FITC标记黄单胞菌多糖 |
月度归档:2025年06月
PEG化金纳米粒子的应用和PEG化纳米金棒的部分属性
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MOF金属框架|新一代可充电电池mof基材料的合理设计
新型MXene负载GeOx薄膜作为锂离子负极材料
上海金畔生物可以提供碳负极材料、合金类负极材料、锡基负极材料、含锂过渡金属氮化物负极材料、Fe2O3、Co3O4、TiO2以及金属硫化物等复合电极材料及钛基氧化物及其复合材料,包括Co掺杂的Li4Ti5O12纳米纤维,Pd/CeO2-TiO2纳米纤维膜和N-TiO2/g-C3N4复合材料等一系列锂离子电池负极材料,支持定制。
相关定制
TiO2A/O2同步包埋的中空碳纳米纤维
LTO-TO/rGO纳米复合材料
ZnFe2O4的纳米复合材料
SnO2/石墨烯纳米复合材料
纳米TiO_2锂离子电池负极材料
中空SnO2纳米管锂离子电池负极材料
碳包覆纳米SnO2锂离子电池负极材料
酚醛树脂炭包覆天然微晶石墨作锂离子电池负极材料
ZnFe2O4锂离子电池负极材料
CuO掺杂的纳米SnO2粉末锂离子电池负极材料
Gd3+掺杂纳米SnO2锂离子电池负极材料
多孔纳米TiO2包覆SnO2的锂离子电池负极材料
SnO2/C复合材料
SnO2掺杂双碳体系用作锂离子电池负极材料
碳包覆二氧化锡/还原氧化石墨烯(SnO_2/RGO/C)泡沫
二氧化锡/石墨烯复合材料
Co-Sn合金作为锂离子电池负极材料
锂离子电池负极材料非晶态MgSnO3
尖晶石型ZnFe2O4材料
氮掺杂石墨烯作为锂离子电池负极材料
MoO2/C共包覆Si/石墨复合锂离子电池负极材料
尖晶石型Li4Ti5O12锂离子电池负极材料
多孔锂-硅薄膜锂离子电池负极材料
碳包覆空心Fe3O4纳米粒子锂离子电池负极材料
硅/无定形碳/碳纳米管复合材料
水系锂离子电池负极材料LiTi2(PO4)3/C
沥青炭包覆微晶石墨锂离子电池负极材料
非晶碳纳米管新型锂离子电池负极材料
三氧化二铁(Fe2O3)负载在三维多级孔类石墨烯(3DHPG)上的复合材料
纳米多孔结构的铁氧化物(Fe2O3–Fe3O4)锂离子电池负极材料
聚吡咯包覆锂离子电池电极材料
石墨/氧化锡/活性炭锂离子电池负极材料
Sn-Ni-Al三元合金负极材料
氧化亚钴和石墨烯纳米复合锂离子电池负极材料
MSb2(M-Co和Fe)型合金粉末
介孔/多孔氧化锡锂离子电池负极材料
锡基复合氧化物SnPbOz
3μm球状铝粉作为锂离子电池负极材料
硼掺杂的中间相碳素微球(MCMB)锂离子电池负极材料
聚并苯掺杂C60锂离子电池负极材料
3-氨基三乙氧基硅烷偶联剂修饰Si基高性能锂离子电池负极材料
锡基复合氧化物SnFeO2.5
SnO2/Ni复合锂离子电池负极材料
NiSix/Si/Ge核壳纳米棒阵列锂离子电池负极材料
碳包覆锂离子电池锰锡合金负极材料MnSn2/C
四氧化三铁/石墨烯复合锂离子电池负极材料
氮掺杂碳层包覆的金属钴纳米颗粒
碳包覆CoSb3合金粉末负极材料
纳米SnO2锂离子电池负极材料
Ag包覆MnO锂离子电池负极材料
Sn-Co-C锂离子电池负极材料
锂离子电池负极材料PAN-ACF/SnO2
非连续石墨烯包覆的锂离子电池电极材料
黄麻基碳纤维/MnO/C锂离子电池负极材料
碳包覆的掺杂不同金属离子的锂离子电池负极材料Li3.9M0.1Ti5O12/C(M=Mn,Cu,Mg)
Zn2SnO4/RGO锂离子电池负极材料
锂离子电池负极材料Li2CuTi3O8
石墨烯掺杂的Cu-有机骨架化合物(Cu-MOF)复合材料(Cu-MOF/r GO)
球形多孔钛酸锂/导电碳以及钛酸锂/碳复合材料
层状Ti_3C_2T_x锂离子电池负极材料
Sn/SnO2/石墨复合材料
蜂窝状TiO2/石墨烯(GNs)复合材料
Li Ti2(PO4)3(LTP,磷酸钛锂)/碳复合材料
高容量Sn-Cu、Sn-Ni锂离子电池负极材料
一维纳米结构TiO_2/碳纳米纤维复合材料
锂离子电池负极材料Si/C复合材料
Sn-Co-C复合电极材料
菱形碳包覆碳酸钴(CoCO3/C)复合材料
