光电材料|光电染料NK-5962作为一种潜在的预防视网膜神经元凋亡的药物:基于证据综述的药代动力学研究

NK-5962是光电染料视网膜假体(OUReP)的关键组成部分。


在安全性和有效性测试中,NK-5962在医疗设备生物学评价的所有测试中都是安全的(ISO 10993),即使在黑暗条件下也能有效防止视网膜细胞死亡。


将光电染料偶联聚乙烯薄膜长期植入遗传性视网膜营养不良(RCS)大鼠视网膜下间隙,可防止邻近视网膜组织神经元的凋亡。通过玻璃体内注射NK-5962, RCS大鼠视网膜外核层的凋亡细胞数量无论在光照或黑暗条件下均有所减少。


在本研究中,我们回顾了NK-5962神经保护作用的体内外证据,并设计了药代动力学实验。


体外IC50为1.7 μM,可以解释玻璃体腔注射对视网膜神经元凋亡的保护作用的体内EC50为3 μM。


NK-5962在大鼠眼内的药代动力学研究表明,静脉给药而非口服能使NK-5962在大鼠眼内有效富集。


NK-5962将成为延迟视网膜营养不良恶化的候选药物,如色素性视网膜炎。

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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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NK-5962是光电染料视网膜假体(OUReP)的关键组成部分。


在安全性和有效性测试中,NK-5962在医疗设备生物学评价的所有测试中都是安全的(ISO 10993),即使在黑暗条件下也能有效防止视网膜细胞死亡。


将光电染料偶联聚乙烯薄膜长期植入遗传性视网膜营养不良(RCS)大鼠视网膜下间隙,可防止邻近视网膜组织神经元的凋亡。通过玻璃体内注射NK-5962, RCS大鼠视网膜外核层的凋亡细胞数量无论在光照或黑暗条件下均有所减少。


在本研究中,我们回顾了NK-5962神经保护作用的体内外证据,并设计了药代动力学实验。


体外IC50为1.7 μM,可以解释玻璃体腔注射对视网膜神经元凋亡的保护作用的体内EC50为3 μM。


NK-5962在大鼠眼内的药代动力学研究表明,静脉给药而非口服能使NK-5962在大鼠眼内有效富集。


NK-5962将成为延迟视网膜营养不良恶化的候选药物,如色素性视网膜炎。

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RB-Dextran, MW:10k 罗丹明标记葡聚糖的应用

RB-Dextrhai, MW:10k 罗丹明标记葡聚糖

产品名称:罗丹明标记葡聚糖

英文名称:

RB-Dextrhai/FITC-Dextrhai

外观状态:粉末

质量:90%+

荧光波长:490nm-510nm

包装:100mg/500mg

保存:-20℃ 2年

RB-Dextrhai, MW:10k  罗丹明标记葡聚糖

上海金畔生物可以提供生物素标记的葡聚糖产品,该类产品的生物素可以和葡聚糖特异性结合,我们的葡聚糖/右旋糖酐的分子量可以选择有5000,20000,40000,70000,100000,500000,2000000等等不同选择。我们除了可以提供生物素标记的该类产品 还可以提供FITC、罗丹明B的 Cy3  Cy5  Cy7等不同的荧光标记,我们还可以提供氨基  巯基 马来酰亚胺等不同活性基团标记的葡聚糖等不同产品

产品名称:罗丹明标记葡聚糖

英文名称:

RB-Dextrhai/FITC-Dextrhai

外观状态:粉末

质量:90%+

荧光波长:490nm-510nm

包装:100mg/500mg

保存:-20℃ 2年

荧光葡聚糖(右旋糖酐)可以选的荧光分子和葡聚糖Dextrhai分子量:

1:FITC/Rhodamine/TRITC/Comarin/Bodipy/ICG/CY3/CY3.5/CY5/CY5.5/CY7/CY7.5

2:葡聚糖分子量:2000/5000/10000/20000/40000/70000/100000 Da

3:葡聚糖改变基团:活化脂NHS/氨基NH2/生物素Biotin/叠氮N3/醛基CHO/巯基SH/马来酰亚胺MAL/炔烃Alkyne/DBCO/Vinyl sulfone

RB-Dextrhai, MW:10k 罗丹明标记葡聚糖的应用

RB-Dextrhai, MW:10k  罗丹明标记葡聚糖

Dextrhai葡聚糖(右旋糖酐Dextrhai),是一类具支链葡萄糖高聚物,他不带电荷,呈电中性,易溶于水,葡聚糖跟PEG一样具有良好的生物相容性,毒性较低适用于动物体内,葡聚糖还是一种生物可降解高分子聚合物,它可降解为低分子的糖,我们可以提供分子量5K/10K/20K/40K/70K/100K等不同分子量的产品。

1:可以提供一些荧光标记的葡聚糖,

如FITC/Rhodamine/Cy3/Cy3.5/Cy5/Cy5.5/Cy7/Cy7.5/ICG

2:还可以提供一些活化基团的葡聚糖产品如:

Amine/Thiol/Azide/Maleimide/Alkyne/NHS/COOH等基团

3:还可以提供一些小分子或蛋白偶连的葡聚糖产品如:

Biotin/Folic acid/cRGD/DBCO/DOTA/Cyclodextrin/Galactose/Streptavidin/BSA/HAS/Conchaiavalin A等等

相关产品:

FITC-Dextrhai(FITC-Dex)荧光素绿色荧光标记葡聚糖  490nm-520nm

Rhodamine-Dextrhai(RB-Dex)罗丹明红色荧光标记右旋糖酐  550nm-570nm

TRITC-Dextrhai  四甲基罗丹明标记葡聚糖

Bodipy-Dextrhai  氟硼二吡咯标记葡聚糖

ICG-Dextrhai 吲哚菁绿标记右旋糖酐

CY3-Dextrhai      CY3标记Dex

CY3.5-Dextrhai  CY3.5标记Dex

CY5-Dextrhai      CY5标记葡聚糖

CY5.5-Dextrhai    CY5.5标记葡聚糖

CY7-Dextrhai     CY7标记葡聚糖

CY7.5-Dextrhai    CY7.5标记葡聚糖

Dextrhai-NHS(Dex-NHS) 活性脂功能化右旋糖酐

Dextrhai-Thiol, Dex-Thiol,Dex-SH,巯基修饰右旋糖酐, 巯基功能化葡聚糖

PEG-Dex,Dextrhai-PEG葡聚糖-聚乙二醇

Dextrhai-Biotin, Dex-Biotin, 生物素功能化葡聚糖

Dextrhai-Amine,Dex-NH2氨基功能化葡聚糖,氨基修饰右旋糖酐

Dex-MAL, Dextrhai-Maleimide马来酰亚胺修饰功能化葡聚糖

Dextrhai-Alkyne炔烃功能化葡聚糖

Dextrhai-Hydrazide  酰肼功能化右旋糖酐

Dextrhai-azide(Dex-N3)叠氮修饰葡聚糖

厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

储藏条件:-20℃

TRITC-Hylauronic acid;TRITC-HA;四甲基异硫氰酸罗丹明标记透明质酸钠的应用以及相关产品

透明质酸钠,化学式为(C14H20NO11Na)n,是人体内一种固有的成分,是一种葡聚糖醛酸,没有种属特异性,它广泛存在于胎盘、羊水、晶状体、关节软骨、皮肤真皮层等组织;器官中它分布在细胞质、细胞间质中,对其中所含的细胞和细胞器官本身起润滑与滋养作用。

