,煅烧温度为240℃。


在MOS2中加入1 wt%的MOF后,形成了粒径小、分布均匀、规则、表面孔隙大的花状结构,其单元被修饰成许多粗糙、多孔、高比表面积的八面体结构。


此外,1MOF/MOS2具有最大的负导带边(−0.135 V)、最小的电荷转移电阻(Rct = 1.78 Ω)、最大的光电流(11.1 mA/cm2)、最低的发光光谱峰强度以及优异的光催化稳定性。


上述形态特征和光学性质可以显著形成更多的活性位点,提高电子转移速率,抑制电子空穴的复合,从而使MOF/MOS2复合光催化剂的产氢能力达到最大(626.3 μmol g−1 h−1)。

MOF金属框架|MOF/MoS2复合光催化剂的合成及其光催化性能的研究

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MOF金属框架|MOF/MoS2复合光催化剂的合成及其光催化性能的研究

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。sjl2022/02/21

MAPbI3钙钛矿晶体中甲基铵(MA)阳离子的超慢取向变化

MAPbI3钙钛矿晶体中甲基铵(MA)阳离子的超慢取向变化

混合钙钛矿是用于光电器件的出色候选材料。然而,目前基于混合钙钛矿的光电器件仍然存在无法完全理解的基本问题。

基于原位单晶2H核磁共振(NMR)的研究结果,在连续激光照射下,在100 s的时间范围内发生的MAPbI3钙钛矿晶体中甲基铵(MA)阳离子的超慢取向变化。

MAPbI3钙钛矿晶体中甲基铵(MA)阳离子的超慢取向变化

原位单晶2H NMR和原位X射线衍射结果显示,随着MA阳离子的超慢取向变化,连续照射下的无机晶格也发生了相应的变化。密度泛函理论(DFT)计算表明,MA阳离子的方向变化可引起带隙的减小和MAPbI3吸收系数的增加。

MA的光诱导取向变化与在单晶光电器件中观察到的光响应进行了关联,为理解基于MAPbI3的器件光响应中稳定过程的分子起源提供了新的视角。 

金畔生物供应钙钛矿定制产品:

钙钛矿结构的钛酸铜钙(CCTO)陶瓷粉体    

银修饰钙钛矿LaBO3(B=Co,Ni)    

纳米颗粒修饰钛基钛酸盐纳米线生物支架材料    

钛酸钡和钛酸钙陶瓷材料    

钛酸钙为钙钛矿结构的纳米粉体    

钙钛矿结构的锂掺杂及锂与稀土元素共掺杂钛酸钙    

无机杂化钙钛矿材料    

铌镁酸钙/钛酸钙多层异质薄膜    

钛酸钙光催化剂掺杂改性材料    

三价钐离子掺杂钛酸钙发光材料    

微米级片状钛酸钙晶体    

形状和尺寸可控的钛酸钙颗粒    

钛矿基上转换发光纳米颗粒    

纯相钛酸镁纳米晶及其复合材料    

钛酸镁(MgTiO3)基微波介质陶瓷    

钛酸铋基钙钛矿相热敏陶瓷复合材料    

二氧化钛(TiO2)的修饰对钙钛矿材料    

铁电体钙钛矿-TiO2和金属硫化物-TiO2复合材料    

二氧化钛致密层与复合多孔层材料    

三维ZnO/TiO2复合纳米材料    

染料/钙钛矿敏化多形貌纳米TiO_2材料    

TiO2/SnO2双层复合薄膜    

TiO2纳米棒阵列的钙钛矿材料    

二氧化钛/钙钛矿新型复合纳米材料    

十二烷二酸修饰TiO2电子传输层改善钙钛矿    

纳米钙钛矿型复合氧化物    

二氧化钛(TiO2)钙钛矿电子传输材料    

复合二氧化钛膜厚    

表面覆盖TiO2层的纳米银颗粒(Ag-TiO2)    