类石墨结构的锂离子电池负极材料
Mn3N2/CMK-8复合材料
Fe2O3/石墨复合材料锂离子电池负极材料
CuO/Cu复合锂离子电池负极材料
球状纳米SnO2@/C复合材料
CNT/SnO_2锂离子电池负极材料
碳包覆的锂离子电池负极材料
复合Fe_xO_y/C锂离子电池负极材料
单斜与锐钛矿双晶相TiO2/MWNTs复合材料
以上内容来自金畔
UDP糖|正交设计法优化长牡蛎催化合成udp -木基的工艺
DBCO-(PEG2-Val-Cit-PAB)2由可降解 linker DBCO-PEG2-VC-PAB 与 MMAE 偶联而成
DBCO-(PEG2-Val-Cit-PAB)2
产品活性:DBCO-(PEG2-Val-Cit-PAB)2 由可降解 linker DBCO-PEG2-VC-PAB 与 MMAE 偶联而成。Monomethyl auristatin E (MMAE) 是一种有效的微管蛋白抑制剂,是抗体药物缀合物中的毒素有效载荷。
研究领域:抗体药物结合物
靶点:用于ADC的药物连接物结合物
分子式:C69H64N12O16,
分子量:1347.56
产地:上海
纯度:99%
用途:仅用于科研
PLGA5K-TK-MPEG2K mPEG-TK-PLGA聚乙二醇 一种ROS响应聚合物胶束
PLGA5K-TK-MPEG2K
mPEG-TK-PLGA聚乙二醇
一种基于芳基硼酸脂的ROS响应聚合物胶束。该胶束由疏水链段芳基硼酸脂.聚(氨基酯)与亲水链段PEG相偶联而构成。在ROS环境H:O:刺激下,芳基硼酸脂降解变成苯酚
ROS型敏感型材料包括有:聚(丙烯-硫化物)(PPS)含硒嵌段共聚物,聚硫醚酮,硼酸酯,聚酮缩硫醇。
一种由ROS、pH双重敏感的两亲多嵌段共聚物聚(醚一氨酯)(PEU)和B.环糊精(B.CD)构成的超分子水凝胶,用于共载亲水和疏水物,可显著促进物的释放速率。其中,该两亲多嵌段共聚物PEU由PEG,二羟甲基丙酸(DMPA),二(.羟基乙烯)二硒醚(DiSe)构成,然后自组装形成纳米胶束,包载疏水物吲哚美辛。该胶束的PEG链段进一步与-CD偶联组成超分子水凝胶,包载亲水模型物罗丹明B。体外的释放实验显示,PEU纳米胶束由于同时存在pH敏感结构DMPA和ROS敏感结构DiSe而具有ROS、pH双重响应释特性,在高浓度的H:O:和pH刺激下,PEU纳米胶束快速发生解体,进而导致超分子水凝胶降解,快速释放包载的亲水、疏水物。
基团,进而触发疏水链段降解,胶束解体,促进包封的物快速释放。
相关产品:
油溶性碳量子点(630nm)
油溶性PbS量子点,发射850nm左右
油溶性PbS量子点,发射1150nm
油溶性PbS量子点(发射1550nm)
油溶性PbS量子点 (1100nm)
油溶性PbS量子点 近红外发射光(激发775nm))
油溶性PbS量子点 850nm
保存:冷藏
储藏条件:-20℃
储存时间:1年
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液
产地:上海
厂家:上海金畔生物科技有限公司
荧光素FITC标记汉生胶Xanthan Gum的应用
MOF金属框架|MOF-on-MOF异质结构的合理设计与生长
菁染料Cy3 和Cy5-NHS琥珀酰亚胺酯的激发和发射波长光谱图
菁染料Cy3 和Cy5-NHS琥珀酰亚胺酯的激发和发射波长光谱图
菁染料Cy3 和Cy5 已成为基因芯片的重要荧光标记物;另外,Cy5, Cy5.5 和Cy7 的吸收在近红外区背景非常低,是荧光强度高、稳定的长波长染料。特别适合于活体小动物体内成像代替放射性元素。但由于菁染料,尤其是不对称菁染料的合成副反应多, 副产物极性相近,产物的分离提纯相当困难。菁染料特别是水溶性菁染料分子极性大,分离提纯越加困难。
Cyhaiine3 NHS ester(Cy3@SE)
Cyhaiine5 NHS ester(Cy5@SE)
Cyhaiine7 NHS ester(Cy7@SE)
Sulfo Cyhaiine3 NHS ester(SF Cy3@SE)
Sulfo Cyhaiine5 NHS ester(SF Cy5@SE)
