钴卟啉敏化TDI-ZnO复合材料(CoNH2TPP-TDI-ZnO)的制备方法

钴卟啉敏化TDI-ZnO复合材料(CoNH2TPP-TDI-ZnO)的制备方法

步骤一:CoNH2TPP溶于一定容量的丙酮,并进一步与分散于丙酮溶液中的TDI-ZnO混合,两者的质量比为1mg:1gCoNH2TPP:TDI-ZnO),

步骤二:加热回流2h,旋蒸除去丙酮,既得CoNH2TPP-TDI-ZnO复合材料。合成原理见图。

钴卟啉敏化TDI-ZnO复合材料(CoNH2TPP-TDI-ZnO)的制备方法

上海金畔生物供应卟啉敏化TiO2纳米管,卟啉敏化钨酸铋纳米复合材料,卟啉敏化二氧化钛复合微球等卟啉敏化剂材料,均有现货,可定制,纯度98+

光敏剂血卟啉衍生物(HpD)

硝基四磺基苯基卟啉光敏剂

10-羟基喜树碱/卟啉类光敏剂复合制剂

氟化透明质酸卟啉光敏剂

姜黄素桥连卟啉光敏剂

厚朴酚桥连卟啉光敏剂

新型2-氢醌-卟啉光敏剂

抗菌活性氨基酸卟啉光敏剂4I

卟啉锡光敏剂

苯并叶绿卟啉类光敏剂

光敏剂叶酸-卟啉

光敏剂2-氢醌四甲氧基苯基卟啉镍(Ⅱ)

四(对-羟基苯基)卟啉光敏剂

星状磷光铂(II)卟啉光敏剂(Pt-1,Pt-2和Pt-3)

卟啉敏化二氧化钛复合微球

5-(对-烯丙氧基)苯基 -10,15,20-三对氯苯基卟啉(APTCPP)敏化的TiO2复合微球APTCPP-MPS-TiO2.

卟啉敏化石墨相氮化碳光催化

锌卟啉-镓酞菁(ZnTSPP-GaTSPc)共敏化二氧化钛

偶氮卟啉染料

卟啉锌染料敏化剂

吩噻嗪修饰卟啉染料

二聚吲哚功能化卟啉染料

寡聚物功能化的卟啉光敏剂

氨基酸卟啉光敏剂

酞菁卟啉光敏剂修饰纳米TiO

"D-π-A"结构卟啉光敏剂

亚氨基二乙酸修饰四苯基卟啉光敏剂

2-氢醌-卟啉光敏剂

单臂β-取代卟啉光敏剂

氟化透明质酸卟啉光敏剂

血卟啉光敏剂

壳聚糖磁性光敏剂血卟啉衍生物微球

MOF金属框架|新型NbCo-MOF作为一种先进的过氧单硫酸酯催化剂去除有机污染物:生长、性能和机理研究

多元金属有机框架(multi – metal-orghaiic frameworks, MTV-MOFs)有望作为催化剂应用于基于硫酸根(SO4·−)的高级氧化工艺(AOPs)处理含有机污染物的废水。


采用新型混合金属法结合严格的溶剂热条件合成了类蛋白杏仁蛋白的NbCo-MOF催化剂。通过SEM、TEM、EDS、XRD、FTIR、ramhai光谱和UV-vis光谱证实了不同原子比和生长时间制备的NbCo-MOF催化剂具有不同的形貌、结构、性能和独特的mtv – mof生长规律。


此外,还对过氧一硫酸盐(PMS)的最佳活化条件进行了研究。此外,还探讨了阴离子(Cl−、NO3−、HCO3−和C2O42−)对NbCo-MOF催化活性的影响,但这些影响非常有限。


特别是Co2+/Co3+循环结合Nb4+/Nb5+循环对PMS活化进行了XPS验证。EPR和淬灭实验结果表明,存在非自由基途径(1O2),但自由基途径占主导地位(SO4·−O2·−和·OH)。


此外,三次运行后,TC去除率没有明显降低。NbCo-MOF对亚甲基蓝、泰乐新、罗丹明B和四环素均表现出良好的降解能力,30 min的去除率分别达到100%、98.4%、99.7%和99.7%,在实际水环境中也保持良好的降解性能。

MOF金属框架|新型NbCo-MOF作为一种先进的过氧单硫酸酯催化剂去除有机污染物:生长、性能和机理研究

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MOF金属框架|新型NbCo-MOF作为一种先进的过氧单硫酸酯催化剂去除有机污染物:生长、性能和机理研究

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。

Fmoc-L-Lys-mono-amide-DOTA-tris(t-Bu ester) |cas:479081-06-6|大环化合物

Fmoc-L-Lys-mono-amide-DOTA-tris(t-Bu ester) cas:479081-06-6

中文名称:Fmoc-L-Lys-mono-amide-DOTA-tris(t-Buester)(B-275)

中文同义词:FMOC-L-LYS-MONO-AMIDE-DOTA-三叔丁酯;

FMOC-L-LYS-单酰胺-DOTA-TRIS(叔丁酯);DOTA-三叔丁酯-NHFMOC-LYS;FMOC-DOTA-三叔丁酯-6-氨基-L-赖氨酸

英文名称:Fmoc-L-Lys-mono-amide-DOTA-tris(t-Buester)(B-275)

CAS号:479081-06-6

分子式:C49H74N6O11

分子量:923.15

纯度:≥ 99%

结构式:

Fmoc-L-Lys-mono-amide-DOTA-tris(t-Bu ester) |cas:479081-06-6|大环化合物

配合物由内界和外界两部分组成。内界为配合物的特征部分(即配位个体),是一个在溶液中相当稳定的整体,在配合物的化学式中以方括号标明。方括号以外的离子构成配合物的外界,内界与外界之间以离子键结合。内界与外界离子所带电荷的总量相等,符号相反。显然,中性配位个体只有内界,没有外界。

在进行研究过程中,通过改变大环配体环的大小、配位原子的种类和环取代基,以使配体与金属离子络合物的稳定性差异达到最大程度。在过去几年中,我们曾报道了不同类型的双苯代大环配体设计,合成、及其配位化学研究

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;

相关产品:

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

TRITRAM  CAS 1301738-72-6

Methylamino-(13)haieN4 CAS 1226971-10-3

TRITAM    CAS 1020253-67-1

TRITA    CAS 402955-04-8

PCTA    CAS 129162-88-5

Mono-N-Benzyl-Cyclen CAS 112193-83-6

Trhais-N-Dibenzyl-Cyclen CAS 156970-79-5

TriBoc-Cyclen  CAS 175854-39-4

Mono-N-benzyl TACN CAS 174912-95-9

DiBoc TACN CAS 174138-01-3

Formaldehyde-Cyclam CAS 75920-10-4

Cis-Glyoxal-Cyclam CAS 74199-16-9

Trhais-N-Dibenzyl-Cyclam CAS 214078-93-0

TriBoc-Cyclam  CAS 170161-27-0

DiBoc TACD  CAS 174192-40-6

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|多孔金属有机骨架(MOF)基及MOF衍生的能量转化电催化材料

