CY3-SNA,EBL;Cy3标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL),Cy3 labeled Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

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。 

目前已有荧光素异硫氰酸荧光素(fluorescein isothiocyhaiate,FITC)、辣根过氧化物酶和生物素标记凝集素的组织化学染色。近期,金畔生物公司推出了Cyhaiine染料标记的凝集素新品Cyhaiine Dye Conjugated Lectin。与传统的荧光染料基团相比,Cyhaiine染料具有更强的荧光,且荧光不宜猝灭。这类Cyhaiine标记凝集素产品的问世,为广大的凝集素用户提供了更广泛的选择范围。

Cy3共轭物可使用带有罗丹明(TRITC)过滤器的荧光显微镜进行观察。但Cy5共轭物通常使用配备有远红外光谱成像的共聚焦显微镜来进行观察。

这些Cyhaiine标记的凝集素旨在用于鉴定细胞和组织切片上的糖蛋白表达。此类产品可广泛应用于免疫荧光和流式细胞实验中。

黑接骨木凝集素(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL) 

黑接骨木凝集素(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)可与末端半乳糖上的唾液酸在 α-2,6结合,这种结合在某种程度上受到乳糖或半乳糖的抑制。欧洲接骨木(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)不与N-acetylgalactosamine相连的唾液酸结合。研究证实欧洲接骨木(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)可抑制无细胞蛋白质合成。

CY3-SNA,EBL;Cy3标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL),Cy3 labeled Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

相关产品

Cy5标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) CY5-SNA,EBL

Cy3标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) CY3-SNA,EBL

非结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL) SNA,EBL

荧光素标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) FITC-SNA,EBL

生物素修饰黑接骨木凝集素(SNA,EBL) Biotin生物素-SNA,EBL

琼脂糖结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL) Agarose bound琼脂糖-SNA,EBL

可以根据文献制备特殊定制类产品。

钴基四羧基苯基钴卟啉全配位聚合物(Co-CoTCPP-MOPs)的制备方法(含表征图谱)

我们以四羧基苯基( TCPP)为单体一步法合成了钴基四羧基苯基钴卟啉全配位聚合物(Co-CoTCPP-MOPs)。

步骤一、将0.32 g 四羧基苯基啉和0.61 g(6 倍于啉物质的量)四水合醋酸钴放入250 mL烧瓶中,加入100 mL N,N-二甲基甲酰胺,逐渐升温至140 ,持续回流4 h,

步骤二、反应结束后,减压蒸馏出大部分溶剂,加入200 mL去离子水,放入冰箱冷却过夜﹐次日抽滤,大量水洗涤,洗掉多余金属盐,120 ℃干燥﹐固体产品为钴基四羧基苯基钴啉全配位聚合物(Co-CoTCPP-MOPs)。当钴盐为3倍量时合成的为钴基四羧基苯基钴啉半配位聚合物(H-Co-CoTCPP-MOPs)钴基四羧基苯基钴卟啉全配位聚合物(Co-CoTCPP-MOPs)的制备方法(含表征图谱)

钴基四羧基苯基钴卟啉全配位聚合物(Co-CoTCPP-MOPs)的制备方法(含表征图谱)

卟啉产品目录:

 硫化铅固载四(五氟苯基)金属卟啉[MTPFPP/PbS]

硫化铅固载四(五氟苯基)铜卟啉[CuTPFPP/PbS]

硫化铅固载四(五氟苯基)卟啉铁[FeTPFPP/PbS]

硫化铅固载四(五氟苯基)卟啉锌[ZnPFPP/PbS]

硫化铅固载四(五氟苯基)卟啉锰[MnTPFPP/PbS]

偏铝酸负载四(4-羧基或五氟苯基)金属卟啉[MTPFPP/MAA]

偏铝酸负载四(4-羧基或五氟苯基)卟啉铁[FeTPFPP/MAA]

偏铝酸负载四(4-羧基或五氟苯基)卟啉铜[CuTPFPP/MAA]

偏铝酸负载四(4-羧基或五氟苯基)卟啉锌[ZnTPFPP/MAA]

偏铝酸负载四(4-羧基或五氟苯基)卟啉锰[MnTPFPP/MAA]

氯代苯基酪氨酸卟啉化合物

氯代苯基组氨酸卟啉化合物

氨基苯基卟啉缩吡啶醛席夫碱

硅氧基苯基卟啉改性氯硅烷

四羧基苯基卟啉/离子液体自组装复合材料

氯四苯基锰卟啉和醋酸钴复合材料(T(p- Cl)PPMnCl/Co(OAc)2)

四甲氧基苯基锆卟啉纳米管-三氧化硒纳米片复合材料

钐组氨酸磺酸苯基卟啉荧光材料

四苯基卟啉-二噻吩乙烯光致变色化合物

四(对-乙酰氧醚-10-羟基喜树碱)苯基卟啉化合物

四-(4-羟基苯基)卟啉/氧化亚铜复合物(THPP/Cu2O)

羟基苯基卟啉/氧化亚铜复合物(THPP/Cu2O)

卟啉/氧化亚铜复合物

羟基苯基卟啉/石墨烯/芘磺酸水合物复合材料GO/THPP/PSA

卟啉修饰的碳纳米管基TiO2纳米复合材料(CNTsZnTHPP-TiO2)

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各种常用超高纯溅射靶材-PVD镀膜材料

上海金畔生物科技有限公司供应各种高纯材料、镀膜材料、溅射靶材、功能材料,以坚强的技术为基础,我公司开发了多个系列的新材料,这些产品已在航空航天、军工、信息电子、真空镀膜、冶金、功能材料、生物医药、新能源等行业获得广泛应用。目前拥有镀膜材料、溅射靶材、高纯材料、高纯合金等多条生产线,生产设备 ,工艺完善。

PVD(Physical Vapor Deposition)技术是制备薄膜材料的主要技术之一,在真空条件下采用物理方法,将某种材料气化成气态原子、分子或部分电离成离子,并通过低压气体(或等离子体)过程,在基板材料表面沉积具有增透、反射、保护导电、导磁、绝缘、耐腐蚀、抗氧化、防辐射、装饰等特殊功能的薄膜材料的技术。用于制备薄膜材料的物质被称为 PVD镀膜材料。溅射镀膜和真空蒸发镀膜是最主流的两种 PVD 镀膜方式。

溅射靶材具有高纯度、高密度、多组元、晶粒均匀等特点,一般由靶坯和背板组成。靶坯属于溅射靶材的核心部分,是高速离子束流轰击的目标材料。靶坯被离子撞击后,其表面原子被溅射飞散出来并沉积于基板上制成电子薄膜。由于高纯度金属强度较低,因此溅射靶材需要在高电压、高真空的机台环境内完成溅射过程。超高纯金属的溅射靶坯需要与背板通过不同的焊接工艺进行接合,背板起到主要起到固定溅射靶材的作用,且需要具备良好的导电、导热性能。

各种常用超高纯溅射靶材-PVD镀膜材料

按使用的原材料材质不同,溅射靶材可分为金属/非金属单质靶材、合金靶材、化合物靶材等。溅射镀膜工艺可重复性好、膜厚可控制,可在大面积基板材料上获得厚度均匀的薄膜,所制备的薄膜具有纯度高、致密性好、与基板材料的结合力强等优点,已成为制备薄膜材料的主要技术之一,各种类型的溅射薄膜材料已得到广泛的应用,因此,对溅射靶材这一具有高附加值的功能材料需求逐年增加,溅射靶材亦已成为目前市场应用量最大的 PVD 镀膜材料。

各种常用超高纯溅射靶材-PVD镀膜材料

超高纯金属及溅射靶材是电子材料的重要组成部分,溅射靶材产业链主要包括金属提纯、靶材制造、溅射镀膜和终端应用等环节,其中,靶材制造和溅射镀膜环节是整个溅射靶材产业链中的关键环节。