Sulfo Cyhaiine7 NHS ester(SF Cy7@SE)
UDP糖|从分子模型的角度研究人类udp -糖基转移酶(UGT)的udp -糖选择性
Mn0.15V2O5·nH2O锌离子电池正极材料的层间掺杂策略助力
金畔生物供应产品:
TCO-PEG3-CH2-aldehyde 是一种可降解 (cleavable) 的含 3 个单元 PEG 的 ADC linker,可用于合成抗体偶联药物 (ADC)
TCO-PEG3-CH2-aldehyde
产品描述:TCO-PEG3-CH2-aldehyde 是一种可降解 (cleavable) 的含 3 个单元 PEG 的 ADC linker,可用于合成抗体偶联药物 (ADC)。
分子式:C17H29NO6,
分子量:343.42
生物活性:TCO-PEG3-CH2-醛是一种可切割的3单元PEG-ADC连接物,用于合成抗体药物结合物(ADC)。
体外研究:ADC由抗体组成,抗体通过ADC连接体连接ADC细胞毒素
MCE尚未独立确认这些方法的准确性。仅供参考。
运输条件:美国大陆的室温;其他地方可能有所不同。
储存方式:请在分析证书中建议的条件下储存产品。
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水溶 NaYF4 20%Yb3+ 2%Er3+ 上转换发光材料 直径:50nm
水溶 NaYF4 20%Yb3+ 2%Er3+ 直径:50nm
NaYF4 20%Yb3+ 2%Er3+上转换发光材料
采用水热法合成多种形貌和尺寸的NaYF4:Yb3+,Er3+上转换发光材料,探讨螯合剂、敏化剂、激活剂、氟化铵用量及水热时间对目标产物发光性能的影响规律,并通过正交实验优化Yb3+、Er3+共掺杂NaYF4上转换发光纳米材料的合成条件。采用XRD、SEM和荧光光谱对目标产物进行对比分析。结果表明:目标产物为β-NaYF4,在980 nm红外光的激发下,发出明亮的绿光,最强发射峰在542 nm。可通过改变螯合剂的种类来控制生成不同尺寸(纳米级或微米级)和形貌(管状、球形或六棱柱形)的目标产物。
上转换发光即反-斯托克斯(Anti-Stokes)发光,其特征在于通过中间长寿命能量状态连续吸收两个或更多个泵浦光子,然后以比泵浦波长更短的波长发射输出辐射。上转换发光在显示器、太阳能电池、紧凑型固态激光器、红外量子计数器探测器以及温度传感器等领域具有潜在应用。上转换纳米颗粒通常由无机基质及镶嵌在其中的稀土掺杂离子组成,NaYF4是上转换发光效率最高的基质材料之一,为了增强上转换发光效率,作为敏化剂与激活剂的稀土离子通常共同掺杂,比如NaYF4:Yb3+, Er3+体系中,Er3+作为激活剂,Yb3+作为敏化剂。为了尽量避免激发能量因交叉弛豫而造成的损失,在敏化剂-激活剂共掺杂体系中,激活剂的掺杂浓度通常不超过2%。较低的掺杂浓度导致发光效率和强度较低,严重限制了上转换纳米颗粒的应用,因此近年来人们一直致力于提高稀土掺杂纳米颗粒上转换发光效率的研究工作。根据能量传递机制和发光猝灭途径,设计新型结构来优化能量传递路径,减少非辐射能量损失,克服共掺杂体系的浓度猝灭效应,提高掺杂浓度以制备高亮度、高效率的上转换纳米颗粒,是稀土上转换纳米材料中最重要的研究目标。
状态:固体/粉末/溶液
产地:上海
厂家:上海金畔生物科技有限公司
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PEI修饰上转换(808激发,蓝紫光)
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运输说明:
极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。
低温产品:低温产品运输过程中加装专用冰袋运输。
常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。
注意事项:仅用于科研,不能用于人体试验
FITC标记酵母多糖的应用
PEG化纳米金的制备方法和表征
UDP糖|正交设计法优化长牡蛎催化合成udp -木基的工艺