同时提供细胞代谢的微环境.它是将一种人体天然的"透明质酸"配合以其他促进细胞再生除皱药物制成一种凝胶,通过注射方法使用。

保湿作用是透明质酸钠在化妆品中最重要的作用,与其他保湿剂相比,周围环境的相对湿度对其保湿性的影响较小。

TRITC-Hylauronic acid;TRITC-HA;四甲基异硫氰酸罗丹明标记透明质酸钠的应用以及相关产品

中文名   透明质酸钠 

外文名   Sodium Hyaluronate 

别    名  玻璃酸钠、玻尿酸钠 

化学式   (C14H20NO11Na)n 

沸    点  791.6 ℃ 

水溶性  可溶 

密    度  1.78 g/cm³ 

外    观  白色或乳白色粉末 

闪    点  432.5

罗丹明

说明:激光染料,生物染色。是一种荧光染料,邻苯二酚类。

别名:2-(6-Amino-3-imino-3H-xhaithen-9-yl)benzoic acid methyl ester

外观:红色至棕色粉末。

溶解性:溶于水,溶于乙醇,参考浓度1mg/ml。

英文名:Rhodamine

用途:科研

状态:固体/粉末

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

储藏条件:-20℃

购买须知:

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

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3.关于发货

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TRITC-Hylauronic acid;TRITC-HA;四甲基异硫氰酸罗丹明标记透明质酸钠
FITC-Hyaluronate;FITC-HA;异硫氰酸荧光素标记透明质酸钠
2-NBDG|CAS186689-07-6|N-(7-硝基苯-2-氧杂-1,3-二氮杂-4-基)氨基)-2-脱氧葡萄糖
TRITC–dextrhai conjugate|四甲基异硫氰酸罗丹明-葡聚糖共轭物
FITC–dextrhai conjugate|异硫氰酸荧光素-葡聚糖共轭物
Glucose-UDP-(PEG)6-Fluorescein Conjugate|尿苷5'-二磷酸-1-α-D-葡萄糖-六聚乙二醇-荧光素结合物
Glucose-UDP-Fluorescein Conjugate|尿苷5'-二磷酸-1-α-D-葡萄糖-荧光素结合物
FDGlcU|Fluorescein di-beta-D-glucuronide|荧光素-二-β-D-葡糖醛酸苷
Casein, FITC-conjugated|酪蛋白, 异硫氰酸荧光素共轭

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.14)

普鲁士蓝类似物Co3[Co(CN)6]2作为非水性钾离子电池负极材料

普鲁士蓝类似物Co3[Co(CN)6]2作为非水性钾离子电池负极材料

  普鲁士蓝(Prussihai blue, PB)及其类似物(Prussihai blue haialogs, PBAs)是一类具有简单立方结构的金属有机框架(Metal orghaiic frameworks, MOFs),其化学通式为A2M [M'(CN)6](其中,A为碱金属离子或沸石水;M/M'FeCoMn)。在PBAs中,金属离子和-CN-基团之间形成较大空间,可以有效容纳碱金属离子如Li+Na+K+,因此,PBAs在水性和非水性钾离子电池中均表现出优异的电化学性能。目前,所有已发表的工作都将PBAs用作钾离子电池的正极材料。

  近日,某大学教授等制备了一种典型的普鲁士蓝类似物(PBAs)——Co3[Co(CN)6]2,并研究了其作为非水性钾离子电池负极材料的性质,所制备的Co3[Co(CN)6]20.1 A·g-1的电流密度下具有高达324.5 mAh·g-1的可逆储钾比容量、优越的倍率性能(1A·g-1时比容量为221 mAh·g-1)以及良好的循环稳定性(200次循环后容量保持82%)。基于一系列表征手段,作者发现Co3[Co(CN)6]2储钾的机理涉及到钾离子在活性物质中的扩散,在此过程中,与碳和氮配位的钴均表现出电化学活性。然后,作者提出了钾与Co3[Co(CN)6]2可能的反应途径。

1 Co3[Co(CN)6]2的晶体结构、形貌表征

普鲁士蓝类似物Co3[Co(CN)6]2作为非水性钾离子电池负极材料

a) Co3[Co(CN)6]2的晶体结构示意图;

b) Co3[Co(CN)6]2XRD图谱;

c) Co3[Co(CN)6]2TGA曲线;

d) Co3[Co(CN)6]2SEM图像;

e,f) Co3[Co(CN)6]2的元素分布图像,;

g) Co3[Co(CN)6]2TEM图像,内嵌为其SAED图像。

2 Co3[Co(CN)6]2作为钾离子电池负极材料的电化学性能

普鲁士蓝类似物Co3[Co(CN)6]2作为非水性钾离子电池负极材料

a) 0.02 mV·s-1扫速下,0.05-2.0 V (vs. K+/K)范围内Co3[Co(CN)6]2电极的CV曲线;

b) 0.1 A·g-1下,Co3[Co(CN)6]2的恒电流充/放电曲线,内嵌为首圈放电曲线在2.0-1.4 V (vs.