以下是客户经常购买的金属溅射靶材产品目录

CAS1344-28-1氧化铝陶瓷靶材 

CAS 12055-23-1二氧化铪陶瓷靶材 

CAS 1314-23-4氧化锆陶瓷靶材 

CAS1313-27-5三氧化钼陶瓷靶材 

CAS1314-35-8三氧化钨陶瓷靶材 

CAS 1313-99-1 氧化镍陶瓷靶靶材 

CAS 10097-28-6 一氧化硅陶瓷靶材 

CAS 7631-86-9 二氧化硅陶瓷靶材 

CAS 1306-38-3氧化铈陶瓷靶材 

CAS 1333-82-0氧化铬陶瓷靶材 

CAS 1312-43-2氧化铟陶瓷靶材

CAS 18282-10-5氧化锡陶瓷靶材 

CAS 1309-48-4氧化镁陶瓷靶材 

CAS 13463-67-7氧化钛陶瓷靶材 

CAS 1313-96-8氧化铌陶瓷靶材 

CAS 1314-61-0氧化钽陶瓷靶材 

CAS 12060-58-1氧化钐陶瓷靶材 

CAS 12024-21-4氧化镓陶瓷靶材

CAS 12064-62-9氧化钆陶瓷靶材 

CAS 1314-62-1氧化钒陶瓷靶材 

CAS 1314-36-9氧化钇陶瓷靶材 

CAS 1314-13-2氧化锌陶瓷靶材 

CAS 1314-13-2 AZO陶瓷靶材 

CAS 1312-43-2 ITO陶瓷靶材 

CAS 12069-32-8碳化硼陶瓷靶材 

CAS 409-21-2碳化硅陶瓷靶材 

CAS 12070-12-1碳化钨陶瓷靶材 

CAS 24304-00-5氮化铝陶瓷靶材 

CAS25583-20-4氮化钛陶瓷靶材 

CAS 12033-89-5氮化硅陶瓷靶材 

CAS 24621-21-4氮化铌陶瓷靶材 

CAS 12033-62-4氮化钽陶瓷靶材 

CAS 10043-11-5氮化硼陶瓷靶材 

CAS 13760-80-0氟化镝陶瓷靶材

CAS 7783-40-6氟化镁陶瓷靶材

CAS 1317-40-4硫化铜陶瓷靶材 

CAS 1314-90-0硫化锡陶瓷靶材 

CAS 1314-98-3硫化锌陶瓷靶材 

CAS 2158-89-3铜锌锡硫陶瓷靶材 

CAS 12138-09-9硫化钨陶瓷靶材 

CAS 1317-33-5硫化钼陶瓷靶材 

CAS 1345-04-6硫化锑陶瓷靶材 

CAS 1317-37-9硫化铁陶瓷靶材 

CAS 12008-21-8 六硼化镧陶瓷靶材 

CAS12007-25-9二硼化镁陶瓷靶材 

CAS12063-56-8钇铁石榴石陶瓷靶材

CAS12060-00-3钛酸铅陶瓷靶材 

CAS12060-01-4 锆酸铅陶瓷靶材 

CAS12060-59-2钛酸锶陶瓷靶材 

CAS12047-27-7钛酸钡陶瓷靶材 

CAS12190-79-3钴酸锂陶瓷靶材 

CAS 12057-17-9锰酸锂陶瓷靶材 

CAS 15365-14-7磷酸铁锂陶瓷靶材 

CAS 10377-52-3磷酸锂陶瓷靶材 

CAS 12031-12-8锰酸镧陶瓷靶材 

IZO陶瓷靶材 

GZO陶瓷靶材 

IGZO陶瓷靶材 

酞菁|酞菁镍在ketjenblack上的协同吸附活化对CO2电化学还原的研究

设计一种简便、高产率的制备高活性、选择性的二氧化碳减排电催化剂的策略,有利于工业应用。然而,催化剂的制备仍面临许多挑战。


此外,催化过程促进CO2减排的进一步机理研究尚不清楚。


在此,我们发现酞菁镍通过π-π堆积法轻而易举地加入到富含缺陷的ketjenblack中,可以大大提高其ECR性能。


酞菁镍/酮黑化合物具有较高的选择性和活性,与原始酞菁镍相比,CO2转化为CO的转换频率为251倍,在−0.65 ~−1.05 V / RHE的大电位范围内,FECO保持在90%以上。


密度泛函理论(DFT)计算表明,固定在ketjenblack上的酞菁镍分子增强了电子接受度,降低了*COOH的生成能,抑制了竞争性的析氢反应(HER),从而在ECR中表现出极高的协同催化性能。

更多推存

酞菁|酞菁镍在ketjenblack上的协同吸附活化对CO2电化学还原的研究

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。

fitc荧光标记蛋白(FITC-Hydroxycholesterol)

fitc荧光标记蛋白

FITC是生物学应用的一种绿色荧光素衍生物,其异硫氰酸基团能与蛋白上的氨基末端和首胺反应,从而将荧光素标记到蛋白上,包括抗体和凝集素。

FITC的生物应用包括蛋白的荧光标记,蛋白的荧光示踪,以及荧光抗体的病原体快速鉴定技术。

FITC的大吸收波长为495nm,呈黄-橙色;

发射波长为525nm,呈黄-绿色。

Hydroxycholesterol是胆固醇的代谢产物,由巨噬细胞响应Toll样受体(TLR)激活而产生和分泌。

25-Hydroxycholesterol有效且选择性抑制B细胞产生IgA,EC50约为65nM。

我们可以供应FITC标记25-羟基胆固醇的定制服务,并提供技术支持。

fitc荧光标记蛋白(FITC-Hydroxycholesterol)

常见荧光素的特性

荧光素种类

外观

吸收光

发射光

荧光颜色

FITC

黄色结晶粉末

490~495nm

520~530nm

明亮的黄绿色荧光

RB200

橘红色粉末

570nm

595~600nm

橘红色荧光

TRITC

紫红色粉末

550nm

620nm

橙红色荧光

PE

粉末

490nm

560nm

红色荧光

镧系Eu、Tb

粉末

其它

酶作用后产生荧光物质

 

上海金畔生物提供酶HRP,荧光FITC,Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明等荧光物质标记蛋白,标记位置是氨基,标记的蛋白有:牛血红蛋白、胶原蛋白、链霉亲和素、大鼠免疫球蛋白、牛胎球蛋白、人转铁蛋白、胰岛素、重组蛋白G等几十种蛋白,提供检测图谱。

四甲基罗丹明-5(6)-马来酰亚胺(混合物);

四甲基罗丹明-5-马来酰亚胺(单一化合物);cas174568-67-3;

四甲基罗丹明-6-马来酰亚胺(单一化合物);cas174568-68-4;

德克萨斯红-X-琥珀酰亚胺酯;Texas red-X,SE

5(6)-羧基罗丹明110(混合物);5(6)-CR110

5-羧基罗丹明110(单一化合物);5-CR110

6-羧基罗丹明110(单一化合物);6-CR110

5(6)-羧基罗丹明110琥珀酰亚胺酯(混合物);cas254732-34-8;5(6)-CR110, SE

5-羧基罗丹明110琥珀酰亚胺酯(单一化合物);5-CR110, SE

6-羧基罗丹明110琥珀酰亚胺酯(单一化合物);6-CR110, SE

5(6)-羧基罗丹明6G(混合物);5(6)-CR6G

5-羧基罗丹明6G(单一化合物);5-CR6G

6-羧基罗丹明6G(单一化合物);6-CR6G

5(6)-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯(混合物);5(6)-CR6G, SE

5-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯(单一化合物);5-CR6G, SE

6-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯(单一化合物);6-CR6G, SE

5(6)-羧基四甲基罗丹明(混合物);cas150347-56-1;5(6)-TAMRA

5-羧基四甲基罗丹明(单一化合物);cas91809-66-4;5-TAMRA

6-羧基四甲基罗丹明(单一化合物) ;cas91809-67-5;6-TAMRA

5(6)-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯(混合物);cas246256-50-8;5(6)-TAMRA, SE

5-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯(单一化合物);cas150810-68-7;5-TAMRA, SE

6-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯(单一化合物);cas150810-69-8;6-TAMRA, SE

酞菁|酞菁硅的合成及应用

强烈的远红外吸收和发射特性使酞菁硅(SiPcs)不同于结构相关的卟啉类似物。


与大多数其他酞菁不同的是,SiPcs具有两个额外的轴向键,可以减少溶液中的聚集,并可被合成定制,从而为光学、化学和电子性质的调制创造了进一步的空间。


多种合成策略已被用于易于构建的对称或非对称SiPc变体在轴向和芳香环位置上承载所需的取代基。本综述的主要目的是突出和总结SiPcs的关键合成路线和快速发展的应用在光封装技术、光热和光免疫治疗、光电、光电子和光催化等方面。

其独特的轴向键和近红外光学性质使酞菁硅(SiPcs)成为有价值的化合物。在这里,我们介绍了过去十年中SiPcs的主要综合策略和新兴应用。

酞菁|酞菁硅的合成及应用

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酞菁|酞菁硅的合成及应用

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

黑接骨木凝集素(SNA,EBL),Unconjugated Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

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。

黑接骨木凝集素(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL) 

黑接骨木凝集素(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)可与末端半乳糖上的唾液酸在 α-2,6结合,这种结合在某种程度上受到乳糖或半乳糖的抑制。欧洲接骨木(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)不与N-acetylgalactosamine相连的唾液酸结合。研究证实欧洲接骨木(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)可抑制无细胞蛋白质合成。

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

黑接骨木凝集素(SNA,EBL),Unconjugated Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

相关产品

Cy5标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) CY5-SNA,EBL

Cy3标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) CY3-SNA,EBL

非结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL) SNA,EBL

荧光素标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) FITC-SNA,EBL

生物素修饰黑接骨木凝集素(SNA,EBL) Biotin生物素-SNA,EBL

琼脂糖结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL) Agarose bound琼脂糖-SNA,EBL

可以根据文献制备特殊定制类产品。

几种具有AIE特性的三苯胺(TPA)衍生物合成说明

AIE材料的构筑离不开其核心AIE基元,例如:三苯胺TPA、四苯基乙烯、苯基取代噻咯、苯基乙烯蒽和苯基取代吡咯等。

一种具有AIE特性的三苯胺衍生物,该衍生物是由4-甲酰基三苯胺与2‑氨基苯并咪唑在溶剂和催化剂存在的条件下反应,60~80℃下搅拌回流18~24h而制备得到的。还公开了所述衍生物的制备方法和应用。三苯胺衍生物可作为pH探针来检测挥发性的有机酸碱。此外,三苯胺衍生物探针在中性和碱性条件下对汞离子存在响应,在检测重金属汞离子方面有潜在的应用。

提供了一种具有AIE特性的三苯胺衍生物,将该三苯胺衍生物命名为TB,其具有如式(Ⅰ)所示的结构式

几种具有AIE特性的三苯胺(TPA)衍生物合成说明

另外一种三苯胺类小分子的合成

三苯胶及其街生物是一类性能优良的光电材料,能够形成螺旋状结构,有利于构建AIE化合物。同时也是构建长波发射的AIE化合物体系的一个重要功能片段。通过向三苯胺骨架上引入甲氧基、甲基、醛基、乙烯基,合成了一系列三苯胺类小分子化合物(合成路线如图式1所示) ,对这些化合物的紫外可见吸收和荧光发射光谱进行了表征,研究不同取代基对化合物AIE性能的影响。

几种具有AIE特性的三苯胺(TPA)衍生物合成说明

上海金畔生物提供的具有AIE特性的三苯胺衍生物有哪些?