TiO_2NRAs/ZrO_2/C结构钙钛矿材料    

有机与有机—无机杂化钙钛矿材料    

硅衬底的全无机钙钛矿量子点    

硅衬底的介孔二氧化钛复合物    

N/Zr共掺杂TiO2纳米柱阵列的钙钛矿材料    

TiO2(c-TiO2)型平面异质结钙钛矿材料    

D-π-A小分子修饰钙钛矿材料    

纳米钙钛矿型TiO2包覆型磁性复合光催化剂    

石墨烯/二氧化钛材料    

二氧化钛(TiO2)嵌入式钙钛矿材料    

TiO2-ZnTiO3纳米复合薄膜    

苄胺溴铜钙钛矿光吸收材料    

甲胺铅溴钙钛矿量子点    

苯甲胺溴和苯乙胺溴钙钛矿薄膜    

二氧化硅包覆的铯铅溴钙钛矿纳米晶复合物    

钙钛矿型甲胺铅碘薄膜    

铅基复合钙钛矿型材料    

铅系复合钙钛矿Pb(Fe1/2Ta1/2)O3铁电陶瓷材料    

甲胺溴化铅钙钛矿纳米晶(CH3NH3PbBr3PNCs)    

钙钛矿发光二极管    

金属溴化物钙钛矿量子点    

无机钙钛矿CsPbBr3微米棒    

金属卤化物钙钛矿材料    

全无机钙钛矿单晶    

全无机铅卤化合物CsPbX3(X=Cl, I,Br)    

MAPbX3/PVDF复合材料    

二维结构的MA2CuCl4钙钛矿材料    

钙钛矿氧化物透氧膜材料    

钙钛矿复合氧化物镍酸镧光催化    

碱土金属钙钛矿型复合氧化物    

La_2CoBO_6稀土双钙钛矿型复合氧化物    

锆酸盐/无机盐复相质子导体    

钙钛矿高熵氧化物    

岩盐型/氟化钙型/尖晶石型钙钛矿固溶体    

镍/锰/石墨/钛酸锶钡基复合氧化物    

过渡金属氧化物/三维石墨烯基复合电极材料    

三维泡沫石墨烯二氧化钼氧化镍复合物    

三维泡沫石墨烯/过渡金属氧化物复合物    

氟化钙层耐火材料颗粒    

含镧钙钛矿型复合氧化物    

硅烷偶联剂包覆钙钛矿型复合氧化物颗粒    

钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxFeO3纳米晶    

La-Mn-O体系钙钛矿型复合氧化物    

钌基钙钛矿型复合氧化物    

钙钛矿复合氧化物纳米晶体胶    

含镧鲺钛矿型复合氧化物    

锰酸镧钙钛矿型复合氧化物    

含镧/氧化铈-钛铁矿复合物    

钙钛矿-锶钛矿-钠镧钛矿复合物    

钙钛矿型铌/钛酸盐复合光催化剂    

钙钛矿型复合氧化物镍酸镧光催化    

镍酸镧钙钛矿氧化物薄膜    

钙钛矿复合氧化物LaFeO3单分散微米空心球    

单分散微米级球状球霰石型碳酸钙    

非金属元素掺杂二氧化钛空心球    

双钙钛矿型复合氧化物ABBO    

钙钛矿型复合氧化物负载钌氨合成催化剂    

BaZrO3-δ基钙钛矿负载钌氨合成催化剂    

ABO3钙钛矿复合氧化物负载钌氨合成催化剂    

NOx的稀土钙钛矿型复合氧化物催化剂    

铈酸钡和钇掺杂的铈酸钡复合氧化物    

负载型催化剂―羰基钌基催化剂    

钌基钙钛矿型复合氧化物氨合成催化剂    

钙掺杂的稀土钙钛矿材料    

稀土掺杂钙钛矿氧化物多晶    

正交/菱方/四方/单斜/三斜构型钙钛矿    

钙钛矿型复合氧化物高熵陶瓷    

过渡金属碳氮化物高熵陶瓷    

碳氮化物超微粉体陶瓷材料    

过渡金属碳氮化物分散液    

氧化物超导钙钛矿材料    

铋系氧化物超导晶体材料    

银包套铋系氧化物超导体材料    

改性钙钛矿型复合氧化物    

无锶无钴的钙钛矿型复合氧化物    

钙钛矿复合氧化物La1-xCaxFeO3超细粉末    

复合掺杂钙钛矿氧化物催化剂    

上述产品金畔生物实验室均可供应,部分有现货库存,其他货期1-2周,仅用于科研,不可用于人体!