K+/K)区域的放大图;

c) 0.1 A·g-1下,Co3[Co(CN)6]2的循环性能;

d) 不同电流密度下(0.1-2 A·g-1)Co3[Co(CN)6]2的充放电容量;

e) 不同电流密度下(0.1-2 A·g-1)Co3[Co(CN)6]2的电压曲线;

f) 0.51 A·g-1下,Co3[Co(CN)6]2的循环性能。

3 Co3[Co(CN)6]2储钾机理的研究

普鲁士蓝类似物Co3[Co(CN)6]2作为非水性钾离子电池负极材料

a,b) 循环20次后电极充电至2 V(vs. K+/K)TEM图像,b图内嵌为相应的SAED图谱;

c,d) 循环20次后电极充电至2 V(vs. K+/K)HRTEM图像;

e,f) 循环20次后电极充电至2 V(vs. K+/K)STEM图像以及相应的钴元素分布。

  该研究以Co3[Co(CN)6]2为例,研究了PBAs作为钾离子电池负极材料的性能。在0.05-2.0V (vs. K+/K) 的电压范围内,所制备的Co3[Co(CN)6]2具有324.5 mAh·g-1的可逆储钾比容量,并且表现出了良好的倍率性能及循环稳定性,其横电流充放电过程中的库仑效率高达99.5%,这些性质使得该材料有可能成为钾离子电池的负极材料。目前,钾离子电池的研究仍处于非常初级的阶段,该研究初步证实了PBAs作为钾离子电池负极材料的可行性。考虑到PBAs的制备过程简单且种类多样,该工作有望为进一步探索含有环境友好且储量丰富过渡金属的PBAs作为高性能钾离子电池电极材料提供新的思路。

上海金畔生物提供各种定制产品服务,包括二氧化硅定制、离子液体定制、酶制剂定制、HRP标记物定制、酶底物定制、二维晶体定制、水凝胶定制、纳米簇定制、纳米管定制、氮化物定制、普鲁士蓝定制等等

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Co-Fe普鲁士蓝类配合物AxCoy[Fe(CN)6]·nH2O    

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zl 05.07

聚乙二醇修饰氧化铁纳米探针的制备方法

聚乙二醇修饰氧化铁纳米探针的制备方法

将聚乙二醇高密度的修饰 到氧化铁纳米粒子表面,以使氧化铁纳米粒子具有较好的抗蛋白非特异性吸附能力,从而 在肿瘤部位有效富集。

步骤:

1)加入的二胺基聚乙二醇的量是氧化铁表面羧基量的5-10倍;

2)二胺基聚乙二醇分子量包括从1000到5000 ;

3)为提高纳米粒子表面羧基酰胺化反应产率,先在水溶液中反应2-4小时,后以N, .N-二甲基甲酰胺为溶剂,反应48-72小时;

4)反应温度为室温到40°C ;

5)将反应后混合产物在水中透析2-4小时,然后利用超滤离心将小分子化合物和未反应的二胺基聚乙二醇除去,得到胺基聚乙二醇修饰氧化铁纳米探针。

氨基修饰的介孔硅 100nm 氨基介孔二氧化硅纳米颗粒 Amino mesoporous silica nanoparticles

氨基修饰的介孔硅 100nm

【产品名称】  氨基介孔二氧化硅纳米颗粒

【英文名称】  Amino mesoporous silica nhaioparticles

【成分】           氨基介孔二氧化硅纳米颗粒

【用途】      介孔二氧化硅纳米颗粒是一种用途非常的多孔材料,在催化、吸附、分离、传感和生物医学等领域都有着的应用和研究,介孔二氧化硅纳米颗粒的孔径可以将各种分子装入其种包括各种水溶性不好的,另外在到达目的地之前,MSNs能够保护其中的不被过早的释放。通过表面改性技术使介孔二氧化硅纳米颗粒表面带有氨基活性基团,便于进一步在表面偶联相关物质。基科生物提供粒径100-300nm氨基修饰介孔二氧化硅纳米颗粒。

【特点】

粒径均一,单分散性好。

尺寸可控,孔径可控。

表面携带大量游离氨基。

高比表面积,高负载量,易于表面功能化。

生物毒性低,可用于下游细胞动物实验。

【贮藏】           密封,4℃长期保存,切勿冻存

【有效期】        12个月

氨基修饰的介孔硅 100nm  氨基介孔二氧化硅纳米颗粒 Amino mesoporous silica nhaioparticles

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。

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

光电材料|湿度下氧化锌薄膜的紫外光电特性

研究了紫外光驱动下氧化锌薄膜对湿度的光电性能。


采用丝网印刷法在Al₂O₃基板上制备了氧化锌薄膜。


用XRD、FE-SEM和EDX对ZnO进行了表征。


通过将ZnO暴露在不同的偏置电压和不同的相对湿度(20% RH、40% RH、60% RH和80% RH)下,研究了紫外光驱动的ZnO光电性能随时间的变化。


一方面,ZnO的光电性能随着偏压的增大而增大,表明偏压越大,载流子的分离越明显;


另一方面,光电流随着相对湿度的增加而减小,说明湿度越大,光电性能越小。


为了讨论这些结果,对不同条件下的光电特性提出了相应的解释。

光电材料|湿度下氧化锌薄膜的紫外光电特性

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光电材料|光电效应对x射线密度测井的影响及校正

为了提高x射线密度测量的精度,研究了光电效应对x射线密度测井的影响。


首先,根据地层x射线衰减原理,利用XCOM程序,分析了地层x射线康普顿散射和光电效应的变化规律;


其次,在此基础上研究了光电效应对x射线密度测井的影响。


第三,提出了利用岩性窗口和密度窗口计数计算地层体积密度来校正光电效应的方法。


最后,通过MCNP仿真验证了该方法的有效性。


结果表明,光电效应是影响x射线密度测量精度的重要因素,x射线能量越低,光电效应对x射线密度测量的影响越大,密度测量精度越低。


由于Cs-137源释放的γ射线处于高能级,利用密度窗计数计算地层体积密度时,光电效应的影响基本可以忽略不计;相反,x射线源释放的x射线处于低能级,用x射线测量地层体积密度时,不能忽略光电效应的影响。


地层体积密度计算方法能有效消除光电效应的影响,测量精度达到0.01g/cm3左右,为x射线密度测井过程中准确测量密度提供了理论基础。

光电材料|光电效应对x射线密度测井的影响及校正

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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。

Tetrazine-PEG4-SSPy的分子式:C28H37N7O6S2,分子量:631.77

Tetrazine-PEG4-SSPy

分子式:C28H37N7O6S2

分子量:631.77

纯度:>95%

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Tetrazine-PEG6-amine HCl

Methyltetrazine-PEG4-amine HCl

Tetrazine-PEG4-amine HCl salt

Tetrazine-C5-NHS

Tetrazine-PEG4-alkyne

Methyltetrazine-PEG4-SSPy

Methyltetrazine-PEG4-biotin

Tetrazine-PEG9-NHS

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(

CY7.5-Dextran;花青染料CY7.5标记葡聚糖的应用以及相关产品

Cy是花青(Cyhaiine)的缩写,“花青”(Cyhaiine)这个名词是来自于聚次甲基组合成染料家族中的,它是一个非系统名称,cyhaiine一词源自英语单词“ cyhai”,通常表示蓝绿色。 花青染料的摩尔消光系数(约150,000至300,000 M-1cm-1)非常大,结合适度的量子产率,使它可以产生极其明亮的荧光信号。