蓝光材料PPI-TPA-SO2-1和PPI-TPA-SO2-2

深蓝光分子TPA-S和CzB-S

天蓝光CzB-SO2和TPA-SO2

TPA-PPI

TPA-2q-PtCl2和3TPA-2q-PtCl2

以三苯胺为手臂的同分异构体CT态化合物1,6-2TPA-TX/3,6-2TPA-TX和1,6-2TPA-TXO/3,6-2TPA-TXO

(TPA-BTPy)Pt(pic),(TPA-BTPy-Fl)-Pt(pic)和[Fl(TPA-BTPy)2]Pt2(pic)2

四齿环金属铂配合物Pt-sal-2TPA和Pt-sal-2TPABT

三苯胺-吩嗪(TPAPZ)

w-Pt-sal-2TPAPZ和h-Pt-sal-2TPAPZ

芳胺四齿型环金属铂配合物TPA-2q-Pt Cl2和3TPA-2q-Pt Cl2

有机小分子光伏给体材料TPA-DPP-PN和TPA(DPP-PN)2

Cz(DPP-PN)2和Fl(DPP-PN)2

小分子光伏给体材料TPA(DPP-PN)3

新型聚集态诱导荧光的化合物TPE-TPA,TPE-2TPA和TPE-T

TPE-TPA

m-TPA和m-TPA-TPE

IP-6-TPA

共聚物发光材料(TPA-PBPV,TPA-PPV,TPA-PNV,TPA-PAV)

聚芴类高分子聚合物TPA20

MTPETP,MTPETT,TPETPATT,PTZBTTPA,NPBTQ,TPETQA,MTPEBTSe

DCDPP2TPA,DCDPP2TPA4M,DCDP2TPA,DCDP2TPA4M,TTS,RopenDTETPECM和RclosedDTETPECM

由三苯胺基团和二苯砜基团构成的蓝光荧光材料SOTPA

2-[对-N,N-二苯基氨基-苯基]-S-二氧硫杂蒽酮(TXO-TPA)

深蓝光荧光材料CzMeFB、CZPB和CzPhSB

三嗪衍生物三(4-吡咯基苯基)均三嗪(TPTPA)

三(4-吲哚基苯基)均三嗪(TITPA)和三(4-咔唑基苯基)均三嗪(TCTPA)

TPAPOAn

TPA-BN-TPA

蓝光材料TPA-AN

(TPA-PO)3

新型发光分子NI-TPA和NICN-TPA

含有三苯乙烯腈和三苯胺基元的化合物CN-TPA,3CN-TPA和4CN-DTPA

TPA-NZP

N,N’-二芳基吩嗪衍生物(M1-flu、M2-py和M3-phen)

TPA-DCPP

光致发光材料三[(氨基)苯基四甲苯]胺(m,p-TAPA)

TPA-MeO

BI-A-TPA

IP-6-TPA,IP-7-TPA,IP-8-TPA,IP-9-TPA

PO1TPA,P02TPA以及2POTPA

AIE深蓝光材料3TPA-CN

AIE深蓝光材料TPB-AC

AIDF绿光材料CP-BP-PXZ

(TPA-3AC)

TPA-DHP-1和TPA-PPA-1

(TPA-BT-Q)Ptpic

TPA-PPA-3

TPA-18

TPA-DHP-1和TPA-PPA-1

三苯胺基聚醚醚砜(TPA-PEES)发光材料

4-(二苯并吩嗪)-N,N-二苯基苯胺(TPA-DPPZ)

具有TADF特性的10-(二苯并吩嗪-11-)-吩噁嗪(PXZ-DPPZ)

4,4',4"-(二苯并吩嗪3,6,11三基)三(N,N-二苯基苯胺)(TTPA-PAPZ)

三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeOTPA)和咔唑(i-C8H17Cz)

(n-C8H17OTPA-BT-Q)Ptpic

(i-C8H17Cz-BT-Q)Ptpic

(MeO-TPA-BT-Q)-Ptpic

(MeOTPA-BT-Iq)Ptpic和(MeOTPA-BT-Iq)PtpicTPAOMe

以烷氧基三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeOTPA)

联苯基三芳胺类聚合物(PTPABs)

含芴基三芳胺类聚合物(PTPAFs)

COF-TPA

(C8H17OTPA-BT-Q)2Pt2和(MeO-TPA-BT-Q)2Pt2(pic)2Flu

TPAPyPI

黄光材料PXZDSO2和橙红光材料3,6-2TPA-TXO

BFP-TPA

含三苯胺单元的聚苯乙炔类共聚物TPA-PPV、TPA-PmPV和TPA-PoPV

TPA-BPI

Ir(TPA-tz)3

TPA-NZP

PA-DMAC,TPA-PXZ和TPB-PXZ

双硼酯三苯胺单体(TPA-BO)

PIBzTPA

TADF聚合物PTPA-mCP-PxzTrz-X

PTPA-mCP-PxzTrz-X

PO-CzP-ppy-pic和PO-TPA-ppy-pic

由三苯胺基团和二苯砜基团构成的蓝光荧光材料SOTPA

绿色电致发光材料TPA-PPV

TPA-BTSe-TPE和TPA-BTSe-TPE

TPA-PT-TPA

TPA-BT-TPA-Pt-acac

以1,3,5-三苯基苯为核的超支化聚合物(TPA-TPP)

有机深红/近红外发光小分子BTA-TPA

PM1TPA-Eu-x

三苯胺功能化β-酮亚胺硼络合物BF2-TPA

2-[对-N,N-二苯基氨基-苯基]-S-二氧硫杂蒽酮(TXO-TPA)为发光材料

TPA-BN-TPA

BPITPA、2N-PITPA、1N-PITPA、Ph-PITPA和Py-PITPA

BPA-BPI

菲并咪唑衍生物CzDBPI、CzBPI和CzPI

发光生色团TXO-PhCz-O-N_3和TXO-TPA-O-N_3

TADF材料CRA-TXO-PhCz_X-mCP_((100-X))(X=100、50、12.5)和CRA-TXO-TPA_(100)

(tBu TPA-BTz-Iq)2Irpic

(TPA-PEES)发光材料

TBFB-TPA

(1)4-(haithracen-9-yl)-N,N-diphenylhaiiline(TPA-AN)

3CZ-3TXO和p TPA-3TXO

含氰基,芴,三苯胺的共轭高分子(CNF-TPA)n

空穴传输性能优良的发光材料TPA-FSO

TPA1BP, TPA2BP和TPA3BP

2-氰基-3-(4-(二苯胺)苯基)丙烯酸(TPA-1)

2-氰基-3-(5-(4-(二苯胺)苯基)-噻吩-2-基)丙烯酸(TPA-2)

2-氰基-3-(5'-(4-(二苯胺)苯乙烯 基)-[2,2'-联噻吩]-5-基)丙烯酸(TPA-3)

基于二氮芴-三苯胺双极性磷光主体材料TPA-DAFn(n=1~3)

TPA-PyF3和CBP-PyF3

萘酰亚胺吡啶三苯胺(C8NIpy TPA)

萘酰亚胺吡啶四苯乙烯(C8NIpy TPE)

TPA-QNX(CN)2

TPA-NZC与TPA-NZP

功能化的三芳胺取代的Bodipy类化合物Bodipy-TPA-R(R = BI,BH-OH,BH-COOH)

TPA-AN-BP和CZP-AN-BP

TPA-3FEP,TPP-3FEP和TPZ-3FEP

标准蓝光的PPI-An-mCZP分子和深蓝光的mPPI-An-mCZP分子

荧光分子p-PPI-AnCN和m-PPI-AnCN

蓝色磷光主体材料(F-tPA-dPPO)3

20~100 nm的TPA-PPV纳米粒子

Me-TPA-DTP-C6,MeO-TPA-DTP-C6

具有聚集诱导荧光效应(AIE)的红色发光化合物TPABT,DTPABT,TPEBT和DTPEBT

小分子DTFBT,DTFBTz,DTFB2T和D2TFBT

荧光分子TPE-TPA-FN

TPA-Ph-CN和TPA-Py-CN

苯并噻二唑- 三苯胺(TPABT)

苯并噻二唑-二苯胺(DPABT)