wyf 02.26

bodipy荧光染料原理|BDP TMR amine,cas2183473-08-5 (free base)

bodipy荧光染料原理

染色原理及应用

Bodipy是一种近红外的短波长荧光染料,可以特异性的作用于中性脂组成的油滴,使得油滴可以被检测。可以用于细胞,组织等的脂质标记和检测

细胞 Bodipy染色阳性为绿色颗粒,组织阳性染色为绿色片状

样本运输保存

实验项目 标本要求 标本保存运输条件 可能存在风险 建议
BODIPY (脂滴荧光染色) 冰冻切片和细胞爬片都可以做。 按照冰冻切片和细胞爬片的条件即可。

BDP TMR amine,cas2183473-08-5 (free base)

BDP TMR是TAMRA通道的染料。与初的TAMRA不同,它具有非常好的量子产率,因此具有很高的亮度。

该衍生物含有一个伯胺基,可与各种亲电试剂共轭。它还可以参与酶促转氨反应。

bodipy荧光染料原理|BDP TMR amine,cas2183473-08-5 (free base)

一般性质

外观: violet solid

分子量: 532.86

CAS number: 2183473-08-5 (free base)

分子式: C27H36BClF2N4O2

name: 1,3-dimethyl-2(6-aminohexylaminocarbonyl)-4,4-difluoro-5-(4-methoxyphenyl)borondipyrromethene

溶解度: good in alcohols, DMF, DMSO

Quality control: NMR 1H, HPLC-MS (95%)

光谱性质

光谱特性激发波长: 545

发射波长(nm): 570

荧光量子点产率: 0.95

CF260: 0.16

CF280: 0.16

THP(BZ)3-NH2|CAS 827331-42-0|大环配体配合物

THP(BZ)3-NH2   CAS 827331-42-0

中文名称:THP(BZ)3-NH2

英文名称:THP(BZ)3-NH2

英文同义词:

THP(BZ)3-NH2;Hepthaiediamide,4-[(3-amino-1-oxopropyl)amino]-N1,N7-bis[[1,4-dihydro-1,6-dimethyl-4-oxo-3-(phenylmethoxy)-2-pyridinyl]methyl]-4-[3-[[[1,4-dihydro-1,6-dimethyl-4-oxo-3-(phenylmethoxy)-2-pyridinyl]methyl]amino]-3-oxopropyl]-

CAS号:827331-42-0

分子式:C58H70N8O10

分子量:1039.22

THP(BZ)3-NH2|CAS 827331-42-0|大环配体配合物

大环配体配合物,大环配体配合物是指环状骨架上带有O、N、P 、S 等多个配位原子的多齿配体形成的环状配合物。

上海金畔生物有限公司可以提供各种大环化合物,包含大环配体、双功能螯合剂、环糊精、聚醚、葫芦脲、卟啉、酞菁、磁共振试剂、反应中间体等一系列产品;

DOTA tris(tBu)ester NHS ester CAS 819869-77-7

Maleimide-DOTA  CAS 1006711-09-5

Maleimide-DOTA-GA   CAS 1800229-46-2

DOTA-GA-Anhydride CAS 1375475-53-8

Eu-DOTA-4AmC CAS:481668-57-9

Tm-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-32-4

DO2AtBu CAS 162148-48-3

DO3AtBu CAS 122555-91-3

DO3AM    CAS 331230-43-4

DOTAM CAS 157599-02-5

DOTAEt    CAS 137076-50-7

NO2AtBu CAS 174137-97-4

NOTAM    CAS 180299-76-1

TETRAM  CAS 220554-75-6

TETAEt  CAS 126320-57-8

TETAMEt2 CAS 126320-56-7

TETAMMe2 CAS 345612-68-2

TETAM    CAS 345612-63-7

CB-TE2A  CAS 313229-90-2

BCN-DOTA

1.关于颜色

产品因不同产品的分子量不同,产品性状和颜色会有差别。

2.关于客服

如您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障。

我们将提供售后服务。

3.关于发货

我们的合作快递公司有顺丰、圆通、申通、韵达。

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.27)