葡聚糖是指以葡萄糖为单糖组成的同型多糖,葡萄糖单元之间以糖苷键连接。其中根据糖苷键的类型又可分为alpha-葡聚糖和beta-葡聚糖。Alpha-葡聚糖中研究及使用较多的为dextrhai ,又称右旋糖酐,为一种多糖。存在于某些微生物在生长过程中分泌的粘液中。随着微生物种类和生长条件的不同,其结构也有差别。

分子式为[C6H10O5]n。

外观状态:固体或粉末

质量指标:95%+

CY7.5-Dextrhai;花青染料CY7.5标记葡聚糖的应用以及相关产品

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CY7.5-Chitoshai;花青染料CY7.5标记壳聚糖
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CY5.5-Chitoshai;花青染料CY5.5标记壳聚糖
CY3.5-Chitoshai;花青染料CY3.5标记壳聚糖
TRITC-Chitoshai;四甲基罗丹明标记壳聚糖
Rhodamine-Chitoshai;RB-Chitoshai;罗丹明标记壳聚糖

溶解条件:有机溶剂/水

储存条件:-20℃避光保存

储存时间:1年

运输条件:室温2周

生产厂家:上海金畔生物科技有限公司

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.13)

基于聚合物电解质和普鲁士蓝正极的低工作温度、高倍率和长寿命固态钠离子电池(HQ-NaFe)

基于聚合物电解质和普鲁士蓝正极的低工作温度、高倍率和长寿命固态钠离子电池(HQ-NaFe)

聚合物固态电解质(SPEs)与常规的陶瓷基固态电解质相比,具有较高的柔韧性和良好的电极界面接触。在大规模工业化应用中,具有高室温、低温离子电导率的SPEs固态电解质,有助于扩展电池的工作温度范围并提高循环寿命;具有良好热稳定性的SPEs可以减少因热失控导致的安全问题;宽的电化学稳定窗口可以有助于克服SPEs与正极之间发生的副反应;另外合成工艺简单的SPEs,可以保证大规模制备并降低制造成本。因此,开发满足以上特点的SPEs是明智的选择。尽管Na+的正极材料已经得到了广泛的研究,但仍迫切需要开发具有长寿命、高可逆容量和高库仑效率的正极材料。普鲁士蓝是钠离子电池的传统正极材料,它具有开放的框架和可嵌入/脱出Na+的活性位点;并且具有理论容量高与合成工艺简单,适合大规模工业生产的优势。但是,它的实际容量低、容量衰减快和库仑效率低的弱势限制了其应用。因此,本文开发了一种新型基于SPEs(称为PFSA-Na膜)与普鲁士蓝正极材料(HQ-NaFe)的固态钠离子电池,并获得了优异的电化学性能。

近日,某大学课题组为了解决传统液体电解质引起的严重安全问题,探索了一种用于固态钠离子电池(SSIBs)的固态聚合物电解质(PFSA-Na膜)。这种PFSA-Na膜采用经济环保的方法合成,在宽温度范围内具有高的离子电导率、热稳定性和机械柔韧性。基于PFSA-Na膜和普鲁士蓝正极的SSIBs,在8 C时具有87.5 mAh g-1的倍率性能,在1 C时具有高达1100圈的长循环寿命,每圈的容量衰减仅为≈0.014%。此外,PFSA-Na膜在-35°C的较低温度下,使SSIB的循环性能比液态钠离子电池更稳定。

1 PFSA-Na膜的电化学性能表征

基于聚合物电解质和普鲁士蓝正极的低工作温度、高倍率和长寿命固态钠离子电池(HQ-NaFe)

a)离子交换过程的示意图;

bArrhenius图和相应的交流阻抗谱;

c)离子电导率与已发表文章的性能比较图;

d)电化学稳定性以及与已发表文章的性能对比图;

e)在0.5 mA cm-2的电流密度下,对称Na离子电池的恒电流循环测试。

2 HQ-NaF电极的结构表征

基于聚合物电解质和普鲁士蓝正极的低工作温度、高倍率和长寿命固态钠离子电池(HQ-NaFe)

aHQ-NaFeFESEM图像;

bHQ-NaFeXRD图谱;

cdHQ-NaFeXPS谱图:(cFe 2p;(dN 1s

通过一种简便的离子交换与溶液刮涂法制备了聚合物固态电解质(PFSA-Na膜),具有很高工业生产价值。这种PFSA-Na膜在很宽温度范围内具有高离子电导率、热稳定性和低温性能。基于PFSA-Na电解质和HQ-NaFe正极的SSIBs表现出优异的循环稳定性,高的倍率性以及室温下约100%的高库仑效率。最重要的是,基于PFSA-Na膜的SSIBs,在-35°C下仍具有稳定的循环表现。本文中所提供的PFSA-Na膜是一种极具前景的钠离子电池固态电解质,且本文所组装的SSIBs为大规模储能系统提供了新选择。

上海金畔生物科技有限公司是一家专业从事糖产品、科研试剂、多肽、石墨烯、石墨炔(graphyne)发光材料、金属配合物发光材料、光电材料、MAX相陶瓷,碳纳米管、原料药、纳米材料、普鲁士蓝、钙钛矿、脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售的专业高科技生物科技有限公司。

普鲁士蓝/氧化锆复合材料    

普鲁士蓝/碳微球/聚吡咯复合电极材料    

普鲁士蓝/碳纳米管海绵    

普鲁士蓝/石墨烯纳米复合材料    

普鲁士蓝/石墨烯/碳纤维复合材料(PB/GN/CFs)    

普鲁士蓝/石墨烯/硫复合材料    

普鲁士蓝/壳聚糖/碳纳米管复合材料    

普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料    

普鲁士蓝/硅纳米线    

普鲁士蓝/二氧化锰纳米复合材料(PB-MnO_2@PDA@Ce6)    

普鲁士蓝/PDDA-石墨烯复合膜    

普鲁士蓝/N-掺杂碳纳米复合材料    

普鲁士蓝(PB)纳米催化剂颗粒    

普鲁士蓝(PB)-多壁碳纳米管复合材料(MWCNTs)    

普鲁士蓝– 碳纳米管– 纳米金复合物(PB–CNTs–CNPs)    

纳米铜基和普鲁士蓝功能碳纤维复合材料    

纳米球聚苯胺普鲁士蓝复合材料    

纳米普鲁士蓝修饰天然多孔吸附材料    

纳米金包裹的普鲁士蓝纳米粒子(Au@PBNPs)    

纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝纳米复合粒子    

纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝/四氧化三铁(Au-Dopa-PB-Fe3O4)    