红色延迟荧光材料TXO-TPA

蓝光荧光材料PhPC、NFBC、SQTPA和DQTPA

SiF-OMeTPA

共聚物PFO-TPA10

芳基丙烯腈化合物(Z)-2,3-二-[4,4'-(二苯胺)苯基]-3-苯基丙烯腈(2DPA-TPCN)

(Z)-2,3-二-[4,4'-(二苯胺)联苯基]-3-苯基丙烯腈(2TPA-TPCN)

2FPPITPA

FIrpic的衍生物(TPA-ppy-pic)

DTPE-TPA分子

(TADF)材料CN-TPA

TTM-TPA

以蒽为核的一至三代dendrimers(An-TPA2, An-TPA6, An-TPA14)

以苯为核的一至三代(Ph-TPA2, Ph-TPA6, Ph-TPA14))

三(4-吡咯基苯基)均三嗪(TPTPA)

三(4-吲哚基苯基)均三嗪(TITPA)

三(4-咔唑基苯基)均三嗪(TCTPA)

TBFB-MP,TBFB-BP,TBFB-FB,TBFB-TPA与TBA

聚[2,8-6,6,12,12-四辛基吲哚芴-co-3,6-N-辛基咔唑](PIF-CZO)

聚[2,8-6,6,12,12-四辛基吲哚芴-co-2-(4-苯基)-N-苯胺](PIF-TPA)

聚[2,8-6,6,12,12-四辛基吲哚芴-co-对二苯醚](PIF-DPE)

TCz-PCz和TCz-TPA

α-BTTPA

三芳基丙烯腈化合物(Z)-2,3-二-[4,4′-(二苯胺)苯基]-3-苯基丙烯腈(2DPA-TPCN)

(E)-(5-(4-(二苯基胺)苯乙烯基)二噻吩并[2,3-b:3′,2′-d]噻吩基)-2-亚甲基丙二腈(TPA-DCST)

(Z)-2,3-二-[4,4'-(二苯胺)联苯基]-3-苯基丙烯腈(2TPA-TPCN)

9,9-二甲基N2,N7二苯基N2,N7二-对甲苯基-9H-芴-2,7-二胺(d-TPA)

DPS-DAC-Ph-CZ和DPS-DAC-Ph-TPA

TPA-CN-F、TPA-CN-N、OMe-TPA-CN-F、OMe-TPA-CN-N

P(Z-TPA), P(Z-TPA/EDOT)

PF-TPA-DPP

DTPANF-Cz,DTPANF-TPA,DTPANF-TT

P(Z-TPA)和P(Z-TPA/EDOT)膜

PPF-TPA-Cz-SO10

AIE分子2CNP2TPA

TPA-PAs

水溶性AIE分子TPE-2N~+

PTPA-co-CzC6Cn和PTPA-co-TPAC6Cn

小分子荧光材料TPE-2pTPA和TPE-2ptol

TPA-TFA

功能化的GO材料(GO-CONH-TPA)

SPhTPA/PS薄膜

Ru( bpy)32+/TPA

TPPy-TPA

TPA-PPO和CzPh-PPO

可热交联聚合物X-IFTPA

2-NH2-TPA

TPA-o-B Z和TPA-p-BZ

TPA-Cz

TPA-PPV

TPA-QCN

mF-TPA

TPA—PBPV

TXO-TPA和TXO-PHCZ

TPBA:TPA

Br-DQTPA

3TPA-TAZ和4TPA-TAZ

树枝状荧光探针TPA-BODIPY和TPA-BODIPY-OH

(TPE-2p TPA)

DPP衍生物TIDPP

Ph-TPA2针状晶体

TPA-PF

AIE性质的近红外发光分子TPM-TPA6-AN4

超亮红光AIE量子点TPA-AN-TPM@Ps-PVPs

PF-TPA-DPP

荧光分子IND-TPA和IN D-TPAT

配合物TPA-BT-TPA-Pt-acac

Eu(Ⅲ)/Gd(Ⅲ)-HTTA-TPA-Phen配合物

2TPA-2FEP/Al

3TPA-FEP/Al

红光材料CRA-TXO-TPA_(100)以及绿光材料CRA-PXZ-Trz

C_8TPA-PSF

TPA-NMI材料

近红外发光分子NZ2TPA

ADP-OMeTPA

ITO/PEDOT:PSS/PF-TPA/Ba/Al

P-PPV

PFN-TPA-F

TPA-F、TPA-SFX和TPA-SFXCz

TPA-SFX

3TPA-CN

TPA-3FPt(pic)

26-TPAAQ

TPA-BDTO的纳米粒子

Bodipy-TPA

酞菁|酞菁钴修饰TiO2纳米棒的原位制备及其光催化CO2还原性能研究

将光敏剂与低成本、无毒的金属氧化物集成在一起,是一种很有前途的设计多相光催化剂的策略。


在此基础上,通过一锅水热反应制备了p型酞菁多聚钴(CoPPcs)作为光敏剂与n型TiO2纳米棒耦合的p-n异质结光催化剂(T-CoPPcs)。


在这个过程中,CoPPcs生长在n型TiO2纳米棒上,而质子化的钛酸盐纳米棒开始转化为高度结晶的锐钛矿相,在TiO2表面形成小晶体。


CoPPcs的引入不仅提高了太阳能利用率,而且通过p-n异质结与强界面接触的Ti-O-Co键加速了载流子的分离和迁移。TiO2纳米棒结晶度和比表面积的增加也促进了T-CoPPcs的光活性增强。


以[Co(bpy)3]2+为共催化剂,三乙醇胺为空穴清除剂,研究了合成的材料在CO2饱和的MeCN/水环境下的CO2光还原性能。优化后的纳米复合材料CO的生成率为4.42 mmol/h/g,选择性为85.3%,催化稳定性良好。


研究了助催化剂浓度、水含量、催化剂负载量和空穴清除剂浓度对CO2去除效果的影响。实验结果表明,该体系的光催化CO2转化效率高于文献报道的tio2基材料。


我们认为,这种异质结构设计策略和光催化系统的研究可能对co2光催化转化的发展具有启示作用。

酞菁|酞菁钴修饰TiO2纳米棒的原位制备及其光催化CO2还原性能研究

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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。

樟脑基立体位阻β-二酮环金属铂铱配合物(46dfppy)2Ir(tfcam)/(ppy)Pt(tfcam)的合成研究

樟脑基立体位阻β-二酮环金属铂铱配合物(46dfppy)2Ir(tfcam)/(ppy)Pt(tfcam)的合成研究

金畔生物有合成磷脂、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、富勒烯等可供选择。

合成了一类含樟脑基立体位阻β二酮环金属铂()配合物。在辅助配体β二酮樟脑基3位上引入不同取代基R(供电子基团(-CH3,-Ph)和吸电子基团(-CF3))甲酰基,可以改变配合物光物理性质;通过循环伏安法结合紫外吸收光谱测定含相同R(-CF3)β二酮的配合物能级差Eg,分析含吸电子基(-CF3)辅助配体对配合物电化学性质影响;将其中两个磷光材料(ppy)2Ir(acam)(ppy)Pt(bcam)制成掺杂和非掺杂器件,分析器件的性质:含樟脑基立体位阻β二酮环金属铂()配合物能有效降低分子间相互作用,提高器件效率,器件具有优良的性能。

  本文主要开展了以下四方面的工作

(1)合成了一类含樟脑基团立体位阻β二酮的环金属铂()配合物

(2)测定不同R基取代的樟脑基β二酮环金属铂()配合物的紫外吸收和光致发光光谱(PL光谱)

本文实验发现含樟脑基立体位阻β二酮配合物发射峰相比无立体位阻β二酮配合物发射峰位置有移动现象:其中R为三氟甲基(-CF3)3-三氟乙酰基樟脑(tfcam)()配合物发射峰红移,(46dfppy)2Ir(tfcam)(46dfppy)Pt(tfcam)(ppy)Pt(tfcam)分别红移了32nm3nm5nm;R为甲基(-CH3)3-乙酰基樟脑(acam)R为苯基(-Ph)3-苯甲酰基樟脑(bcam)铱配合物发射峰蓝移,蓝移1-4nm。相比供电子基团(-CH3,-Ph),吸电子基团(-CF3)对配合物发射峰的影响更大(ppy)2Ir(acam)量子效率最高达到0.54。含樟脑基立体位阻β二酮对配合物光物理性质有一定的影响。

(3)测定了具有相同β二酮— R为三氟甲基(-CF3)3-三氟乙酰基樟脑(tfcam)铂和铱配合物的循环伏安曲线,根据实验数据计算能级差Eg值。进一步考察β二酮tfcam对配合物分子轨道HOMOLUMO能级的影响。实验证明:β二酮tfcam对配合物的电化学性质有一定的影响。 

(4)将磷光材料(ppy)2Ir(acam)(ppy)Pt(bcam)制作成掺杂、非掺杂器件,分析器件EL光谱,I-V-B特性,效率。实验说明含立体位阻樟脑基β二酮的引入,有效降低了配合物分子间相互作用,提高了器件的效率。

铱配合物发光研究

樟脑基立体位阻β-二酮环金属铂铱配合物(46dfppy)2Ir(tfcam)/(ppy)Pt(tfcam)的合成研究

本文所述的金属配合物外还可合成一系列的(Ir、钌Ru、钴、镍Ni、铕Eu、钯Pd、铽Tb)的配合物发光材料,包括

含双键的铱配合物磷光材料

Ir(ppy)2(ADP) (ADP=13-二苯基-2-烯丙基-1,3-丙二酮, ppy=2-苯基吡啶)