多孔mof基和mof衍生材料是一种环保、安全的电催化剂,在解决能源转化技术的相关挑战方面有着快速发展的研究热点。


这是由于它们特殊的组成、多样化的结构、可调性、更大的表面积、更高的孔隙率、作为次级建筑单元的均金属/异质金属簇、大量的空白区域吸附客体分子,同时进行化学转化。


多孔mof基及mof衍生物电催化剂在二氧化碳还原反应(CO2RR)、氧还原反应(ORR)、析氧反应(OER)、析氢反应(HER)和整体水裂解等方面的电催化性能。


本研究首先讨论了多孔mof基和mof衍生材料的演化,以及四代mof材料的演化。因此,我们讨论了各种多孔mof的合成方法和mof衍生的电催化剂。


该研究进一步突出了该领域快速发展的文献的综合进展,以及多孔MOFs和mof衍生的结构参数与每个能量转换装置的电催化性能之间的对应关系。


最后,本研究强调了一些相关的挑战,各种策略,以及促进该领域发展的前景。

MOF金属框架|多孔金属有机骨架(MOF)基及MOF衍生的能量转化电催化材料

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MOF金属框架|多孔金属有机骨架(MOF)基及MOF衍生的能量转化电催化材料

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P型阶梯掺杂4H-SiC多层薄膜同质外延的技术方法

P型阶梯掺杂4H-SiC多层薄膜同质外延的技术方法

 

上海金畔生物科技有限公司提供各种进口或者国产的薄膜,尺寸可定制;各种基底的薄膜;品质高;有关技术资料欢迎咨询。同时提供各种二维材料;石墨烯、氮化硼、二硫化钼、CVD生长的薄膜、晶体、异质结、薄膜(蓝宝石、PET、铜膜、石英、云母、银膜、SOI基底、Si玻璃基底)等材料。

 

4HSiC4H-SiC产品描述:

六方结构的4HSiC4H-SiC)具有高临界击穿电场、高电子迁移率的优势,是制造高压、高温、抗辐照功率半导体器件的优良半导体材料,也是目前综合性能比较好、商品化程度高、技术成熟的第三代半导体材料

 

P型阶梯掺杂4H-SiC多层薄膜同质外延的基本信息

产品名称

P型阶梯掺杂4H-SiC多层薄膜同质外延

产品名称:

4H-SiC上镀4H-SiC薄膜P

常规尺寸:

dia4" ±0.5 mm  x 0.525 ±0.025 mm

4H-SiC薄膜厚度:

4.3um ±10%

4H-SiC薄膜厚度:

1.4E17/cc +0% /- 30%

载流子浓度:

(3~ 10)E16 /cc

导电类型:

P型

抛光情况:

双面抛光

4H-SiC基片尺寸:

dia 2 inch x330±25un

4H-SiC基片电阻率:

< 0.03 ohm-cm

4H-SiC抛光:

Si面CMP单抛

标准包装

超净袋真空包装或单片盒装

生产厂家

上海金畔生物科技有限公司

 

 

SiC外延膜实物图:

P型阶梯掺杂4H-SiC多层薄膜同质外延的技术方法

碳化硼SiC的外延生长的方法包括以下几种

1)化学气相淀积CVD:(分为CVDHTCVD高温两种)

2)升华或物理气相传输法PVT(分为Lely熔法/LETI和升华三明治法)

3)分子束外延MBE

4)液相外延LPE:(又包含Si溶剂和其他溶剂两种)

P型阶梯掺杂4H-SiC多层薄膜同质外延的技术方法

 

化学气相淀积CVD法是制造先进外延结构的方法。反应器中的压力可以通过气体产生,低压化学气相淀积LPCVD,压力为10~1000mbar,低压可以减小气相成核,SiC一般使用较为广泛。这种方法的产量非常高。外延生长过程中,气相SiC的比例会影响生长速率、外延层的质量以及杂质的掺入,CVD的一个优势便是可以在生长过程中很好地控制Si/C比。目前,对于SiC外延层仍然存在各种缺陷,从而对器件特性造成影响,所以针对SiC的外延生长工艺需要进行不断的优化,同时整个SiC器件的生产工艺以及设备也是后期不断关注的话题。

 

P型阶梯掺杂4H-SiC多层薄膜同质外延的技术方法

 

上海金畔生物供应薄膜产品列表

Ag膜

ITO膜

Si3N4膜

Al膜

InAlAs膜

SOS膜

AlN膜

InGaAs膜

SOI膜

Au膜

InGaP膜

SiC 4H 膜P型

AlGaN膜

ITO+ZnO

SiC 3C膜

BN氮化硼薄膜

La0.7Sr0.3MnO3/Pb0.19Zr0.2Ti0.8O3

SiO2膜

Ba1-xSrxTiO3膜

La0.7Sr0.3MnO3/ PbZr(x)Ti(1-x)O3

SrTiO3膜

BiFeO3膜

SiO2+Pt 薄膜

YBCO膜

Cu铜膜

SrMoO4薄膜

YIG膜

CeO2膜

LaFeO3膜

ZnO膜

Diamond金刚石膜

LaNiO3膜

掺杂ZnO膜

FTO导电膜

La1-xSrxMnO3膜

SrRuO3薄膜

GOI膜

La1-xSrxTiO3膜

TiO2薄膜

GaAs膜

La2Zr2O7膜

ZnO/Au/Cr薄膜

GaN膜

Mo膜

ZnO/SiO2复合薄膜

Ga2O3-ß膜

MoS2膜

ZnO/钠钙玻璃薄膜

Ge膜

Ni膜

ZnO/Pt/T复合薄膜

Graphene石墨烯

Pt膜

Ag膜

ITO膜

Si3N4膜

Al膜

InAlAs膜

SOS膜

AlN膜

InGaAs膜

SOI膜

 

CdTe/CdSe/ZnS量子点的简单介绍及合成方法

CdTe/CdSe/ZnS 量子点的简单介绍及合成方法

产品介绍

水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点产品是以CdTe为核心,CdSe和ZnS为壳层,表面由亲水配体包裹的核/壳/壳型荧光纳米材料,平均的量子产率为70%,尤其指出的是此产品在近红外波段仍然具有40%以上的量子产率,储存时应避免阳光直射,4度密封暗处保存,可以为客户订制生产620nm~820nm任一波长不同克数的产品。本产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点。