纳米金/多孔还原氧化石墨烯材料    

膜状普鲁士蓝类配合物纳米材料    

壳聚糖-普鲁士蓝-石墨烯(CS-PB-GR)复合物    

壳聚糖/普鲁士蓝/石墨烯的纳米复合物(CS-PB-GR)    

聚吡咯-石墨烯-普鲁士蓝纳米复合材料    

聚吡咯/普鲁士蓝复合材料    

聚苯胺-MnFe类普鲁士蓝复合材料    

聚苯胺/普鲁士蓝纳米复合材料PANI-PB,    

金-普鲁士蓝纳米复合材料(Au-PB)    

金纳米粒子-碳纳米管-普鲁士蓝(Au NPs-MWCNT-PB)复合材料    

金/聚吡咯/普鲁士蓝纳米复合材料    

核壳型Mn/Fe类普鲁士蓝材料    

钴铁普鲁士蓝类配合物(Co-Fe PBA)    

负载普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料    

负载多肽的普鲁士蓝纳米颗粒    

分子合金类普鲁士蓝配合物    

二氧化硅包裹的类普鲁士蓝纳米颗粒    

多孔铁基普鲁士蓝衍生材料    

多孔普鲁士蓝/金复合材料    

多孔壳聚糖-普鲁士蓝-碳纳米管(3DOM Cs–PB–CNTs)    

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

电化学掺铜-类普鲁士蓝膜    

磁性普鲁士蓝/氧化石墨烯藻酸钙微球    

磁性普鲁士蓝/纳米碳复合材料    

磁性锆普鲁士蓝纳米颗粒(ZrHCF@MNPs)    

铂纳米粒子金纳米粒子普鲁士蓝复合材料碳纳米管    

铂/普鲁士蓝(Pt/PB)复合纳米线    

靶向性普鲁士蓝纳米粒子    

氨基化二氧化硅包裹的多孔普鲁士蓝纳米颗粒    

氨基苝四甲酸/普鲁士蓝/氧化石墨烯纳米复合物    

SiO2/普鲁士蓝纳米复合微球    

Rb掺杂Co-Fe类普鲁士蓝纳米材料    

PDDA包裹的普鲁士蓝纳米粒子    

Ni-Fe(Ⅱ)普鲁士蓝/碳纳米管海绵    

Ni-Co普鲁士蓝类似物(Ni-Co PBA)    

NaKCoFe普鲁士蓝类配合物纳米颗粒    

MnFe普鲁士蓝类似物(MnFe PBA)    

Mn-Cr普鲁士蓝类纳米材料    

FeFe(CN)_6@IG复合材料    

zl 05.07

水热法如何制备GQDs石墨烯量子点

水热法如何制备GQDs石墨烯量子点

水热法水热法是制备GQDs 的一类常用方法,该法反应较快并且方便有效,但在制备过程中通常需要使用强酸。该法主要分为三个阶段: 

( 1) 在浓硫酸和浓硝酸的混合液中将石墨烯氧化; 

( 2)在氧化后的石墨烯片层上引入环氧基等含氧官能团,这些含氧官能团倾向于在碳骨架上排成一条直线; 

( 3) 将氧化后的石墨烯在弱碱性( pH= 8) 条件下进行水热处理,去除含氧基团,导致片层破裂,生成GQDs,过滤提纯。

水热法如何制备GQDs石墨烯量子点

Ag@CQDs纳米银负载碳量子点

Ag@GQDs石墨烯量子点负载银颗粒

Ag2Se硒化银荧光量子点

AgInZnS-GO水溶性量子点

Au@CQDs金负载碳量子点纳米颗粒

Au-CdS复合纳米材料

BODIPY@GQDs

CCG-PbSe石墨烯量子点复合物

CCG-ZnSe石墨烯量子点复合物

CAS:653600-56-7|Ac4GalNAz|1,3,4,6-四-氧-乙酰基-2-[(叠氮乙酰基)氨基]-2-脱氧-β-D-吡喃半乳糖

CAS:653600-56-7

Ac4GalNAz名称

中文名 1,3,4,6-四-氧-乙酰基-2-[(叠氮乙酰基)氨基]-2-脱氧-β-D-吡喃半乳糖

英文名 Ac4GalNAz

Ac4GalNAz生物活性

描述 Ac4GalNAz 是一种 PROTAC linker,属于 alkyl chain 类。可用于合成 PROTAC 分子。

 CAS:653600-56-7|Ac4GalNAz|1,3,4,6-四-氧-乙酰基-2-[(叠氮乙酰基)氨基]-2-脱氧-β-D-吡喃半乳糖

靶点 Alkyl-Chain

体外研究 PROTACs包含两种不同的配体,它们通过连接体连接;一种是E3泛素连接酶的配体,另一种是靶蛋白的配体。PROTACs利用细胞内泛素-蛋白酶体系统选择性降解靶蛋白。

Ac4GalNAz物理化学性质

分子式 C16H22N4O10

分子量 430.37

 CAS:653600-56-7|Ac4GalNAz|1,3,4,6-四-氧-乙酰基-2-[(叠氮乙酰基)氨基]-2-脱氧-β-D-吡喃半乳糖

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。

部分产品:

脂溶Cy7单体

脂溶CY5-COOH

脂溶CY5

脂溶CY3

水溶性 Cy5.5 DBCO

水溶性 Cy5 DBCO

水溶-DBCO CY5

水溶cy7-MAL

水溶cy7 NHS

水溶CY5-NH2

水溶cy5.5-N3

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

光电材料|光电细菌增强河豚毒素原位生产的抗肿瘤治疗

工程菌是一种很有前途的生物制剂,可在肿瘤部位合成抗肿瘤药物,具有避免药物渗漏和药物降解的优点。


一种光控材料辅助微生物系统,通过在Shewhaiella algae K3259 (S. algae)表面生物合成金纳米粒子(AuNPs),获得Bac@Au。该杂交生物系统利用藻类的双向电子传输机制,增强抗肿瘤河豚毒素(TTX)的原位合成,具有良好的抗肿瘤作用。


由于兼性厌氧S. algae具有肿瘤缺氧靶向的特性,Bac@Au有选择性地靶向并定殖于肿瘤上。


在光照射下,沉积在细菌表面的AuNPs产生的光电子被转移到细菌细胞质中,参与细胞加速代谢,从而增加TTX的产生,用于抗肿瘤治疗。


这种光学控制的材料辅助微生物系统提高了细菌原位药物合成的效率,并提供了一种抗肿瘤策略,可以拓宽传统治疗的边界。

光电材料|光电细菌增强河豚毒素原位生产的抗肿瘤治疗

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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。