MOF金属框架|Fe(II)/Fe(III)氧化还原循环在Fe- mof催化剂上加速过硫酸盐电辅助非均相活化分解Cu-EDTA

Cu-EDTA作为一种广泛应用于电镀行业的金属配合物,在废水处理过程中因其稳定性强而难以降解,是一项至关重要但极具挑战性的任务。


采用简便、快速的微波法合成了一种新型铁氧化物金属有机骨架(Fe-MOF)多相催化剂。结合电化学(EC)方法和过硫酸盐(PS),首次采用EC/Fe-MOF/PS体系降解在优化条件下完全脱除的Cu-EDTA。


在此过程中,电辅助加速了氧化还原循环,Fe(II)/Fe(III)在Fe- mof上的比例显著提高,提高了催化性能。此外,随着循环次数的增加,降解性能明显提高。


这是由于Cu- edta分解得到的Cu物种沉积在Fe-MOF表面,Cu(0)/Cu(I)/Cu(II)获得了额外的催化能力。基于FT-ICR-MS鉴定的中间体,提出了Cu-EDTA降解的详细途径,并通过电子自旋共振(ESR)和活性氧(ROS)猝灭实验研究了Cu-EDTA降解的机理。


此外,EC/Fe-MOF/PS体系对各种金属- edta配合物的降解也表现出良好的性能。


降解难降解有机污染物提供了一种高效、可持续的途径。

MOF金属框架|Fe(II)/Fe(III)氧化还原循环在Fe- mof催化剂上加速过硫酸盐电辅助非均相活化分解Cu-EDTA

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MOF金属框架|Fe(II)/Fe(III)氧化还原循环在Fe- mof催化剂上加速过硫酸盐电辅助非均相活化分解Cu-EDTA

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。

乙二胺、1,3-丙二胺、1,4-丁二胺修饰环糊精-桑色素包合物的制备

上海金畔生物实验室合成了三种修饰环糊精-桑色素包合物, 乙二胺修饰β – CD-桑色素包合物、

1, 3-丙二胺修饰β – CD-桑色素包合物以及 1, 4-丁二胺修饰β – CD-桑色素包合物。 

一、实验材料

原料: 乙二胺、 1, 3-丙二胺、 1, 4-丁二胺、 桑色素(上海金畔生物供应)

试剂: TsCl、 丙酮、 氢氧化钠、 乙醇、 均为分析纯级别、 蒸馏水

二、乙二胺、 1, 3-丙二胺、 1, 4-丁二胺修饰修饰环糊精-桑色素包合物的制备方法

1.乙二胺修饰β –CD-桑色素包合物的制备方法

步骤一:在室温磁力搅拌器下溶于 400mL 的二次蒸馏水中。 缓慢滴加 30mL15%的氢氧化钠溶液, 继续磁力搅拌 2.5 小时; 称量 TsCl 约 10g, 溶于 30mL 乙腈中,逐滴滴入β –CD 溶液中, 磁力搅拌 2~3 小时, 减压抽滤, 除去未参加反应的 TsCl;滤液用 HCl 溶液调节 PH 值进 7-8.把上述滤液置于 4℃以下的冰箱中, 次日, 减压抽滤并收集白色沉淀; 再讲沉淀置于 500mL 的二次蒸馏水中均匀搅拌, 再置于 4℃以下的冰箱, 重结晶三次, 所得白色晶体放置在 40℃的真空干燥箱中 3d,最后得到白色固体为 Tosylate。

步骤二:量取 50mL 乙二胺倒入干燥的三颈烧瓶中, 然后称取 3g 左右的 Tosylate缓慢加入到三颈烧瓶中, 塞紧木塞, 将烧瓶放置在 DF-101S 集热式恒温加热磁力搅拌器中搅拌 8 个小时, 设置反应温度为 80℃,8 小时后停止反应, 带溶液冷却至室温后, 将其缓慢滴加入剧烈搅拌着的丙酮中, 丙酮放 400mL 左右, 滴加过程中会析出大量的白色絮状沉淀, 抽滤收集白色固体, 将白色固体再置于新的丙酮中洗涤 8h(如若有黄色粘稠物, 则将其用 3-5mL 二次蒸馏水溶解, 再次入丙酮中) , 重复上述洗涤 4 次, 直至不粘稠, 可得到乙二胺修饰β –CD 粗产品。