合成方法

我们采用传统水热法,合成了高荧光性能、高稳定性的CdTe/CdS/ZnS核/壳/壳结构的量子点。在实验优化过程中我们发现,CdTe内核的粒径、CdS壳层的包覆时间及包覆次数、ZnS壳层的包覆时间及包覆次数以及量子点的表面配体对CdTe/CdS/ZnS量子点的量子产率和光稳定性都有重要影响。实验中我们发现:以580 nm左右的CdTe量子点为核,包覆两层CdS和一层ZnS制备的CdTe/CdS/ZnS量子点的性能比较理想。反应体系的pH对量子点的性能影响很大,不同pH下反应前体的组成成分及配位情况差异较大,我们发现pH在8.0左右为适宜。ZnS的壳层生长受温度影响较大,高的温度不利于ZnS在CdTe/CdS表面形成高结晶程度的壳层;同时反应进行过快,晶体生长过快,粒径不易控制。实验证明:其他反应条件相同情况下,制备相近波长的CSS量子点时,反应温度越高所得到的量子点原液稳定性越差,因此我们在进行ZnS包壳时选用的反应温度较低,为80°C。在ZnS包壳过程中,我们采用不同配体并考察了配体(巯基丙酸、半胱氨酸和谷胱甘肽)对制备的量子点的荧光性能及稳定性的影响。结果表明:配体自身的稳定性直接影响到量子点的稳定性,这是因为配体的解离及氧化脱落会破坏量子点的表面结构从而导致量子点的荧光减弱甚至因聚沉而完全淬灭,本实验的条件下,巯基丙酸(MPA)的稳定性好

CdTe/CdSe/ZnS量子点的简单介绍及合成方法 

水溶性羧基化CdSe/ZnS量子的特点

(1)激发波长范围宽、发射波长范围窄,可以使用同一种激发光同时激发多种量子点,发射出不同波长的荧光。相比較传统的荧光染料分子而言,英光染料的激发光波长范围较窄,需要多种波长的激发光来激发多种荧光染料,给实际工作来了很多的不便。

(2)发射峰窄而对称重小、而荧光染料发射峰不仅宽,而且不对称拖尾严重,互相重严重容易互相干扰,给分析检测带来难以解决的难题

(3)(3)发射波长可通过控制其大小和组成来调谐,可以任意合成所需波长的星子点,大小均匀的星子点谱峰为对称高斯分布

(4)(4)光强度及稳定性是普通荧光染料的100倍左右,几乎没有光褪色现象,可以对所标记的物体进行长时间的观察。

(5)生物相容性好,尤其是经过各种化学修饰之后,可以进行特异性连接,对生物体危害小,可进行生物活体标记和检测,而荧光染料一般毒性较大生物相容性差。

 

CdTe/CdSe/ZnS量子点的简单介绍及合成方法 

 

量子点作为一种新型的光材料,与传统的有机染料光物质相比具有连续的激发光谱、窄的发射光谱、荧光寿命长、稳定性高、并且通过调节粒径大小和化学组成可以发射不同颜色的荧光等优点。荧光量子点在生物传感器、细胞标记、细胞分离和药物运输等域都有重要应用。然而目前所使用的荧光星子点一般都是在高温有机溶剂中合成表面修饰有一层水性的有机配体这些油溶性的配体使得荧光子点不能很好地溶解于水中,从而很难直接应用于生物医学领域。因此需要对油溶性的荧光星子点进行适当的改性或表面修饰,使其转移至水相中并具有较好的水溶性和生物相容性。

相关产品:

油溶性ZnCdS/ZnS量子点 高亮蓝光 PL 400 nm-470 nm

油溶性CdSe/ZnS 量子点 高亮绿光和红光 PL 480 nm–660 nm

油溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子点 高亮红光 PL 620 nm–850 nm

油溶性CdS 量子点 PL 360 nm–460 nm

油溶性CdSe 量子点 PL 480 nm-640 nm

油溶性CdSeTe/ZnS 量子点 PL 640 nm–820 nm

油溶性Cu掺杂ZnCdS 量子点 PL 480 nm–620 nm

水溶性ZnCdS/ZnS量子点 蓝光 PL 400 nm-480 nm

水溶性CdSe/ZnS 量子点 PL 480 nm–660 nm

水溶性CdTe/CdS 量子点 PL 540 nm–640 nm

水溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子点 PL 620 nm–820 nm

水溶性CdSeTe/ZnS 量子点 PL 640 nm–820 nm

ATTO 488,SE|ATTO 488 NHS酯的检测报告

ATTO 488,SE|ATTO 488 NHS酯的检测报告

ATTO 488,SEATTO 488 NHS

产品名称:ATTO 488 NHS

ATTO 488-NHS-ester的结构式:

ATTO 488,SE|ATTO 488 NHS酯的检测报告 

Ex (nm)500

Em (nm)520

分子量:687.86

溶剂:DMSO

激发波长(nm):500

发射波长(nm):520

储存条件:2-4℃避光防潮

规格:1 mg起订

保质期:6个月

供应商:上海金畔生物科技有限公司

ATTO 488,SE|ATTO 488 NHS酯的检测报告 

ATTO 488 NHS的质谱检测报告单

 

金畔生物提供ATTO染料标记偶联蛋白,多糖,抗体,多肽,药物,氨基酸,小分子等材料

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ATTO 390标记溶菌酶

ATTO 425标记氯氰菊酯的图像

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Atto495荧光探针标记的细菌光敏色素

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Atto520标记牛血清白蛋白

ATTO520结合融合蛋白

ATTO520标记抗HA Fab

ATTO520马来酰亚胺标记

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Atto647N NHS ester荧光染料标记Aβ42单体

Atto 647 N标记蛋白

Atto 647标记(SUMO3二级抗体

Atto532标记乳糖阻遏物(lacI

二级抗体标记ATTO 532荧光染料

ATTO 550标记蛋白

ATTO 550染料标记的生物素

Atto550标记Proxyl

att550马来酰亚胺染料标记MPTMS微球

Atto565标记不同的Agp1突变体蛋白

ATTO565标记的荧光团

ATO565标记的微管蛋白

ATTO 565标记的TGRL

ATTO 565标记的肌动蛋白

Atto565NHS标记各种TRL

Atto610标记的生物素

Atto 610标记蛋白

Atto610标记的亲和素

ATTO 633标记的细菌共聚焦图像肽

ATTO 633标记的半胱氨酸

Atto-633标记的脂蛋白

ATTO647N标记的DNA探针的荧光团

ATTO 647N标记的金纳米粒子颗粒

Atto655标记的细胞

ATTO 655染色的链霉亲和素

Atto655标记的CsA探针

ATTO 655荧光标记磷酸甘油酸激酶

ATTO655标记蓝色单核铜蛋白Azurin

ATTO590标记的多肽

ATTO594蛋白质标记

Atto-594标记的互补探针

Texas Red-LEL,TL;德州红®标记番茄凝集素(LEL,TL),Texas Red® labeled Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin (LEL, TL)