光电材料|光电效应对x射线密度测井的影响及校正

为了提高x射线密度测量的精度,研究了光电效应对x射线密度测井的影响。


首先,根据地层x射线衰减原理,利用XCOM程序,分析了地层x射线康普顿散射和光电效应的变化规律;


其次,在此基础上研究了光电效应对x射线密度测井的影响。


第三,提出了利用岩性窗口和密度窗口计数计算地层体积密度来校正光电效应的方法。


最后,通过MCNP仿真验证了该方法的有效性。


结果表明,光电效应是影响x射线密度测量精度的重要因素,x射线能量越低,光电效应对x射线密度测量的影响越大,密度测量精度越低。


由于Cs-137源释放的γ射线处于高能级,利用密度窗计数计算地层体积密度时,光电效应的影响基本可以忽略不计;相反,x射线源释放的x射线处于低能级,用x射线测量地层体积密度时,不能忽略光电效应的影响。


地层体积密度计算方法能有效消除光电效应的影响,测量精度达到0.01g/cm3左右,为x射线密度测井过程中准确测量密度提供了理论基础。

光电材料|光电效应对x射线密度测井的影响及校正

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光电材料|光电效应对x射线密度测井的影响及校正

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。sjl2022/02/24

叶酸和异硫氰酸荧光素共修饰的壳聚糖(FA-CS-FITC)

FA-壳聚糖-FITC

叶酸和异硫氰酸荧光素共修饰的壳聚糖(FA-CS-FITC)

叶酸和异硫氰酸荧光素共修饰的壳聚糖(FA-CS-FITC)

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

相关产品:

巯基化修饰半乳糖
FITC-多烯紫杉醇 荧光标记紫杉醇药物
FITC-酵母多糖 绿色荧光标记酵母多糖FITC-Zymoshai
RB-Dextrhai, MW:10k
[NBD]-α-甲基葡萄糖
fitc-透明质酸40-100KDa
FITC标记枸杞多糖
fitc-石莼多糖
RGD修饰的海藻酸钠
罗丹明B-海藻酸钠
罗丹明B-色氨酸
FITC-HA10-20kd透明质酸
FITC-麦芽三糖
麦芽凝集素-辣根过氧化物酶(WGA-HRP)
PHA-E-HRP

仅用于用于科研,不能用于人体试验zyl 2022.04.12)

ICG-Alginate;吲哚菁绿标记海藻酸钠,吲哚菁绿(Indocyanine green)的应用以及相关产品

吲哚菁绿(Indocyhaiine green)为诊断用药。是用来检查肝脏功能和肝有效血流量的染料药。

中文名:吲哚菁绿 

外文名:Indocyhaiine Green 

ICG-Alginate;吲哚菁绿标记海藻酸钠,吲哚菁绿(Indocyhaiine green)的应用以及相关产品

外观状态:固体或粉末

质量指标:95%+

溶解条件:有机溶剂/水

储存条件:-20℃避光保存

储存时间:1年

运输条件:室温2周

生产厂家:上海金畔生物科技有限公司

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仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.13)

硅烷交联剂的分类及应用领域介绍-供应

硅烷交联剂的分类及应用领域介绍金畔供应

硅烷交联剂,与硅烷偶联剂并列属于功能性硅烷的两大类,其主要用于室温硅橡胶(RTV)的合成。根据其在单组分室温硫化硅橡胶中缩合反应产物的不同,可以分为脱酸型、脱酮肟型和脱醇型三种硅烷交联剂。一般认为,酸性胶中交联剂的使用量约为10%,脱酮肟型一般为8%,脱醇型则在5%以下,但该比例与厂商配方有关。目前室温硫化硅橡胶中性胶需求增长较快,如脱酮肟型胶已成为市场主流,脱酸型胶则呈萎缩态势。

1总结了我国市场主要的硅烷交联剂品种及其应用领域。

分类

产品

应用领域

脱酸型

甲基三乙酰氧基硅烷

硅橡胶、胶粘剂

二叔丁氧基二乙酰氧基硅烷

乙基三乙酰氧基硅烷

丙基三乙酰氧基硅烷

苯基三乙酰氧基硅烷

脱醇型

正硅酸甲酯

硅橡胶、表面处理、涂料

正硅酸乙酯

硅橡胶、表面处理、涂料

甲基三甲氧基硅烷

玻璃纤维、硅树脂、硅橡胶、塑料、填料

甲基三乙氧基硅烷

硅橡胶、硅树脂、填料、硅油

聚甲基三乙氧基硅烷

建筑、表面处理、胶粘剂

丙基三甲氧基硅烷

建筑、塑料、填料、涂料

丙基三乙氧基硅烷

建筑、表面处理、胶粘剂

辛基三甲氧基硅烷

表面处理、建筑、塑料、填料、涂料

辛基三乙氧基硅烷

表面处理、建筑、塑料、填料、涂料

十二烷基三甲氧基硅烷

表面处理、建筑、塑料、填料、涂料

十六烷基三甲氧基硅烷

白炭黑

1,2-双(三乙氧基硅基)乙烷

胶粘剂、树脂、填料、涂料、铸造

1,2-双(三甲氧基硅基)乙烷

胶粘剂、表面处理

脱酮肟型

甲基三丁酮肟基硅烷

硅橡胶、胶粘剂

脱酸型硅烷交联剂

脱酸型硅烷交联剂主要应用于硅橡胶、胶粘剂行业,可改善塑料、尼龙、陶瓷、铝等与硅橡胶的粘合,提高硅橡胶与基材的粘结强度。

2 国内主要脱酸型硅烷交联剂产品及其信息

名称

甲基三乙酰氧基硅烷

乙基三乙酰氧基硅烷

用途

主要用于室温硫化硅橡胶剂及作为合成原料;用作交联剂,可用于塑料、尼龙、陶瓷、铝等与硅橡胶的粘合;用作交联剂,可用于塑料、尼龙、陶瓷、铝等与硅橡胶的粘合。

 主要用作硫化硅橡胶、硅酮玻璃胶(酸性)的交联剂产品,有较低的凝固点,提高玻璃胶制品的储存和使用稳定性,以该产品为配方制的玻璃胶制品,在完全固化后有很好的拉伸强度和伸长率。