Ir(ppy)2(VPHD) (VPHD=6-对乙烯基苯基-24-己二酮)

铱配合物Ir(ppy)2(acac) (acac=2,4-戊二酮)

中性的fac-Ir(ppy)3

(ppy)2Ir(acac)

含五氟苯基的配合物

(PP)2Ir(acac)

(BuPhOXD)2Ir(acac) (DPA-FIpy)2Ir(acac)

(DBQ)2Ir(acac)(dfmppy)2Ir(prz)(PhOXD)2Ir(BuPhOXD-Pic)

(mpmi)2Ir(pybi)(tfmppy)2Ir(tfmtpip)

(2-CF3BNO)Ir(acac) (2-CF3BNO)Ir(pic)(3-CF3BNO)Ir(pic)

三环金属化铱配合物btp2Ir(acac)Ir(piq)3Ir(tiq)3Ir(fliq)3

异喹啉配体的铱配合物Ir (piq-F)3(piq)2Ir(acac) ( piq-F)2lr (acac) (pbq-F) 2Ir (acac)

二苯丙异喹啉配体的铱配合物(DBQ)2Ir(acac) (MDQ)2Ir(acac)

喹唑啉衍生物配体的铱配合物(nazo)2Ir(Fppz)(nazo)2Ir(Bppz) (nazo)2Ir(Fptz)

烷烯基喹啉配体的铱配合物(PEQ)2Ir(acac)(MPEQ)2Ir(acac)(PEIQ)2Ir(acac)

含有8-苯基喹啉骨架的铱配合物

(PEP)2Ir(acac) (PETP)2Ir(acac) (MPEP)2Ir(acac)(NEP)2Ir(acac)Ir-SC4

蓝色磷光材料FIrppyFIrpicFIr6(CF3ppy)2Ir(pic)FIrtazFIrN4

Eu(TFacac)3bpipy 、八乙基铂卟啉配合物(PtOEP)

Pt (ppy)2(acac)Os(CN)2(PPh3)BPy 重金属有机磷光材料

含铱磷光材料Ir(tfmppy)2tpipIr(dfppy)2tpip

(tfmppy=2-(4-(trifluoromethyl) phenyl)pyridine, dfppy=2-(2,4-difluorophenyl)pyridine)

二桥化合物[(tfmppy)2Ir(u-Cl)]2[(dfppy)2Ir(u-Cl)]2

红光发射的铱配合物

Btp2Ir(acac)Ir(HFP)3(MBQ)acac);R=MeIr(DBQ)(acac);R=H

(nazo)2Ir(Fppz)In(5-f-1-piq)2(acac)(PEQ)2Ir(acac)

绿光发射的铱配合物Ir(ppy)3Ir(Bu-ppy)3

基于不同共轭长度的二亚胺配体的重金属阳离子铱(II)配合物

[Ir(piq)2(bpy)+ PF6-[Ir(piq)2(phen)]+PF6-[Ir(piq)2(pyqu)]+PF6-[Ir(piq)2(bqu)]+PF6-

[Ir(piq)2(biqu)]+PF6-[Ir(piq)2(quqo)]+PF6-

生物素铱配合物

2-苯基吡啶铱二氯桥(ppy)2Ir(μ-CI)2(ppy)2

2-苯基喹啉铱二氯桥(pq)2Ir(u-CI)2(pq)2

2-氟苯基吡啶铱二氯桥(dfppy)Ir(u-Cl)2(dfppy)2

4,4'-联吡啶二羧2-苯基吡啶配合物[Ir(ppy)2(Hdcbpy)]

3-(2-吡啶)香豆素环金属铱配合物

Ir('L)2(acac-Ox)I('L)2(acac-Cz)配合物

香豆素配合物 (2L)2Ir(u-Cl)2(2L)2Ir(2L)2(acac-Cz)

4种离子型环金属铱配合物[(PPM)2Ir(bpy)]PF6[(MPPM)2Ir(bpy)]PF6

[(DFPPM)2Ir(bpy)]PF6[(MDFPPM)2Ir (bpy)]PF6

蓝色磷光嘧啶铱配合物[Ir(N4)(MDFPPM)2] (MDFPPM=4,6-二甲基-2-(2,4-二氟苯基)嘧啶,N4=5-(2-吡啶基)-1H-四唑)

铱配合物[Ir(dfppy)z(bpm)]Cl

[(ppy)2Ir(N^N)]; 含有吡咯亚胺基为辅助配体的2-苯基吡啶铱配合物[(ppy)2Ir(N^N)](ppy=2-苯基吡啶)

吡嗪铱配合物 Ir (MDPP)2 (acac)

吡嗪铱的配合物[Ir(dphp)2(acac)]

三重态吡嗪铱()配合物[Ir(DPP)3]

吡嗪嘧啶铱()配合物(MDPP)2Ir(Cl)PPY (MDPP5-甲基-2,3-二苯基吡嗪)

2,3-二苯基-5-甲基吡嗪铱配合物Ir(DPMP)2(acac)

空穴传输性咔唑基团修饰的吡嗪配体2,3-(4. (9-咔唑基甲基)苯基)-5-甲基吡嗪(CzMPMP)

铱配合物Ir(CzMPMP)2(acac)

铱配合物[Ir(dfppy)2(bpm)]Cl

铱配合物[Ir(ppy)2(Hdcbpy)]

四齿PNNPIr光催化剂Mes-IrPCY2

钳形二氢化铱配合物[IrH2(POCOP)]

氯桥二聚体

(ppy)2Ir(μ-Cl2)Ir(ppy)2

Ir(III)配合物

Ir(III)BrIr(III)I 配合物

Ir(III)CN Ir(III)OCN 配合物

橙光/红光磷光铱配合物(PMD-Ir-1PMD-Ir-2PMD-Ir-3PMD-Ir-4

以邻菲罗啉为第二配体的铱配合物

黄光[(pq)2Ir(phen)(PF6)

黄光[(dpq)2Ir(phen)(PF6)

红光[(pqcm)2Ir(phen)(PF6)

红光[(pqca)2Ir(phen)(PF6)

具有聚集诱导发光特性的AIE修饰的铱配合物

具有聚集诱导发光(AIE)特性的磷光聚合物

含环金属铱配合物的高分子材料P(MMAco-TPYIr)

超支化铱配合物(PPPIrppy)

金属铱酰胺类有机小分子发光材料的定制合成

酰胺类金属铱有机配合物(pq)2Ir(N-phMA)

酰胺类衍生物为辅助配体的金属铱()配合物(ppz)2Ir(ayl)

酰胺类金属铱()配合物(ppz)2Ir(nap-ph-ayl)

酰胺类金属铱()配合物(ppz)2Ir(Cl-ayl)

酰胺基金属铱配合物高分子发光材料的定制厂家

(C^N)2Ir(μ-C1)2Ir(C^N)2

(ppy)2Ir(N-phMA)1(ppy)2Ir(N-MephMA)2(ppy)2Ir(N-NaphphMA)3

(cpy)2Ir(N-phMA)4(pq)2Ir(N-phMA)5(bo)2Ir(N-phMA)6

小分子红光/蓝光铱配合物

芴基修饰的小分子铱配合物

芴基的四唑型铱配合物

二苯胺修饰芴基为基础的噁二唑类主配体铱配合物

三苯胺类树状铱配合物

金属铱酰胺类有机小分子发光材料(ppy)2Ir(acetylhaiiline) 2

(ppy)2- Ir(p-bromo-acetylhaiiline) 3

(ppy)2Ir(N-Phenylbenzamide) 4

(ppy)2Ir(N- naphthylbenzamide) 5

蓝光铱金属配合物衍生物Ir(ppy)2(pic)

苯并噻唑类金属有机铱III金属配合物

苯基喹啉铱金属配合物衍生物

2-苯基吡啶铱配合物Ir(ppy)2(bza)

2-苯基吡啶铱()配合物(npy)2Ir(acac)(pq)2Ir(acac)

苯基吡啶铱金属配合物

含苯基吡啶和吩嗪类配体的铱稀土异金属配合物[Ir(ppy)2(tpphz)Ln(TTA)3]Cl

氟代苯基吡啶为主配体的金属铱酰胺类化合物(dfppy)2Ir(N-Phenylbenzamide) 2

氟代苯基吡啶金属铱酰胺类化合物(dfppy)2Ir(acetylhaiiline) 3

开环结构的金属铱酰胺化合物Ir(dfppy)_2(benzamide)(H_2O) 4

侧链含金属铱配合物的电磷光白光聚合物

侧链含金属铱配合物的PF-Ir Fpy

侧链含环金属铱配合物的芴咔唑有机磷光聚合物PFCzIrpiq

以卡宾及三唑为辅助配体的铱()配合物(ppz)2Ir(ttz)Cl(ppz)2Ir(fptz)Cl

单齿配体(ppz)2Ir(ttzH)(ppz)2Ir(fptzH)

ppy基铱磷光材料(ppy)2Ir(ttz)Cl,(ppy)2Ir(fptz)Cl,(ppy)2Ir(ttzH)(ppy)2Ir(fptzH)