核壳结构的SiOx-C复合材料用于锂离子电池的负极材料
上海金畔生物可以提供碳负极材料、合金类负极材料、锡基负极材料、含锂过渡金属氮化物负极材料、Fe2O3、Co3O4、TiO2以及金属硫化物等复合电极材料及钛基氧化物及其复合材料,包括Co掺杂的Li4Ti5O12纳米纤维,Pd/CeO2-TiO2纳米纤维膜和N-TiO2/g-C3N4复合材料等一系列锂离子电池负极材料,支持定制。
NiSnO_3/石墨烯复合材料
磷酸锰锂/石墨烯复合材料
二硫化钛作为锂离子电池负极材料
Cr2O3/TiO2电池负极材料
Si/TiO2锂离子电池负极材料
锂离子电池负极材料TiO2/石墨烯
蜂窝状的TiO2/石墨烯(GNs)复合材料
纳米结构TiO2/碳纳米纤维复合材料
TiO_2/石墨烯(TiO_2/G)复合材料
TiO2/石墨烯复合锂离子电池负极材料
纳米结晶态钛酸锂-二氧化钛复合材料
纳米金属氧化物V_2O_5(TiO_2)/S复合材料
锂离子电池Si基复合材料Si/TiO2及Si/TiO2/C
层状堆叠的TiO2/MoS2核壳结构复合材料
TiO2(B)-C纳米纤维复合材料
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锂离子电池α-Fe2O3/C复合材料
石墨烯-TiO2(B)纳米管复合材料
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Si@TiO2复合蛋黄-蛋壳结构锂离子电池负极材料
Li4Ti5O12/TiO2复合材料
碳纳米管基NixSy,MoS2,TiO2纳米复合材料
锂离子电池负极的硅/二氧化钛/碳复合材料Si@void@TiO
Cr2O3/TiO2复合材料
SiO2@TiO2复合材料
N-掺杂C包覆TiO2纳米复合材料
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V2O5(TiO2)/S复合材料
石墨相氮化碳g—C3N4包裹的SnO2-TiO2纳米复合材料
Fe2O3/TiO2纳米管通管阵列
二氧化钛负载硫复合材料HC-TiO2/S复合材料
锂离子电池负极材料TiO_2与TiO_2/GO
掺杂的双连续介孔二氧化钛和碳的复合材料
Cu2O@TiO2核-壳复合材料
豌豆状的Sb@TiO2复合材料
新型TiO2-B@NiO纳米复合结构
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锂离子电池C/Si复合材料TiO2/Si复合材料
钛基负极材料(Li4Ti5O12和TiO2)
SnO2@TiO2复合材料
钛酸锂Li4Ti5O12/锐钛矿型TiO2作为锂离子电池负极材料
二氧化钛介孔材料用于锂离子电池负极材料
三组元CuO-Cu-TiO2纳米管阵列复合材料
TiO2/石墨烯及TiO2/Fe3O4复合材料
p-n异质结NiO/TiO2纳米复合材料
Si/TiO_2/C锂离子电池负极复合材料
钛基氧化物/CNT负极多孔纳米复合材料
钛基锂离子电池负极材料YiO2/Li4Ti5O12
稻壳衍生的硅基复合材料
TiO2-GNs纳米复合材料
Fe3O4/Fe3C/TiO2@C复合纤维
TiO2@PC作为锂离子电池
SnO2@TiO2复合薄膜材料
Li4Ti5012/TiO2纳米复合材料
片层TiO2/SnO2复合材料
S@TiO2/PPy锂硫电池复合正极材料
锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/TiO2/Ag
TiO2/石墨烯及TiO2/Fe3O4复合结构
纳米二氧化钛/多孔碳纳米纤维复合材料
锂离子电池负极材料CoMn2O4C/Li4Ti5O12Fe2O3@TiO2
纳米金属/TiO2复合材料
碳纳米管与金属氧化物复合材料
LTO/CNFs复合材料
二氧化钛包覆硫化亚锡(TiO2@SnS)复合材料
锂离子电池TiO2/石墨烯纳米复合材料
锂离子电池负极材料Li_4Ti_5O_(12)
TiO2/石墨烯气凝胶复合材料
锐钛矿型TiO2钠离子电池负极材料