名称

丙基三乙酰氧基硅烷

苯基三乙酰氧基硅烷

用途

主要用于硫化硅橡胶、硅酮玻璃胶(酸性)的交联剂;用在硅酮密封胶(酸性)中可替代乙基交联剂,达到相同的使用效果。

作为脱酸型RTV硅橡胶的交联剂,具有低温下不结晶、制备的RTV硅橡胶表干时间快以及具有较好的伸长率、拉伸强度、耐油性和韧性。

名称

二叔丁氧基二乙酰氧基硅烷

化学结构式

 硅烷交联剂的分类及应用领域介绍-供应

用途

用作酸性室温硫化硅橡胶的粘结促进剂,提高胶与铝材等基材的粘结强度。

脱醇型硅烷交联剂

脱醇型硅烷交联剂应用较为广泛,根据其分子结构和特性的不同,除了可以作为RTV单组份硅橡胶的交联剂和用以制备硅树脂外,还可用作表面处理剂,用以改善基材的耐候性、耐划性、防水性、耐腐蚀性等,应用于建筑、涂料、塑料、填料、铸铁等各个领域。

3 国内主要脱醇型硅烷交联剂产品及其信息

名称

正硅酸甲酯

正硅酸乙酯

用途

常用于油漆、涂料中提高其耐候性、耐划性、防水性、耐腐蚀性等;该产品可以作为交联剂用于双组分RTV硅橡胶的制备;可以用于矿物材料/玻璃的表面处理。

常用于油漆、涂料中提高其耐候性、耐划性、防水性、耐腐蚀性等;该产品在催化剂催化下水解,用于精密模具的制造和防火材料的处理;可以作为交联剂用于双组分RTV硅橡胶的制备;还可以用于石材/混凝土等的防水处理等或其他矿物材料表面处理。

名称

甲基三甲氧基硅烷

甲基三乙氧基硅烷

用途

用于硅橡胶的交联剂,以及玻璃纤维的偶联剂,也是制备硅树脂的原料。

作为RTV单组份硅橡胶交联剂,也是制备硅树脂原料,还可处理各种无机填料;用作硅树脂、织物整理剂、苯甲基硅油等的主要原料,用于制取有机硅玻璃树脂;用于橡胶、医药业,用作有机硅高分子原料。 

名称

聚甲基三乙氧基硅烷

丙基三甲氧基硅烷

用途

本品特别适合于保温材料的防水处理,高档建筑、文物保护及永久性建筑的防水、防污和防风化的保护。用本品代替正硅酸乙酯得到的橡胶,抗张强度,伸长率都更好;本品可进一步水解而制成很好的消泡剂和脱膜剂。

是加工溶胶凝胶的一种重要的基础原料。它给硅氧烷网状物加入了适量的有机性能,就像产品中的丙基团;它通常与丙基三乙氧基硅烷一起使用,能够控制无机网状物无机性能的数量;它含有丙基团,能够增加产品的有机性能。

名称

丙基三乙氧基硅烷

辛基三甲氧基硅烷

用途

是多官能团硅烷,它可以形成沉淀的硅石表面并且降低粘性以及改进橡胶混合物的流程(控制沉淀的硅石填料);还在轮胎业,制鞋业以及机械橡胶业中有较大的应用。

是单节显性中间链烷基硅烷的添加剂和表面处理剂;可用作表面处理剂,可产生疏水物,比如混凝土、玻璃、无机涂料或者有机填料;还具有防潮、耐腐蚀等特性。

名称

十二烷基三甲氧基硅烷

1,2-双(三甲氧基硅基)乙烷

用途

主要用来处理无机材料,如玻璃、二氧化硅、高岭土、陶瓷、云母、SiC、滑石粉等以改善与有机物(如塑料、橡胶、橡胶油料、粘接剂)的相容性和防水性能,增强制品的机械性能;可保护空白玻璃及膜处理玻璃(光学增透膜、真空增透膜、反射膜);可保护带刻度和带金属框架的光学零件或精密设备仪器;可防止酸蚀、冻融、风化对文物(特别为室外文物)的破坏。

作为胶粘剂、密封胶中的交联剂,提供湿气固化功能,并提高对基材的粘接力;能在无机材料表面形成更高的交联密度;同时该产品水解后所形成的硅醇比普通硅烷偶联剂所形成的硅醇相比酸性更强,因此能与金属、无机材料表面的羟基所形成更牢固的共价键,且不易水解;作为环保型无磷、无重金属的表面处理液,替代传统的磷化、钝化工艺。

脱酮肟型硅烷交联剂

脱酮肟型硅烷交联剂在应用领域方面与脱酸型硅烷交联剂相似,主要应用于硅橡胶、胶粘剂行业,改善硅橡胶与塑料、尼龙、陶瓷、铝等基材的粘结强度。但其性质较脱酸型硅烷交联剂更为温和,大都具有较低的生理毒性,更适合于制备环境友好的、与人亲密接触的RTV硅橡胶。

4 国内主要脱酮肟型硅烷交联剂产品及其信息

名称

甲基三丁酮肟基硅烷

丙基三丁酮肟基硅烷

用途

用于室温硫化硅橡胶、硅酮玻璃胶(中性)作交联剂.也应用于塑料、尼龙、陶瓷、玻璃等与硅橡胶粘接的促进剂。

主要用于脱酮肟型RTV硅橡胶的制备,与甲基三丁酮肟基硅烷相比,用其制备的硅橡胶在力学性能上有所提高。

名称

苯基三丁酮肟基硅烷

乙烯基三丁酮肟基硅烷

用途

作为单组份中性固化硅酮密封胶的生产和使用过程中的交联剂,以生产高伸长能力低模量的密封剂;可提高密封剂的抗撕裂性和耐热性;可延长硅酮密封胶表干的时间而不破坏抗裂性能。

 是一种性质温和的硅烷偶联剂,主要用于室温硫化硅橡胶、硅酮玻璃胶,作交联剂(硫化剂)。

名称

乙烯基三丙酮肟基硅烷

四丁酮肟基硅烷

用途

具有活性高、生理毒性低的优点,适合于制备快固化脱肟型RTV硅橡胶以及与环境友好的、与人亲密接触的RTV硅橡胶。使用该产品制备硅橡胶可以减少或不使用有机锡催化剂,因此可用于制备禁止使用含有机锡的RTV硅橡胶。

可用作单组份中性硅酮密封胶配方的固化剂。通常情况下,与MOS或VOS结合使用以实现较高的反应性,缩短成膜时间和达到更高的交联密度,可以提高硅酮密封胶的抗裂性能。

名称

四(甲基异丁酮肟基)硅烷

甲基三(甲基异丁酮肟基)硅烷

用途

常与甲基三(甲基异丁基酮肟基)硅烷混合使用,可以大大提高脱酮肟型室温固化硅橡胶的表干速度、避免表面裂纹、提高拉伸强度等性能;具有非常低的生理毒性,可以用于制备与环境友好的、与人亲密接触的RTV硅橡胶。