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。

番茄凝集素(Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin , LEL/TL) 

番茄凝集素(Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin , LEL/TL)是由单*亚基组成的非常稳定的糖蛋白,含有50%阿拉伯糖和半乳糖,溶液状态下易形成多聚体蛋白。虽然番茄凝集素(Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin , LEL/TL)与PL、DSL、WGA具有部分相同的特异性,但是在很多方面番茄凝集素(Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin , LEL/TL)显示出其特之处。如番茄凝集素(Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin , LEL/TL)可很好地与血型糖蛋白塔姆-霍斯福尔糖蛋白结合,此外也可用来标记啮齿动物血管内皮细胞。

Texas Red-LEL,TL;德州红®标记番茄凝集素(LEL,TL),Texas Red® labeled Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin (LEL, TL)

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番茄凝集素(LEL,TL) LEL,TL

荧光素标记番茄凝集素(LEL,TL) FITC-LEL,TL

DyLight 594标记番茄凝集素(LEL,TL) DyLight 594-LEL,TL

DyLight 488标记番茄凝集素(LEL,TL) DyLight 488-LEL,TL

生物素化番茄凝集素(LEL,TL) Biotin生物素-LEL,TL

琼脂糖结合番茄凝集素(LEL,TL) Agarose bound琼脂糖-LEL,TL

可以根据文献制备特殊定制类产品。

MOF金属框架|用于能量转换和存储器件的MOF的原位生长

金属有机框架(MOFs)由于其固有的高孔隙度、结构完美和扩展的表面位置,具有改善质量传导和改善电极动力学的优点,是高效能量转化反应和存储系统的鼓励平台。


 这些结构和组成特征反映了合理设计所涉及的材料对于这些能源系统获得卓越的性能和可靠性的重要性。


 拓扑设计、缺陷掺杂、模板化、模块化构造、蚀刻转换、凝胶化、在介孔材料上生长等被确定为获得所需孔隙率和化学性质的MOFs的制造策略。 在本研究中,MOF相关材料的原位生长由于其易于制备和在重复电化学过程中催化剂的寿命延长,被高度重视用于各种能量转换和存储用途。


 并详细阐述了不同基质(金属基质、氧化石墨烯、泡沫镍、气凝胶等)对MOF基体化学组成的调节作用。 


最后,对于最主要的挑战(通过原位合成途径在财政部内部地点纠缠外国组分),作者提出了一些看似合理的建议。  

MOF金属框架|用于能量转换和存储器件的MOF的原位生长

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MOF金属框架|用于能量转换和存储器件的MOF的原位生长

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

MOF金属框架|自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

电催化拆分水是一种极具竞争力的生产清洁能源氢的方法,但它受到缓慢的阳极析氧反应(OER)的很大限制。


用苄胺氧化反应(BOR)的低热力学氧化工艺代替OER将大大降低能源消耗,同时生产经济效益好的化学品


在这里,我们通过简单的溶剂热方法在泡沫镍上构建了自支撑的二维Fe掺杂Ni- mof纳米片(NiFe-MOF/NF),精确控制Ni/Fe原子比例。


当用作BOR electrocatalysts NiFe-MOF / NF显示了最优性能和超低1.30和1.35 V的潜力在电流密度马10和100厘米−2以及加速电子转移动力学的超小塔费尔坡24.3 mV古老文明,排名在前的BOR催化剂报道到目前为止。


苯的产率和法拉第效率高达0.181 mmol mg – 1h – 1和99%,具有良好的稳定性。


如此优异的催化性能可以归因于Fe掺杂后在3D NF上形成的独立支撑的二维纳米片、分层的多孔结构、丰富的表面金属位点、导电性增强以及金属间协同作用增强。


研究结果表明,这种MOF催化剂在节能、拆分水和生产苯腈方面具有很好的应用前景。


MOF金属框架|自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

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MOF金属框架|自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/17

实验室提供荧光光谱仪(Jobin Yvon HR800)的对外样品测试服务

金畔生物实验室提供荧光光谱仪(Jobin Yvon HR800)对外样品测试服务

上海金畔生物提供荧光光谱仪(Jobin Yvon HR800)对样品的测试服务,客户只需提供样品我们帮你测试样品拉曼光谱标准激发波长等数据。

 

所用仪器型号:HR-800

生产厂家:法国HORIBA JobinYvon公司(Frhaice HORIBA JobinYvon

样品要求:气体、液体、固体均可以,气体需密封保存于石英玻璃容器中,液体样品需封装于石英毛细管中。

实验室提供荧光光谱仪(Jobin Yvon HR800)的对外样品测试服务

1HR-800主要功能:

该仪器可以对固体、粉未、液体样品进行非破坏性直接测试,可对样品点、线、面进行逐点扫描。拉曼光谱是一种用来研究物质分子结构和晶格振动的方法。HR-800它是一款易于操作和稳定性高的集成系统,在高、中甚至低光谱分辨率下的拉曼测量都有很好的重复性。高光谱分辨模式对峰位的精确分析尤为重要,例如:相(晶型 /无定型),蛋白质,氢键和弱的 键合作用的表征,以及半导体应力测量等,实际上,对于任何需精确表征拉曼谱峰的峰位和峰形的应用都十分重要。

 

2HR-800仪器的主要规格及技术指标:

 (1)激光器波长:633nm514nm785nm

 (2)拉曼位移范围:50-4000cm-1,波数精度:≤0.1 cm-1,光谱分辨率:1cm-1

 (3)显微尺寸范围:≥ 1μm,样品台步长:0.1μmXY方向),0.5μmZ方向),Mapping空间分辨率:0.8μmXY方向),1.2μmZ方向)。

 (4)CCD:风冷(-70℃)开放电极式,CCD多道探测器,1024×256像元开放电极式芯片。

 

3HR-800仪器的测试项目内容

1.无机、有机、高分子等化合物的定性分析

2.材料成分表面分布及其深度分布变化研究

3.纳米材料研究((包括纳米材料、生物材料、金刚石)

4.材料晶型变化、结构及其缺陷的研究

5.生物大分子构象变化及相互作用研究

6.高分子结构变化、相容性、应力松弛及分子相互作用研究

7.膜(包括半导体薄膜、生物膜)的拉曼分析;材料的变温过程分析;

8.地矿学岩石种类鉴定,包裹体研究;矿物组成分析

9.其它如:宝石、文物、公安样品的无损鉴定等方面

 

上海金畔生物提供荧光光谱仪(Jobin Yvon HR800)测试样品定制服务包括以下项目:

高分辨全波段显微共焦拉曼光谱仪/荧光光谱仪

标准光栅600g/mm1800g/mm的测试定制服务

标准激发波长633nm的测试服务  

标准激发波长325nm的测试服务

标准激发波长532nm的测试服务

标准激发波长785nm的测试服务

标准光栅600g/mm的测试服务

标准光栅1800g/mm的测试服务

特殊激发光(紫外325nm近红外1342nm)的测试服务

特殊温度(低温或高温)的测试服务

特殊光栅的测试服务

偏振拉曼/荧光测试服务

拉曼/荧光光谱成像的测试服务

低波数拉曼光谱测试

InGaAs阵列探测器的测试项目定制服务

激光共焦拉曼光谱仪检测样品的谱峰分析定制服务

荧光光谱仪(Jobin Yvon HR800)测试无机、有机、高分子等化合物的定性分析

荧光光谱仪(Jobin Yvon HR800)测试各种材料(包括纳米材料、生物材料)的拉曼分析

荧光光谱仪(Jobin Yvon HR800)测试膜(包括半导体薄膜、生物膜)的拉曼分析

高分辨全波段显微共焦拉曼光谱仪/荧光光谱仪对固体、粉未、液体样品进行非破坏性直接测试定制服务

金畔生物高分辨全波段显微共焦拉曼光谱仪/荧光光谱仪对外开放测试平台对外开放

标准激发波长325 nm的测试定制服务

共聚焦显微拉曼(Ramhai)光谱测量,如拉曼光谱的峰位、位移、峰宽、峰强的测试定制服务

 

ATTO 488荧光染料产品介绍

ATTO 488产品介绍

ATTO488是一种具有优良水溶性的荧光染料。该标记的特点是吸收强,荧光量子产率高,光稳定性好,三重态形成很少。因此,ATTO488非常适合单分子检测应用和高分辨率显微镜,如PALMdSTORMSTED等。此外,该染料还可用于流式细胞术(FACS)、荧光原位杂交(FISH)等。荧光在480-515nm范围内激发效率最高。例如,氩离子激光器的488nm谱线非常适合激发。

λex激发波长(nm):504

λem 发射波长(nm):521

储存条件:2-4℃避光防潮

保存:−20°C

规格:1 mg起订

保质期:6个月

供应商:上海金畔生物科技有限公司

 

ATTO 488的结构式以及激发和发射光谱

ATTO 488荧光染料产品介绍         ATTO 488荧光染料产品介绍

ATTO 488结构式                     ATTO 488的高效液相色谱图

 

ATTO 488荧光染料产品介绍 

ATTO 488的高效液相色谱图

 

上海金畔生物供应的ATTO488连接官能团的产品如下:

ATTO 488-carboxy

ATTO 488-NHS-ester

ATTO 488-maleimide

ATTO 488-hydrazide

ATTO 488-biotin

ATTO 488-phalloidin

ATTO 488-amine

ATTO 488-azide

ATTO 488-iodoacetamide

ATTO 488-alkyne

ATTO 488-cadaverine

ATTO 488-tetrazine (MeTet)

DBCO-PEG4-ATTO-488

CdTe,核-壳型CdTe/及CdTe/ZnS量子点的合成

CdTe,核-壳型CdTe/及CdTe/ZnS量子点的合成

产品概述

水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点产品是以CdTe为核心,CdSe和ZnS为壳层,表面由亲水配体包裹的核/壳/壳型荧光纳米材料,平均的量子产率为70%,尤其指出的是此产品在近红外波段仍然具有40%以上的量子产率,储存时应避免阳光直射,4度密封暗处保存,可以为客户订制生产620nm~820nm任一波长不同克数的产品。本产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点。

 CdTe,核-壳型CdTe/及CdTe/ZnS量子点的合成

CdTe,核-壳型CdTe/及CdTe/ZnS量子点的合成 

图片注释

(A)量子点转水相前后的吸收光普

(B)量子点转水相前后的荧光发射光谱

(C)日光灯下量子点的转水相的照片(上层为水,下层为氯仿)

水溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子点的合成

采用传统水热法,合成了高荧光性能、高稳定性的CdTe/CdS/ZnS核/壳/壳结构的量子点。在实验优化过程中发现,CdTe内核的粒径、CdS壳层的包覆时间及包覆次数、ZnS壳层的包覆时间及包覆次数以及量子点的表面配体对CdTe/CdS/ZnS量子点的量子产率和光稳定性都有重要影响。实验中我们发现:以580 nm左右的CdTe量子点为核,包覆两层CdS和一层ZnS制备的CdTe/CdS/ZnS量子点的性能最为理想。反应体系的pH对量子点的性能影响很大,不同pH下反应前体的组成成分及配位情况差异较大,我们发现pH在8.0左右最为适宜。ZnS的壳层生长受温度影响较大,高的温度不利于ZnS在CdTe/CdS表面形成高结晶程度的壳层;同时反应进行过快,晶体生长过快,粒径不易控制。实验证明:其他反应条件相同情况下,制备相近波长的CSS量子点时,反应温度越高所得到的量子点原液稳定性越差,因此我们在进行ZnS包壳时选用的反应温度较低,为80°C。在ZnS包壳过程中,我们采用不同配体并考察了配体(巯基丙酸、半胱氨酸和谷胱甘肽)对制备的量子点的荧光性能及稳定性的影响。结果表明:配体自身的稳定性直接影响到量子点的稳定性,这是因为配体的解离及氧化脱落会破坏量子点的表面结构从而导致量子点的荧光减弱甚至因聚沉而完全淬灭,本实验的条件下,巯基丙酸(MPA)的稳定性最好, MPA稳定的CdTe/CdS/ZnS量子点稳定性也最好,与预期相符。 

在水相中制备了半导体CdTe、核壳CdTe/CdS和CdTe/ZnS纳米晶(量子点;QDs)。通过扫描隧道显微镜(STM)和荧光光谱(FS)对所制备的纳米晶体进行了研究,并根据FS所得数据计算了量子产率(QYs)。通过扫描隧道显微镜(STM)评估了分散良好的碲化镉(CdTe)的粒径为约3nm。研究和讨论了CdTe/CdS核壳量子点量子点的一些反应条件,如Cd2+浓度的依赖性和Cd2+的作用+∶S2-等。在所有这些方法中,核壳CdTe/CdS的QYs通常随回流时间的推移而递减。当pH值为8.5,Cd2时,可获得80.0%的最佳QYs+∶S2-=10:1(摩尔比)。此外,制备了CdTe/ZnS核壳量子点,结果表明,与CdTe核相比,CdTe/ZnS核壳量子点从551nm红移到635nm,这表明量子点尺寸有所增长,但CdTe/ZnS的QYs下降到14.4%。目前在本研究中讨论的量子点很容易合成,它们将在基于荧光共振能量转移(FRET)的生物标记、成像和生物传感应用中发挥作用。