锰氧化物及其复合物作为锂离子电池负极材料
TiO2P2O5纳米复合材料
共轭聚合物/二氧化钛纳米管复合材料
Fe3O4/TiO2复合材料
多孔Fe_3O_4复合材料
碳、二氧化钛基纳米复合材料
LTO/CNFs复合材料
Li4Ti5O12对LTO/TiO2复合材料
钛酸锂及炭包覆钛酸锂复合材料
掺杂SnO2纳米晶和TiO2-Graphene复合材料
TiO2@carbon复合材料
钛酸锂/碳纳米纤维锂离子电池负极材料
多壁碳纳米管/二氧化钛纳米复合材料(TiO2@MWNTs)
双壳层Si/TiO2/CFs复合材料
双壳结构(SiO2@TiO2@C)作为锂离子电池的负极材料
鸟巢状TiO2纳米线TiO2/Co3O4复合材料
SnO2/TiO2复合材料
互穿网络结构CNT@TiO_2多孔纳米复合材料
C@MoS2,Fe3O4@C和TiO2@C材料
TiO2/RGO负极材料
TiO2@MoS2分级结构复合材料
Li4Ti5O12-TiO2复合材料
Si@TiO2&CNTs复合材料
核壳Co3O4@a-TiO2微/纳米结构作为锂离子电池的负极材料
石墨烯复合一维二氧化钛纳米材料
锂硫电池TiO2/S复合正极材料
Li4Ti5O12材料
3D多孔石墨烯与P25(TiO2)复合用于锂离子电池
TiO2CoPtTiO2/CoPt/FeOx锂离子负极材料三维有序大孔(3DOM)材料
雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料
新型活性组分/石墨化介孔碳复合材料
20TiO2-GC纳米复合材料
TiO_2/石墨烯及TiO_2/Fe_3O_4复合材料
Li4Ti5O12/rutile-TiO2锂离子电池负极材料
纳米碳材料(石墨烯rGO和多壁碳纳米管MCNTs)的三维纳米复合材料
二氧化钛纳米线/二维层状碳化钛复合材料
Si和TiO2复合合成锂离子电池复合负极材料
g-C3N4包裹的SnO2-TiO2纳米复合材料
C/SnO2/TiO2纳米复合电极材料
硫掺杂二氧化钛/碳化钛(S-TiO2/Ti3 C2)复合材料
Co3O4/TiO2纳米管复合材料
TiO2-GO纳米复合材料
TiO2@NC材料
ZnCo2O4@TiO2纳米墙阵列复合材料
氧化钛包覆多孔中空硅球复合材料(MHSi@TiO2-x)
立方状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料
氧化钛-碳纳米复合材料(TiOx@C)
负载TiO2的石墨化有序介孔碳复合材料
二氧化钛包覆银纳米线(Ag@TiO2)的纳米复合材料
TiO2/CoPt/FeOx锂离子负极材料
以上内容来自金畔
UDP糖|药用豆科植物乌拉尔甘草中udp -葡萄糖脱氢酶异构体的表征
DSPE-PEG2K-NHS 磷脂-聚乙二醇-活性酯 DSPE-PEG2000-NHS 现配现用,避免反复冻融
DSPE-PEG2K-NHS
DSPE-PEG-NHS
【名称】磷脂-聚乙二醇-活性酯
【英文简称】DSPE-PEG-NHS
【纯度】≥95%
【取代率】DSPE:≥95% NHS:≥95%
【性状】粘稠液体或固体粉末,由聚乙二醇的分子量决定。
【分子量】400 600 1000 2000 3400 5000 10000
【应用简介】聚乙二醇增加溶解度和稳定性。对脂质体表面行聚乙二醇修饰后,得到长循环脂质体(Longcirculationliposome,LCL),可以延长脂质体的半衰期和提高它在血液循环中的稳定性、改变脂质体的生物学分布,并具有靶向性。活性酯可以修饰带有氨基的分子。
【保存】-20°冷冻保存;时长一年。现配现用,避免反复冻融。
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运输说明:
极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。
低温产品:低温产品运输过程中加装专用冰袋运输。
常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。
注意事项:仅用于科研,不能用于人体试验