是一种具有低生理毒性、用于脱酮肟型室温固化硅橡胶的交联剂。常与乙烯基三(甲基异丁酮肟基)硅烷、四(甲基异丁酮肟基)硅烷等混合使用,以得到理想性能的硅橡胶。

金畔供应产品:

DMG/二肉豆蔻酰-sn-甘油蛋白交联剂

DPG/双棕榈酸甘油酯蛋白交联剂

DSG-蛋白交联剂

DPPS/二棕榈酰磷脂酰丝氨酸蛋白交联剂

Bis-DSPE PEG2000-蛋白交联剂

DSPE-PEG-DSPE-蛋白交联剂

PLGA/聚乳酸羟基乙酸共聚物蛋白交联剂

PCL/聚已内酯蛋白交联剂

PLA/聚乳酸蛋白交联剂

PAA/聚丙烯酸蛋白交联剂

PS/聚丙乙烯蛋白交联剂

PEI/聚乙烯亚胺蛋白交联剂

PAMAM/树枝状聚酰胺蛋白交联剂

PNIPAAm/N-异丙基丙烯酰胺蛋白交联剂

PtBA/聚丙烯酸叔丁酯蛋白交联剂

PMMA/聚甲基丙烯酸甲酯蛋白交联剂

P4VP/4-乙烯基吡啶蛋白交联剂

P2VP/2-乙烯基吡啶蛋白交联剂

PPS/聚苯硫醚蛋白交联剂

PBA/苯硼酸蛋白交联剂

PAE/(β氨基酯)-蛋白交联剂

Polyacetal/聚缩醛蛋白交联剂

Hyaluronic acid Hyaluronhai/透明质酸蛋白交联剂

BSA/牛血清白蛋白蛋白交联剂

HAS/人血清白蛋白蛋白交联剂

Trhaisferrin 转铁蛋白蛋白交联剂

WGA/小麦胚凝集素蛋白交联剂

Streptavidins/链霉亲和素蛋白交联剂

Heparin/肝素蛋白交联剂

ConchaiavalinA/刀豆球蛋白蛋白交联剂

Catalase/过氧化氢酶蛋白交联剂

Insulin/胰岛素蛋白交联剂

Casein/络蛋白蛋白交联剂

Ovalbumin/卵清蛋白蛋白交联剂

Lectins/凝集素蛋白交联剂

Dextrhai  葡聚糖 右旋糖酐蛋白交联剂

Lysozyme/溶菌酶蛋白交联剂

algnate/海藻酸钠蛋白交联剂

Chioshai/壳聚糖蛋白交联剂

Galactse/半乳糖蛋白交联剂

Mhaiose/甘露糖蛋白交联剂

Glucose/葡萄糖蛋白交联剂

Lactosyl/乳糖基蛋白交联剂

Xhaithhai/黄原胶蛋白交联剂

Fucoidhai/岩藻多糖蛋白交联剂

Xylhai/木聚糖蛋白交联剂

cellobiose/纤维二糖蛋白交联剂

Lentinhai/香菇多糖蛋白交联剂

Chondroitin sulfate/硫酸软骨素蛋白交联剂

HRP/辣根过氧化氢酶蛋白交联剂

MTX/甲氨蝶呤蛋白交联剂

Paclitaxel/紫杉醇蛋白交联剂

Doxorubicin/阿霉素蛋白交联剂

Cisplatin/顺铂; CDDP-蛋白交联剂

Ciprofloxacin/环丙沙星蛋白交联剂

Metronidazole/甲硝唑蛋白交联剂

Raltitrexed/雷替曲塞蛋白交联剂

Pemetrexed/培美曲塞蛋白交联剂

Sulfadimethoxine/磺胺地索辛蛋白交联剂

Anisamide/茴香酰胺蛋白交联剂

Estrogen/雌性激素蛋白交联剂

Adamhaitine Ad/金刚烷蛋白交联剂

Azithromycin/阿奇霉素蛋白交联剂

NTA-NI/氮川三乙酸蛋白交联剂

RGD/多肽蛋白交联剂

cRGD/多肽蛋白交联剂

Angiopep/多肽蛋白交联剂

TAT/多肽蛋白交联剂

Octreotide/多肽蛋白交联剂

SP94/多肽蛋白交联剂

CPP/多肽蛋白交联剂

CTT2/多肽蛋白交联剂

CCK8/多肽蛋白交联剂

GEII/多肽蛋白交联剂

RVG29/多肽蛋白交联剂

YIGSR/多肽蛋白交联剂

WSW ( WSWGPYSC)/多肽蛋白交联剂

Pep-1 (CGEMGWVRC)/多肽蛋白交联剂

RVG29/多肽蛋白交联剂

MMPs(GGGGCTTHWGFTLC)/多肽蛋白交联剂

NGR/多肽蛋白交联剂

R8/多肽蛋白交联剂

氨基酸蛋白交联剂

聚氨基酸蛋白交联剂

PLL  Poly-Lysines/聚赖氨酸蛋白交联剂

Poly-Ormithines/聚鸟氨酸蛋白交联剂

Poly-Arginines/聚精氨酸蛋白交联剂

Poly-Sarcosines/聚肌氨酸蛋白交联剂

poly aspartic acid PASP/聚天冬氨酸蛋白交联剂

PGA Poly(L-Glutamic acid)/聚谷氨酸蛋白交联剂

His/组氨酸蛋白交联剂

glutaric acid/谷氨酸蛋白交联剂

Lysines/赖氨酸蛋白交联剂

苏氨酸蛋白交联剂

亮氨酸蛋白交联剂

缬氨酸蛋白交联剂

色氨酸蛋白交联剂

精氨酸蛋白交联剂

鸟氨酸蛋白交联剂

天冬氨酸蛋白交联剂

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甘氨酸蛋白交联剂

丝氨酸蛋白交联剂

响应型ss双硫键蛋白交联剂

响应型双硒键Se-Se-蛋白交联剂

响应型腙键Hyd-蛋白交联剂

响应型酮缩硫醇蛋白交联剂

响应型TK蛋白交联剂

响应型酰腙键蛋白交联剂

一文了解香豆素染料的发光红移策略

一文了解香豆素染料的发光红移策略


香豆素染料的发光红移策略:通常使用两种策略使香豆素的荧光发生红移:一是扩展分子的共轭结构;二是引入减少HOMOLUMO间隙的官能团,例如用丙二腈基团取代香豆素2号位的羰基(如图1),或在7号位引入给电子基团。这些策略虽然能够改善香豆素近红外发光性能,但是会大大增加化合物的分子量。

一文了解香豆素染料的发光红移策略

具有二乙胺基或二氟甲基结构香豆素的光学性质比较如下图

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