水溶性羧基化CdSe/ZnS量子的特点

(1)激发波长范围宽、发射波长范围窄,可以使用同一种激发光同时激发多种量子点,发射出不同波长的荧光。相比較传统的荧光染料分子而言,英光染料的激发光波长范围较窄,需要多种波长的激发光来激发多种荧光染料,给实际工作来了很多的不便。

(2)发射峰窄而对称重小、而荧光染料发射峰不仅宽,而且不对称拖尾严重,互相重严重容易互相干扰,给分析检测带来难以解决的难题

(3)(3)发射波长可通过控制其大小和组成来调谐,可以任意合成所需波长的星子点,大小均匀的星子点谱峰为对称高斯分布

(4)(4)光强度及稳定性是普通荧光染料的100倍左右,几乎没有光褪色现象,可以对所标记的物体进行长时间的观察。

(5)生物相容性好,尤其是经过各种化学修饰之后,可以进行特异性连接,对生物体危害小,可进行生物活体标记和检测,而荧光染料一般毒性较大生物相容性差。

Maleimido-mono-amide-DOTA CAS:1295584-83-6 大环配体配合物

Maleimido-mono-amide-DOTA  CAS:1295584-83-6

英文名称:Maleimido-mono-amide-NOTA

化学式:C18H27N5O7.CF3CO2H

化学名称:1,4,7-Triazacyclononhaie-1,4-bis-acetic acid-7-maleimidoethylacetamide

分子量:539.5

CAS:1295584-83-6

纯度:≥ 99%

结构式:

Maleimido-mono-amide-DOTA  CAS:1295584-83-6 大环配体配合物

配合物由内界和外界两部分组成。内界为配合物的特征部分(即配位个体),是一个在溶液中相当稳定的整体,在配合物的化学式中以方括号标明。方括号以外的离子构成配合物的外界,内界与外界之间以离子键结合。内界与外界离子所带电荷的总量相等,符号相反。显然,中性配位个体只有内界,没有外界。

在进行研究过程中,通过改变大环配体环的大小、配位原子的种类和环取代基,以使配体与金属离子络合物的稳定性差异达到最大程度。在过去几年中,我们曾报道了不同类型的双苯代大环配体设计,合成、及其配位化学研究

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;

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

TRITRAM  CAS 1301738-72-6

Methylamino-(13)haieN4 CAS 1226971-10-3

TRITAM    CAS 1020253-67-1

TRITA    CAS 402955-04-8

PCTA    CAS 129162-88-5

Mono-N-Benzyl-Cyclen CAS 112193-83-6

Trhais-N-Dibenzyl-Cyclen CAS 156970-79-5

TriBoc-Cyclen  CAS 175854-39-4

Mono-N-benzyl TACN CAS 174912-95-9

DiBoc TACN CAS 174138-01-3

Formaldehyde-Cyclam CAS 75920-10-4

Cis-Glyoxal-Cyclam CAS 74199-16-9

Trhais-N-Dibenzyl-Cyclam CAS 214078-93-0

TriBoc-Cyclam  CAS 170161-27-0

DiBoc TACD  CAS 174192-40-6

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|多活性位点CoNi-MOFs作为非高贵双功能电催化剂的高效整体水分离

高效非贵金属析氧(OER)和析氢(HER)催化剂对可再生能源技术的发展具有重要意义。


在此基础上,利用气相沉积技术将泡沫镍表面的氟化金属转化为有序排列的MOFs阵列,成功合成了低温等离子体修饰的多活性位点CoNi-MOFs-DBD电催化剂。


所制备的CoNi-MOFs-DBD电极具有较好的HER和OER催化活性、超亲水性和优良的稳定性。在碱性介质中,HER在10 mA cm−2时过电位为203 mV, OER在40 mA cm−2时过电位为168 mV。


当使用CoNi-MOFs-DBD作为双功能电催化剂时,在1.42 V的低电压下,可获得10 mA cm−2的电流密度,显示出了巨大的电催化拆分水的潜力。

MOF金属框架|多活性位点CoNi-MOFs作为非高贵双功能电催化剂的高效整体水分离

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MOF金属框架|多活性位点CoNi-MOFs作为非高贵双功能电催化剂的高效整体水分离

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|基于BN@MOF-LDH@APTES分级结构的高性能柔性聚氨酯泡沫塑料:增强吸附性能,机械性能和防火安全性能

提高弹性、提高防火性能和吸附性能是制备高性能柔性聚氨酯泡沫塑料的关键。


用mof衍生的花瓣状Co/ mg双金属氢氧化物(Co/Mg-LDH)和3-氨基丙基三乙氧基硅烷(3-氨基丙基三乙氧基硅烷)对羟基化氮化硼(BNNS-OH)进行改性,得到疏水BN@MOF-LDH@APTES。


与之前的工作相比,BN@MOF-LDH@APTES证明了极高的填料效率,在燃烧过程中降低了FUPF的单位质量放热(THR/TM)(降低18.2%)和单位质量排烟(TSP/TM)(降低19.1%)。


此外,获得的FPUF纳米复合材料具有较高的吸收能力,同时具有显著的热稳定性和防火安全性。


此外,含有1% wt% BN@MOF-LDH@APTES的FPUF纳米复合材料的抗压强度提高了71%,具有良好的回弹性。


因此,本工作为制备具有阻燃性和吸附性能的高回弹FPUF提供了一种新材料。

MOF金属框架|基于BN@MOF-LDH@APTES分级结构的高性能柔性聚氨酯泡沫塑料:增强吸附性能,机械性能和防火安全性能

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MOF金属框架|基于BN@MOF-LDH@APTES分级结构的高性能柔性聚氨酯泡沫塑料:增强吸附性能,机械性能和防火安全性能

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。sjl2022/02/17

普鲁士蓝(PB)/纳米复合材料修饰的葡萄糖生物传感器

普鲁士蓝(PB)/纳米复合材料修饰的葡萄糖生物传感器

上海金畔生物科技有限公司是科研材料生产制造商,我们提供的产品性质稳定 、均有现货,现我公司新上市现公司实验室研发出优质产品普鲁士蓝修饰负载各种纳米材料、石墨烯复合材料、糖化学材料,三维多孔碳、碳纳米管等等复合材料,产品种类丰富,纯度99+,均有大量现货。

 