1-苯基吡唑为主配体的配合物

ppz)2Ir(ttz)Cl(ppz)2Ir(fptz)Cl(ppz)2Ir(ttzH)(ppz)2Ir(fptzH)

含氟环金属铱配合物

含三氟甲基的苯基吡啶类铱配合物

含氟绿光铱配合物(Ir(dfbppy)(acac))

含氟苯基吡啶及吡啶基咪唑为配体的蓝色磷光电致发光铱配合物(P)2Ir(pym)

基于氟代苯并咪唑配体的绿光铱配合物

三氟甲基取代Ir配合物

含氟绿光铱配合物(Ir(dfbppy)2(acac)

双氮杂类铱配合物 

二氮杂萘联苯类铱配合物Ir(MPCPPZ)

氟代苯基吡啶铱的化合物(dfppy)_2Ir(4fppy) 5

基于氮杂环类功能化铱()配合物

(Czphtz)2Ir(tfmptz)(Czphtz)2Ir(fpptz)

(Czphtz)2Ir(tfmpptz)(Czphtz)2Ir(pptz)

双齿氮杂环(dfppy)2Ir(NHC)的蓝光或蓝绿光铱配合物

喹啉氮杂环类铱配合物[(PPQ)2Ir(acac)]

双核离子型磷光铱配合物[Ir(C^N)2(tpphz)Ir(C^N)2]+Y-2

含载流子基团的红色磷光铱配合物

含载流子基团(三苯胺和口恶二唑)的蓝色磷光铱配合物FIr(G-Pic)

手性Ir-Fc-PHOX配合物

手性膦噁唑啉铱络合物[Ir(COD)Cl]2

吡啶衍生物配体的手性金属铱()配合物Ir(ppy)2(fppy)Ir(ppy)(fppy)2

荧光标记牛血清白蛋白,FITC荧光标记牛血清白蛋白 FITC-BSA 纯度大于99%

荧光标记牛血清白蛋白

FITC荧光标记牛血清白蛋白 FITC-BSA 纯度大于99%

异硫氰酸荧光素( Fluorescein Isothiocyhaiate) , 缩写FITC 的异硫氰酸基团能与蛋白上的氨基未端和首胺反应,从而将荧光素标记到蛋白上。

FITC的吸收波长为495nm,呈黄橙色;发射波长为525nm,呈黄绿色,产品纯度≥90% ,适用于蛋白标记。

用异硫氰酸荧光素(FITC)标记牛血清白蛋白(BSA),将异硫氰酸荧光素(FITC),采用化学交联法,用直接标记法交联到BSA分子上,并经过纯化、蛋白定量、FITC浓度及效价鉴定,制成BSA-FITC。

 荧光标记牛血清白蛋白,FITC荧光标记牛血清白蛋白 FITC-BSA 纯度大于99%

牛血清白蛋白(BSA),由607个氨基酸组成,分子量约69Kd。在疫苗生产制备,或在抗体制备过程中作为载体蛋白用于半抗原的偶联,也常作为分子量标准蛋白用于电泳或色谱层析,BSA也是各种免疫学检测常用试剂的蛋白添加剂,用作抗体等活性蛋白的稳定剂。在药物小分子与生物大分子相互作用和各种实验动物模型的构建等的研究中应用也十分广泛。

中文名称:FITC标记牛血清白蛋白(BSA-FITC)

英文名称:BSA-FITC Conjugate

 

荧光标记牛血清白蛋白,FITC荧光标记牛血清白蛋白 FITC-BSA 纯度大于99%

上海金畔生物提供HRP/FITC/Rhodamine/CY3标记的各种蛋白,人血清白蛋白HSA、链霉亲和素Streptavidin、标记亲和素 Avidin、胰岛素 Insulin、偶联刀豆球蛋白A Conchaiavalin A、标记鬼笔环肽 Phalloidin、CY3-重组蛋白A Recombinhait Protein A、标记鸡卵白蛋白 Ovalbumin、修饰人转铁蛋白 Trhaisferrin、牛血清白蛋白BSA、质量稳定,纯度大于99%,可以提供COA和核磁、HPLC图谱报告,2周内如遇质量问题无条件退换货。

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FITC标记蓖麻蛋白 FITC-Ricin Toxin

FITC标记对虾过敏原蛋白FITC-Penaeus Allergen

FITC标记小鼠血清白蛋白FITC-Mouse Serum Albumin(MSA)

FITC标记小麦胚胎凝集素FITC-Wheat germ agglutinin

FITC标记植物血球凝集素FITC-P Phytohaemagglutinin(PHA)    

FITC标记相思子毒素荧光素标记物 Abrin-FITC ConjugateZ(AT-FITC)

FITC标记泛素荧光素标记物 Ubiquitin-FITC Conjugate

FITC标记南瓜毒素 FITC-Cucurbita Toxin

FITC标记苦瓜毒素 FITC-Momordin

CY7.5标记纤维蛋白原 FITC-Fibrinogen(Factor I)

FITC标记胶原蛋白 FITC-Collagen

 FITC-Histone,FITC标记标记组蛋白

FITC-Hemoglobin ,FITC标记血红蛋白

FITC-Nucleohistone,FITC标记核酸组蛋白/核仁蛋白

FITC-lactalbumin,FITC标记乳白蛋白

FITC-Lipopolysaccharides,FITC标记脂多糖

FITC-Lectins,FITC标记凝集素

FITC-Lactoferrin,FITC标记乳铁蛋白

FITC-Azo-Casein,FITC标记偶氮酪蛋白

酞菁|酞菁镍在ketjenblack上的协同吸附活化对CO2电化学还原的研究

设计一种简便、高产率的制备高活性、选择性的二氧化碳减排电催化剂的策略,有利于工业应用。然而,催化剂的制备仍面临许多挑战。


此外,催化过程促进CO2减排的进一步机理研究尚不清楚。


在此,我们发现酞菁镍通过π-π堆积法轻而易举地加入到富含缺陷的ketjenblack中,可以大大提高其ECR性能。


酞菁镍/酮黑化合物具有较高的选择性和活性,与原始酞菁镍相比,CO2转化为CO的转换频率为251倍,在−0.65 ~−1.05 V / RHE的大电位范围内,FECO保持在90%以上。


密度泛函理论(DFT)计算表明,固定在ketjenblack上的酞菁镍分子增强了电子接受度,降低了*COOH的生成能,抑制了竞争性的析氢反应(HER),从而在ECR中表现出极高的协同催化性能。

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酞菁|酞菁镍在ketjenblack上的协同吸附活化对CO2电化学还原的研究

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TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解

TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解


上海金畔生物科技有限公司供应有机发光材料(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。

AIE材料的构筑离不开其核心AIE基元,例如:四苯基乙烯、苯基取代噻咯、苯基乙烯蒽和苯基取代吡咯等

以D-A(供体-受体)基AIE盐分子为报告剂,以亲水性商用高分子为水捕集网络,采用大规模溶液纺丝工艺制备连续AIE/聚合物纤维。AIE分子包含三个片段:给电子的四苯基乙烯(TPE)基团、接受电子的吡啶盐单元和单(TPE-P)/双(TPE-EP)键的间隔单元。具有四个苯环的高度扭曲的TPE基团确保了固态下分子内的运动能力,提供了对周围环境响应的结构灵活性。同时,吡啶盐单元在极性环境(如水)下产生强烈的D-A相互作用,形成TICT(扭曲分子内电荷转移)态。在溶液中,当溶剂极性从甲苯变为二甲基亚砜时,TPE-P表现出从蓝色到橙色的显著溶致变色发光。另一方面,吡啶盐基团也改善了AIE分子与亲水性聚合物基体的相容性。

TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解

图1 分子结构及其分子内运动能力。(a) TPE-P和TPE-EP的化学结构。(b) TPE-P在不同有机溶剂中的归一化荧光光谱。插图:甲苯溶剂中TPE-P的典型分子轨道分布(左:LUMO;右:HOMO)。(c) 计算了不同溶剂中TPE-P的基态HOMO-LUMO能谱及其吡啶基与TPE单元之间的旋转角(θ)

采用干法纺丝技术制备AIE/聚合物微纤维。考虑到溶液粘度、材料加工性和吸水性,选择聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为微纤维的支撑材料。采用AIE/PVP乙醇溶液连续挤出,在一定的拉伸速度下,直接获得了高度均匀的纤维。TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP纤维分别在紫外激发下显示出强烈的绿色和黄色荧光。
TPE基团制备连续AIE/聚合物纤维(TPE-P/PVP和TPE-EP/PVP)图解

图2 一维AIE/PVP微纤维。(a) 连续干纺AIE/聚合物微纤维缠绕在黑色纸涂层滚筒上的照片。(左)TPE-P/PVP(环境湿度:38%RH)和(右)TPE-EP/PVP(环境湿度:47%RH)纤维,在(i和iii)日光和(ii和iv)365 nm紫外线下采集。(b) 具有均匀荧光分布的AIE/PVP纤维的显微共焦表征。对于TPE-P/PVP:λex=380 nm;对于TPE-EP/PVP:λex=410 nm。(c) 表面光滑、界面平直的微纤维(TPE-P/PVP)的SEM图像。(d) 干纺纤维直径分布。

定制产品:

苯并异吲哚(IDN-TPE)

TPE-CA荧光探针

荧光核酸探针TPEPy-LDNA

四苯乙烯季铵盐衍生物(QATPE)

两亲的单乙基桥联磺化杯[4]芳烃衍生物(s-SC4AD)

以芘官能团为侧基的线性聚硅氧烷(PSiPy)和梯形聚硅氧烷(Lad-PSiPy)

以四苯基乙烯官能团为侧基的线性聚合物(PSiTPE)

双硼酸修饰的四苯基乙烯分子(TPEDB)

双硼酸修饰的四苯基乙烯分子(TPEDB)修饰环糊精CD

对二甲氧基四苯基乙烯分子(dimethoxy-tetraphenylethylen:DMO-TPE)

四苯基乙烯-2钆(TPE-2Gd)

噻吩桥连的四苯乙烯-二米基硼衍生物TPETB

二米基硼衍生物PFTB、TFTB和TPTB

D-π-A-π-D型分子(TBT和TBMT)

聚集诱导发光特性的发光材料(TPE-NB和TPE-PNPB)

基于四苯乙烯(TPE)的手性高分子TPETy

将四苯基乙烯(TPE)荧光分子标记到CSssCOOH

聚集诱导发光(AIE)特性的TPECSssCOOH

TPE-DTBT

具有AIE特性含萘单元化合物NBME-Dpy

具有AIE特性平面刚性较大的聚合物PNTB和P4

以四苯乙烯(TPE)为核的核壳结构硅纳米粒子

苯甲酸咪唑环酮(BDI)衍生物mGFP-Cn(n=1,3,5,11)

对胺基苯甲酸咪唑环酮(p-NH2BDI)衍生物p-NHCnH2n+1BDI

具有RIR与RTICT杂合机制的AIE分子

TPE-P(DMA-stat-DAA)聚合物

四吡啶季铵盐四苯乙烯(TPE-TPy~+·4PF_6~-)接枝三氟甲烷磺酸锌(Zn(OTf)_2)

四苯乙烯衍生物(TPE-NH_2-BIBB)

聚合物PAcMhaiEMA-b-TPE-NH_2(P1)

PMhaiEMA-b-TPE-NH_2(P2)

TPE-NH2-BIBB

mTPE-mTPE

DBTO-pTPE

DBTO-MeTPE

DBTO-mTPE

3TPA-CN

TPP金属络合物(TPP-M)

卟啉类化合物TPP-TPE(P4)

P4-FAPEG-NPs纳米颗粒

四苯基乙烯(TPE)和二芴烯(BFI)-吡咯并吡咯二酮(DPP)复合材料TPE-DPP

螺二噻吩(TS)作为母核,吡咯并吡咯二酮(DPP)和苝酰亚胺(PDI)复合材料

TS-DPP4和 TS-PDI4

含四苯乙烯及芴芳香撑乙炔共轭聚合物(PFTPE)

PNSe-Si25、PNSe-Si50、PNSe-Si75和PNSe-Si100

高分子量的PN20TffT-O-H与PBDB-T

TPA-3NDI和TPE-4PDI

四臂支化聚合物TPE-PGMA

TPE-PGEA/TPE

PCL-TPE-Azo-PEG

酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究

金属酞菁配合物已被用作各种反应的电催化剂。


采用化学惰性、热稳定的对氯苯基[1,3,4]恶二唑取代铜酞菁测定多巴胺和抗坏血酸。


实验表明,该化合物对多巴胺和抗坏血酸的氧化具有较强的电催化活性。


改性碳糊电极具有电极制备简单、稳定性高、抛光简单等优点。


由于酞菁在水溶液中的不溶性,电极无浸出或放电现象,单电极表面可用于多种分析测定。

酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究

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UDP糖|绞股蓝中三组人参皂苷生物合成udp -糖基转移酶的鉴定

人参皂苷是糖基化达玛烷型三萜,已在远亲人参和绞股蓝中鉴定出来。两种人参皂苷生物合成基因的系统发育关系以前是未知的。人参皂苷生物合成的最后步骤是羟基化三萜、原葡二醇(PPD)和原葡三醇(PPT)的糖基化,并通过udp -糖基转移酶(UGTs)实现糖基化。


人参中已发现人参皂苷生物合成ugt,绞股蓝中未发现。本文通过对绞股蓝UGTs (GpUGTs)的生化筛选,鉴定出三组人参皂苷生物合成的GpUGTs。


这些基团包括:属于UGT71家族的两个GpUGTs,并对PPD-和pt -型人参皂苷的C20-OH位置进行糖化;一个属于UGT74家族的GpUGT,糖化ppd型人参皂苷的C3-OH位置;以及两个属于UGT94家族的GpUGTs,在ppd型人参皂苷的c3 – o -糖苷上添加一个葡萄糖。


这些GpUGTs与人参皂苷生物合成的人参UGT (PgUGTs)属于同一个UGT家族。然而,GpUGTs和PgUGTs属于不同的亚科。此外,与GpUGTs同源的黄瓜ugt不糖化人参皂苷。


这些结果表明,在进化过程中,人参和五叶人参各自选择使用相同的UGT家族合成人参皂苷。

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FITC-SNA,EBL;荧光素标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL),Fluorescein labeled Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

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。

黑接骨木凝集素(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL) 

黑接骨木凝集素(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)可与末端半乳糖上的唾液酸在 α-2,6结合,这种结合在某种程度上受到乳糖或半乳糖的抑制。欧洲接骨木(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)不与N-acetylgalactosamine相连的唾液酸结合。研究证实欧洲接骨木(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)可抑制无细胞蛋白质合成。

FITC标记凝集素的组织化学染色程序

1.组织切片经脱蜡处理,若是Bouin液固定的组织,用70%乙醇洗3次除去组织切片内的黄色后,再用蒸馏水漂洗;

2.PBS漂洗(含1%牛血清白蛋白)2次,每次5分钟;

3.加入FITC-凝集素(PBS适当*释),置湿盒内孵育,室温1小时;

4.PBS漂洗3次,每次5分钟;

5.水溶性封片剂封片,荧光显微镜观察。

6.结果 FITC标记的凝集素能直接与组织细胞内的糖基结合,从而显示糖基的位置,可用于检测组织细胞中的糖成分,阳性部位呈黄绿色荧光。

注意事项

(1)固定液:以Bouin固定液为佳,也可用70%乙醇固定;

(2)与其他组织化学方法一样,染色过程中,应始终保持一定湿度,使切片保持湿润状态;

(3)需经预实验确定FITC-凝集素的*佳工作浓度;

(4)凝集素的活性部位需重金属离子维持,故可用TBS作为缓冲液,加微量的金属(CaCl2、MgCl2、MnCl2各1.0mmol/L),可增强凝集素的结合能力。

FITC-SNA,EBL;荧光素标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL),Fluorescein labeled Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

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可以根据文献制备特殊定制类产品。

荧光标记蛋白的主要步骤(生物提供FITC标记蛋白的使用方法)

荧光标记蛋白的主要步骤(金畔生物提供FITC标记蛋白的使用方法)

荧光标记蛋白的主要步骤

金畔生物提供一种 FITC标记蛋白的使用方法

1.制备溶于0.1M碳酸钠缓冲液( pH 9.0 )的待标记蛋白溶液,浓度≥2mg/ml.

2 )溶解FITC于无水DMSO配制成1mg/ml的溶液。

3 )对于1ml蛋白溶液加入50μFITC溶液,可按照每次5μ的量边加边轻轻搅拌蛋白溶液;

4 )待所需FITC加入完毕,将反应液于4°C避光孵育8h ;

5 )加入NH4CI使其终浓度至50mM , 4°C终止反应2h ;

6)加入二甲苯青至浓度0.1% ,甘油至浓度5% ;

7 )通过大小孔径合适的凝胶过滤层析分离排除未被结合的FITC ,分离范围在20,000至50,000 (球蛋白例如抗体)。待凝胶柱平衡后,将以上反应混合波从柱顶注入,

打开凝胶柱,待其全部流入柱床后,加入PBS缓冲液。

此时,可以形成两条带: a,快速移动带,也就是FITC-蛋白标记物,先被洗脱,通常于室内光下可看到; 

b,慢速移动带,也就是未结合蛋白的FITC和二=甲苯青。仅仅在PBS缓冲液清洗后被洗脱出来。

8 )于4°C避光储存上述偶联物,加入0.1% ( w/v )叠氮化钠作为-种防腐剂。若蛋白浓度较低( < 1mg/ml) , 可加入1%BSA作为-种蛋白稳定剂。

9)标记物中荧光素和蛋白的比值( F/P )可通过测定495nm和280nm处的吸光值来鉴定, F/P应位于0.3-1.0。小于该比例则信号太低,高于该比例则背景太高。

 荧光标记蛋白的主要步骤(生物提供FITC标记蛋白的使用方法)

上海金畔生物提供酶HRP,荧光FITC,Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明等荧光物质标记蛋白,标记位置是氨基,标记的蛋白有:牛血红蛋白、胶原蛋白、链霉亲和素、大鼠免疫球蛋白、牛胎球蛋白、人转铁蛋白、胰岛素、重组蛋白G等几十种蛋白,提供检测图谱。