步骤三:准确称取 0.02mmol 的乙二胺修饰β –CD, 约 0.0235mg, 溶于 2.5m二次蒸馏水中, 然后准确称量 0.06mmol 的桑色素约 0.0181mg 并用 3mL 无水乙醇进行溶解。 45℃下密闭反应 8 小时, 反应结束后, 用 0.45μ m 的纤维素膜过滤除去未反应的桑色素, 45℃条件下干燥, 烘干后再用少量二次蒸馏水溶解, 再用0.45μ m 的纤维素膜过滤, 滤液烘干后即为乙二胺修饰β –CD-桑色素包合物。

乙二胺、1,3-丙二胺、1,4-丁二胺修饰环糊精-桑色素包合物的制备

 2.   1,3-丙二胺修饰β –CD-桑色素包合物

步骤一:量取 30mL1,3-丙二胺倒入干燥的三颈烧瓶中, 然后称取 3g 左右的Tosylate 缓慢加入到三颈烧瓶中, 塞紧木塞, 将烧瓶放置在 DF-101S 集热式恒温加热磁力搅拌器中搅拌 8 个小时, 设置反应温度为 80℃,8 小时后停止反应, 带溶液冷却至室温后, 将其缓慢滴加入剧烈搅拌着的丙酮中, 丙酮放 400mL 左右,滴加过程中会析出大量的白色絮状沉淀, 抽滤收集白色固体, 将白色固体再置于新的丙酮中洗涤 8h(如若有黄色粘稠物, 则将其用 3-5mL 二次蒸馏水溶解, 再次滴入丙酮中) , 重复上述洗涤 4 次, 直至不粘稠, 可得到 1,3-丙二胺修饰β –CD粗产品。

步骤二:

准确称取 0.02mmol 的 1,3-丙二胺修饰β –CD, 约 0.0238mg, 溶于 2.5mL二次蒸馏水中, 然后准确称量 0.06mmol 的桑色素约 0.0181mg 并用 3mL 无水乙醇进行溶解。 45℃下密闭反应 8 小时, 反应结束后, 用 0.45μ m 的纤维素膜过滤除去未反应的桑色素, 45℃条件下干燥, 烘干后再用少量二次蒸馏水溶解, 再用0.45μ m的纤维素膜过滤, 滤液烘干后即为1,3-丙二胺修饰β –CD-桑色素包合物。

乙二胺、1,3-丙二胺、1,4-丁二胺修饰环糊精-桑色素包合物的制备

3.   1,4-丁二胺修饰β –CD-桑色素包合物

步骤一:把凝固的 1,4-丁二胺放入 40℃水中水浴加热溶解, 量取 20mLN,N-二甲基甲酰胺倒入三颈烧瓶中, 其起助溶作用, 量取 30mL1,3-丙二胺倒入干燥的三颈烧瓶中, 然后称取 3g 左右的 Tosylate 缓慢加入到三颈烧瓶中, 塞紧木塞,将烧瓶放置在 DF-101S 集热式恒温加热磁力搅拌器中搅拌 8 个小时, 设置反应温度为 80℃,8 小时后停止反应, 带溶液冷却至室温后, 将其缓慢滴加入剧烈搅拌着的丙酮中, 丙酮放 400mL 左右, 滴加过程中会析出大量的白色絮状沉淀,抽滤收集白色固体, 将白色固体再置于新的丙酮中洗涤 8h(如若有黄色粘稠物,则将其用 3-5mL 二次蒸馏水溶解, 再次滴入丙酮中) , 重复上述洗涤 4 次, 直至不粘稠, 可得到 1,4-丁二胺修饰β –CD 粗产品。

步骤二:准确称取 0.02mmol 的 1,4-丁二胺修饰β –CD, 约 0.0241mg, 溶于 2.5mL二次蒸馏水中, 然后准确称量 0.06mmol 的桑色素约 0.0181mg 并用 3mL 无水乙醇进行溶解。 45℃下密闭反应 8 小时, 反应结束后, 用 0.45μ m 的纤维素膜过滤除去未反应的桑色素, 45℃条件下干燥, 烘干后再用少量二次蒸馏水溶解, 再用0.45μ m的纤维素膜过滤, 滤液烘干后即为1,4-丁二胺修饰β –CD-桑色素包合物。

乙二胺、1,3-丙二胺、1,4-丁二胺修饰环糊精-桑色素包合物的制备

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