金畔提供的定制产品列表

普鲁士蓝衍生的FeOOH/生物质秸秆复合材料 普鲁士蓝类配合物/碳复合材料
普鲁士蓝修饰的氧化铁纳米粒子 普鲁士蓝类配合物/铂/碳材料
普鲁士蓝修饰的铁蛋白纳米颗粒 普鲁士蓝类纳米配合物
普鲁士蓝修饰玻碳电极 普鲁士蓝-壳聚糖(PB-CS)膜
普鲁士蓝铁基合金纳米复合材料空心球纳米复合材料 普鲁士蓝-聚多巴胺-纳米铂多层纳米复和材料
普鲁士蓝纳米立方体-石墨烯复合材料。 普鲁士蓝-金纳米复合材料(PB-Au)
普鲁士蓝纳米空心橄榄 普鲁士蓝负载多孔陶瓷复合材料
普鲁士蓝纳米颗粒(PBNPs) 普鲁士蓝—二氧化钛纳米管复合材料
普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料 普鲁士蓝-二氧化硅-石墨烯新型纳米材料
普鲁士蓝粒子纳米复合材料 普鲁士蓝-多壁碳纳米管(PB-MWCNTs)
普鲁士蓝立方块/二硫化钼纳米复合材料 普鲁士蓝的纳米立方体
普鲁士蓝立方块(PBNC)/二硫化钼纳米复合材料 普鲁士蓝-铂(PB-Pt)复合材料
普鲁士蓝类配合物三元复合电极 普鲁士蓝@二氧化锰纳米复合材料
普鲁士蓝类配合物Cu3[Fe(CN)6]2·11.6H2O 普鲁士蓝/银纳米线

纳米普鲁士蓝的制备方法

我们实验室人员采用铁氰化钾和氯化铁反应制备纳米普鲁士蓝.开始33mg铁氰化钾与16.3 mg 氯化铁以适量0.1mol/L的氯化钾在HCl中溶解,并加入适量的H2O2形成纳米普鲁士蓝.采用透射电子显微镜观察, 观察到其平均粒径为30nm.如图1

普鲁士蓝(PB)/纳米复合材料修饰的葡萄糖生物传感器普鲁士蓝(PB)/纳米复合材料修饰的葡萄糖生物传感器

掺杂纳米普鲁士蓝PB颗粒葡萄糖传感器电流的影响

掺杂纳米普鲁士蓝PB颗粒的葡萄糖传感器与常规PB修饰的葡萄糖传感器相比,掺杂纳米PB普鲁士蓝颗粒的葡萄糖传感器电流响应值显著提高(如图2)。是由于纳米PB颗粒的粒子尺度的减小,在电催化还原H202和加速电子转移方面起到了增强作用;另一方面,纳米PB普鲁士蓝颗粒可能增强了酶的活性,因而提高了检测灵敏度。

 

普鲁士蓝(PB)/纳米复合材料修饰的葡萄糖生物传感器普鲁士蓝(PB)/纳米复合材料修饰的葡萄糖生物传感器 

上海金畔生物科技有限公司经营的产品种类包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点计化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、热门肿瘤原料药、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯以及诱导发光材料等等


金畔生物供应产品目录:

产品名称

产品规格

纳米金/多孔还原氧化石墨烯材料

5mg

膜状普鲁士蓝类配合物纳米材料

5mg

壳聚糖-普鲁士蓝-石墨烯(CS-PB-GR)复合物

5mg

壳聚糖/普鲁士蓝/石墨烯的纳米复合物(CS-PB-GR)

5mg

聚吡咯-石墨烯-普鲁士蓝纳米复合材料

5mg

聚吡咯/普鲁士蓝复合材料

5mg

聚苯胺-MnFe类普鲁士蓝复合材料

5mg

聚苯胺/普鲁士蓝纳米复合材料PANI-PB,

5mg

金-普鲁士蓝纳米复合材料(Au-PB)

5mg

金纳米粒子-碳纳米管-普鲁士蓝(Au NPs-MWCNT-PB)复合材料

5mg

金/聚吡咯/普鲁士蓝纳米复合材料

5mg

核壳型Mn/Fe类普鲁士蓝材料

5mg

钴铁普鲁士蓝类配合物(Co-Fe PBA)

5mg

负载普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料

5mg

负载多肽的普鲁士蓝纳米颗粒

5mg

分子合金类普鲁士蓝配合物

5mg

二氧化硅包裹的类普鲁士蓝纳米颗粒

5mg

多孔铁基普鲁士蓝衍生材料

5mg

多孔普鲁士蓝/金复合材料

5mg

多孔壳聚糖-普鲁士蓝-碳纳米管(3DOM Cs–PB–CNTs)

5mg

多金属普鲁士蓝类配合物Ni0.75Cu0.75[Fe(CN)6]·6.3H2O

5mg

电化学掺铜-类普鲁士蓝膜

5mg

磁性普鲁士蓝/氧化石墨烯藻酸钙微球

5mg

磁性普鲁士蓝/纳米碳复合材料

5mg

磁性锆普鲁士蓝纳米颗粒(ZrHCF@MNPs)

5mg

铂纳米粒子金纳米粒子普鲁士蓝复合材料碳纳米管

5mg

铂/普鲁士蓝(Pt/PB)复合纳米线

5mg

靶向性普鲁士蓝纳米粒子

5mg

氨基化二氧化硅包裹的多孔普鲁士蓝纳米颗粒

5mg

氨基苝四甲酸/普鲁士蓝/氧化石墨烯纳米复合物

5mg

SiO2/普鲁士蓝纳米复合微球

5mg

Rb掺杂Co-Fe类普鲁士蓝纳米材料

5mg

PDDA包裹的普鲁士蓝纳米粒子

5mg

Ni-Fe(Ⅱ)普鲁士蓝/碳纳米管海绵

5mg

Ni-Co普鲁士蓝类似物(Ni-Co PBA)

5mg

NaKCoFe普鲁士蓝类配合物纳米颗粒

5mg

MnFe普鲁士蓝类似物(MnFe PBA)

5mg

Mn-Cr普鲁士蓝类纳米材料

5mg

FeFe(CN)_6@IG复合材料

5mg

Fe-Co普鲁士蓝类似物(Fe-CoPBA),

5mg

Co-Fe普鲁士蓝类配合物纳米颗粒

5mg

Co-Fe普鲁士蓝类配合物AxCoy[Fe(CN)6]·nH2O

5mg

CoFe(Ⅲ)普鲁士蓝类配合物/贵金属Pt复合材料

5mg

Co(Ⅱ)Fe(Ⅲ)普鲁士蓝类配合物

5mg

CNTs/ZrO2/普鲁士蓝(PB)/Nafion(Nf)复合膜

5mg

普鲁士蓝-金纳米复合材料(PB-Au)