金畔生物供应异硫氰酸荧光素;cas3326-32-7;FITC

5(6)-羧基荧光素(混合物);cas72088-94-9;5(6)-FAM

5-羧基荧光素(单一化合物);cas76823-03-5;5-FAM

6-羧基荧光素(单一化合物);cas3301-79-9;6-FAM

5(6)-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯(混合物);cas117548-22-8;5(6)-FAM, SE

5-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯(单一化合物);cas92557-80-7;5-FAM, SE

6-羧基-2',4,4',5',7,7'-六氯荧光素琥珀酰亚胺酯 ;6-HEX, SE

6-羧基-4',5'-二氯-2',7'-二甲氧基荧光素琥珀酰亚胺酯;cas113394-23-3;6-JOE, SE

6-羧基-2',4,7,7'-四氯荧光素琥珀酰亚胺酯 ;6-TET, SE

5(6)-羧基荧光素尸胺;5(6)-FAM cadaverine

5-羧基荧光素尸胺;5-FAM cadaverine

5-异硫氰酸荧光素尸胺;5-FITC cadaverine

5(6)-TAMRA尸胺;5(6)-TAMRA cadaverine

5-TAMRA尸胺;5-TAMRA cadaverine

6-TAMRA尸胺;6-TAMRA cadaverine

酞菁|酞菁钴修饰TiO2纳米棒的原位制备及其光催化CO2还原性能研究

将光敏剂与低成本、无毒的金属氧化物集成在一起,是一种很有前途的设计多相光催化剂的策略。


在此基础上,通过一锅水热反应制备了p型酞菁多聚钴(CoPPcs)作为光敏剂与n型TiO2纳米棒耦合的p-n异质结光催化剂(T-CoPPcs)。


在这个过程中,CoPPcs生长在n型TiO2纳米棒上,而质子化的钛酸盐纳米棒开始转化为高度结晶的锐钛矿相,在TiO2表面形成小晶体。


CoPPcs的引入不仅提高了太阳能利用率,而且通过p-n异质结与强界面接触的Ti-O-Co键加速了载流子的分离和迁移。TiO2纳米棒结晶度和比表面积的增加也促进了T-CoPPcs的光活性增强。


以[Co(bpy)3]2+为共催化剂,三乙醇胺为空穴清除剂,研究了合成的材料在CO2饱和的MeCN/水环境下的CO2光还原性能。优化后的纳米复合材料CO的生成率为4.42 mmol/h/g,选择性为85.3%,催化稳定性良好。


研究了助催化剂浓度、水含量、催化剂负载量和空穴清除剂浓度对CO2去除效果的影响。实验结果表明,该体系的光催化CO2转化效率高于文献报道的tio2基材料。


我们认为,这种异质结构设计策略和光催化系统的研究可能对co2光催化转化的发展具有启示作用。

酞菁|酞菁钴修饰TiO2纳米棒的原位制备及其光催化CO2还原性能研究

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酞菁|新型八溴取代镧系(III)酞菁-非线性光学的前景化合物

从相应的4,5-二溴眼腈出发,采用模板法得到了新型八溴取代镧系(III)酞菁,并通过高分辨质谱、核磁共振氢谱和红外光谱进行了鉴定。


对Pd(0)催化氰化反应条件进行了优化,得到了初始4,5-二溴眼腈。外周溴原子对酞菁配合物光学性质的影响。观察到主吸收带(Q带)从未被取代的酞菁到八氯-,再到八溴-取代的酞菁的红移。


所有配合物在DMF溶液中均表现出非线性光学响应。


随着激光辐射强度的增加,光透过率呈非线性下降趋势,并在切换回线性模式时进一步恢复光学特性。非线性光学响应与中心离子性质有关。


与镥、铽配合物相比,酞菁铕的非线性吸收系数有所提高。


这是由于增强的群体激发态和更快的兴奋配合物与大的中心离子。


通过与未取代类似物的比较,确定了外围溴基团对非线性光学性质的影响。

酞菁|新型八溴取代镧系(III)酞菁-非线性光学的前景化合物

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钛铝(TiAl)合金溅射镀膜靶材的主要制备技术

上海金畔生物科技有限公司供应的溅射靶材主要通过烧结、热等静压、真空熔炼、粉末冶金等方法制备,可根据客户的具体要求定做不同成分、规格的镀膜材料,并为客户提供技术上的服务与支持。

钛铝合金是一种真空镀膜用合金溅射靶材,在该合金中通过调配钛与铝的含量可以获得不同特性 的钛铝合金靶材。钛铝金属间化合物属于硬脆材 料,具有很好的耐磨性,在普通刀具表面覆着一层钛 铝金属间化合物,可以有效延长刀具的使用时间。

   溅射合金靶材需要满足纯度、致密度、晶粒度、表面光洁度等要求。其中纯度、致密度及晶粒度 与靶材制备工艺直接相关。金属合金制备通常采用的普通熔炼法。但钛铝合金的制备不适于采用该方法,主要原因如下:

(1) 钛铝合金熔炼过程易形成多种金属间化合物,如 Ti3A1、TiAl、TiAl2、TiAl3等,这些金属间化合物的存 在导致钛铝合金的加工脆性,特别是当合金中铝含 量超过50%(原子比),该问题尤为明显;

(2)熔炼工 艺制备钛铝合金靶材,浇注过程中易产生气泡、疏松 和偏析,造成合金中成分与组织不均匀,导致靶材品 质不稳定蚓6。

目前钛铝合金溅射靶材的主要制备技术有:强 电流加热法、热等静压烧结法、热压烧结法。 

1.强电流加热法 

该法采用可获得大电流的装置, 利用大电流使钛粉和铝粉发热,施以压力,使铝和钛 自身反应形成钛铝合金靶材。该法制备得到的钛铝合金靶材产品的致密度 >99%,晶粒尺寸≤100微米,纯度>99%。

2.热等静压烧结法

该法将钛粉和铝粉进行混料,然后 经过装粉和冷等静压预压制、脱气工艺后再进行热 等静压压制成型,最后进行烧结和加工得到钛铝合金靶材。该法制备的钛铝合金靶材具有致密度高、无气 孔、无疏松和偏析、成分均匀、晶粒细小等特点。

3.热压烧结法 

该工艺使钛铝粉体在热和力的共同 作用下烧结成型,利用Ti—Al混合物中铝的熔点 低,将钛粉粘结在一起,形成合金溅射靶材。热压 烧结示意图如图2所示。该法制备得到的合金靶材致密度高(≥95%), 晶粒尺寸细小(≤100 微米),成分均匀。用该工艺可 制备出不同成分的钛铝合金靶材。钛铝(TiAl)合金溅射镀膜靶材的主要制备技术

以下是客户经常购买的金属合金靶材,如有金属溅射靶材的需要请来咨询我们。

产品名 元素符号 纯度
镍钒合金靶材 Ni + V 3N, 3N6, 4N
镍铁合金靶材 Ni + Fe 3N5, 4N
镍铬合金靶材 Ni + Cr 3N, 3N6, 4N
铁钴合金靶材 Fe + Co 3N, 3N6, 4N
铁钴钽锆合金靶 Fe + Co + Ta + Zr 3N5
钴钽锆合金靶材 Co + Ta + Zr 3N, 3N5
铜镓合金靶材 Cu + Ga 4N, 5N
铜铟合金靶材 Cu + In 4N, 5N
铜铟镓合金靶材 Cu + In +Ga 4N, 5N
钛铝合金靶材 Ti + Al 2N8
镁铝合金靶材 Mg+Al 3N5
铝硼合金靶材 Al+B 3N~5N
铝铜合金靶材 Al+Cu 3N~5N
铝硅合金靶材 Al+Si 3N~5N
铝钇合金靶材 Al+Y 3N~5N
铝铬合金靶材 Al+Cr 3N~5N
铝铁合金靶材 Al+Fe 3N~5N
铝钛合金靶材 Al+Ti 3N~5N
铝钪合金靶材 Al+Sc 3N~5N
铝钒合金靶材 Al+V 3N~5N
铝铬钇合金靶材 Al+Cr+Y 3N~5N
金锗合金靶材 Au+Ge 3N~5N
金银合金靶材 Au+Ag 3N~5N
金锡合金靶材 Au+Sn 3N~5N
金镍合金靶材 Au+Ni 3N~5N
锇铱合金靶材 Os + Ir 3N5
锇铱铝合金靶材 Os + Ir + Al 3N
锇铼合金靶材 Os + Re 3N
锇钨合金靶材 Os + W 3N
锇钌合金靶材 Os + Ru 3N
银铜合金靶材 Ag + Cu 4N
银金合金靶 Ag + Au 4N
银锡合金靶材 Ag + Sn 4N
银铟合金靶材 Ag + In 4N
银锌合金靶材 Ag + Zn 4N
钯银合金靶材 Pd + Ag 4N
钯铁合金靶材 Pd + Fe 3N
金铜合金靶材 Au + Cu 4N
钌钴铬合金靶材 Ru + Cr + Co 3N5
钌铬钛合金靶材 Ru + Cr + Ti 3N
钌钽合金靶材 Ru + Ta 3N5
铂钴合金靶材 Pt + Co 3N5
铂镍合金靶材 Pt-Ni 3N5
铂铁合金靶材 Pt + Fe 3N
铱锰合金靶材 Ir + Mn 3N