5mg

普鲁士蓝负载多孔陶瓷复合材料

5mg

普鲁士蓝—二氧化钛纳米管复合材料

5mg

普鲁士蓝-二氧化硅-石墨烯新型纳米材料

5mg

普鲁士蓝-多壁碳纳米管(PB-MWCNTs)

5mg

普鲁士蓝的纳米立方体

5mg

普鲁士蓝-铂(PB-Pt)复合材料

5mg

普鲁士蓝@二氧化锰纳米复合材料

5mg

普鲁士蓝/银纳米线

5mg

普鲁士蓝/氧化石墨复合材料(PB/GO)

5mg

普鲁士蓝/氧化锆复合材料

5mg

普鲁士蓝/碳微球/聚吡咯复合电极材料

5mg

普鲁士蓝/碳纳米管海绵

5mg

普鲁士蓝/石墨烯纳米复合材料

5mg

普鲁士蓝/石墨烯/碳纤维复合材料(PB/GN/CFs)

5mg

普鲁士蓝/石墨烯/硫复合材料

5mg

普鲁士蓝/壳聚糖/碳纳米管复合材料

5mg

普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料

5mg

普鲁士蓝/硅纳米线

5mg

普鲁士蓝/二氧化锰纳米复合材料(PB-MnO_2@PDA@Ce6)

5mg

普鲁士蓝/PDDA-石墨烯复合膜

5mg

普鲁士蓝/N-掺杂碳纳米复合材料

5mg

普鲁士蓝(PB)纳米催化剂颗粒

5mg

水凝胶基普鲁士蓝纳米复合材料

5mg

水滑石负载了普鲁士蓝的复合纳米材料,

5mg

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厂家:上海金畔生物科技有限公司

CPL-1多孔有机骨架,cas220578-75-6

CPL-1cas220578-75-6

CPL-1

CAS NO.:220578-75-6

分子式:C16H8Cu2N6O8

分子量:539.36

CPL-1多孔有机骨架,cas220578-75-6

材料名称:CPL-1

其他名称:NA

CAS:220578-75-6

结构信息

单位分子式 C16H8N6O8Cu2 单位分子量 539.36212

配位金属 Cu 配体

吡嗪(CAS:290-37-9);  

吡嗪-2,3-二羧酸(CAS:89-01-0)

孔径 0.6nm*0.8nm 孔容  

比表面 N2 BET surface area 200 m2/g

模拟结构    

产品性状

产品形貌 蓝色粉末

White Powder  

粒径 5-10um 不规则棒状或块状颗粒

稳定性

1) CPL-1在空气和水中可稳定数周

2)热分解温度约200℃

保存和活化方法

1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

2) 建议使用前用100度(真空)烘箱活化3小时

其他特性

荧光:NA

应用领域

1) 气体吸附与分离(如二氧化碳、乙烯/乙炔等)

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LEL,TL;番茄凝集素(LEL,TL),Unconjugated Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin (LEL, TL)

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。

番茄凝集素(Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin , LEL/TL) 

番茄凝集素(Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin , LEL/TL)是由单*亚基组成的非常稳定的糖蛋白,含有50%阿拉伯糖和半乳糖,溶液状态下易形成多聚体蛋白。虽然番茄凝集素(Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin , LEL/TL)与PL、DSL、WGA具有部分相同的特异性,但是在很多方面番茄凝集素(Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin , LEL/TL)显示出其*特之处。如番茄凝集素(Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin , LEL/TL)可很好地与血型糖蛋白塔姆-霍斯福尔糖蛋白结合,此外也可用来标记啮齿动物血管内皮细胞。

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

LEL,TL;番茄凝集素(LEL,TL),Unconjugated Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin (LEL, TL)

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可以根据文献制备特殊定制类产品。

cas34993-56-1|ethynylpyrene|荧光染料

cas34993-56-1|ethynylpyrene|荧光染料

1-苯基乙炔基芘(PEPy)染料的烷基叠氮化物衍生物,并通过点击化学将其用于寡核苷酸的功能化。研究了PEPy修饰的寡核苷酸作为单链,在完全或不匹配的双链中的光谱和光物理性质。合成了一系列PEPy–Dabcyl荧光TaqMhai探针,并在qPCR中进行了测试。PEPy被证明是AMCA作为qPCR探针的短波荧光染料的优良替代品。与AMCA标记探针相比,PEPy探针可显著降低Cq(用于定量的分数PCR循环),从而提高检测的可靠性。此外,在PEPy探针的情况下,在扩增过程中观察到荧光的较大增加,这使得该染料非常适合于终点PCR技术。

芘是一种有机化合物,化学式为C16H10,淡黄色单斜晶体(纯品为无色),具有芳香,可燃,不溶于水,易溶于乙醇、。可进行亲电取代,如卤化、硝化、磺化等反应。芘主要存在于煤焦油沥青的蒸馏物中。芘为有机合成原料,经氧化可制取1,4,5,8-萘四甲酸,用于染料、合成树脂、分散性染料和工程塑料;酰化后可制还原染料艳橙GR及其他多种染料。还可制、增塑剂等。


cas34993-56-1|ethynylpyrene|荧光染料

常用名 1-乙炔基芘

英文名 ethynylpyrene

CAS编号:34993-56-1

1-乙炔基芘物理化学性质

密度 1.2±0.1 g/cm3

沸点 410.6±14.0 °C at 760 mmHg

熔点 113-115ºC

分子式 C18H10

分子量 226.272

闪点 194.9±14.2 °C

质量 226.078247

LogP 5.35

蒸汽压 0.0±0.5 mmHg at 25°C

折射率 1.807

储存条件  -20°C,在黑暗中保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置  

稳定性 如果遵照规格使用和储存则不会分解,避免氧化物

描述 1-Ethynylpyrene 是细胞色素 P450 1A1, 1A2 和 2B1 控制剂,IC50 分别为 0.180.32 和 0.04 μM

外观:淡黄色或白色固体

结构式

cas34993-56-1|ethynylpyrene|荧光染料

 

光谱特性

cas34993-56-1|ethynylpyrene|荧光染料

 

Pyrene hydrazide 55486-13-0 

1-Pyreneacetic acid NHS ester 188779-97-7 

Pyrene maleimide 1869968-64-8 

1-pyreneacetic acid-PEG2-azide 1807512-45-3 

Pyrenebutyric acid NHS ester 114932-60-4 

1-Pyrenebutyric acid-PEG2-azide 2252168-06-0 

Pyrene azide 1 2135330-58-2 

1-Pyrenecarboxylic acid-PEG2-azide 2135330-58-2 

Pyrene azide 2 1807512-45-3 

1-Pyrenesulfonic acid sodium salt 2135330-58-2 

Pyrene phosphoramidite dU 199920-17-7 

1-芘甲酸琥珀酰亚胺酯 204705-13-5 

Pyrenebutyric acid 3443-45-6