日本三菱大孔吸附树脂 HP-20 HP20

【简单介绍】

日本三菱化学填料其中Diaion和Sepabeads品牌大孔吸附树脂享誉,它以吸附量高、颗粒均匀、机械强度好、不易破碎、残留物少、预处理方便而*

【详细说明】

日本三菱化学填料其中Diaion和Sepabeads品牌大孔吸附树脂享誉,它以吸附量高、颗粒均匀、机械强度好、不易破碎、残留物少、预处理方便而*

树脂类型 DIAION(R)
HP20 DIAION(R)
HP21 SEPABEADS(R)
SP825 SEPABEADS(R)
SP850 SEPABEADS(R)
SP207 DIAION(R)
HP2MG(L)

1250μL低吸附袋装吸头,无色

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1250μL低吸附袋装吸头,无色

详情介绍

产品名称:1250μL低吸附袋装吸头,无色

产品品牌:BBSP;

产品货号:BC3007;

产品规格:1000支/包,5包/箱;

产品包装:箱;

产品介绍:

BBSP独TE设计的通用移液吸头,采用进口聚丙烯(PP)材质。

十万级无尘净化车间生产,优秀的模具设计与制造,产品性能优越,可以匹配多种品牌的单通道和 多通道移液器。

> 内壁光滑,液体残留降到最DI,确保准确吸液

> -80℃ – 121℃的耐受范围,高温高压后不变形

> 刻度标识清晰,透明度较好,可视觉确认移液器吸取量

> 超QIANG疏水性,疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障,消除样品与移液器交叉污染风险 > 超精密打磨成型技术,无需脱模剂脱模,保证了更好的产品质量

> 优化孔径,保证样品吸取流畅

> 创新设计,保证产品良好的柔韧度、密封性和兼容性

1000μL低吸附袋装吸头,无色

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1000μL低吸附袋装吸头,无色

详情介绍

产品名称:1000μL低吸附袋装吸头,无色

产品品牌:BBSP;

产品货号:BC3006;

产品规格:1000支/包,5包/箱;

产品包装:箱;

产品介绍:

BBSP独TE设计的通用移液吸头,采用进口聚丙烯(PP)材质。

十万级无尘净化车间生产,优秀的模具设计与制造,产品性能优越,可以匹配多种品牌的单通道和 多通道移液器。

> 内壁光滑,液体残留降到最DI,确保准确吸液

> -80℃ – 121℃的耐受范围,高温高压后不变形

> 刻度标识清晰,透明度较好,可视觉确认移液器吸取量

> 超QIANG疏水性,疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障,消除样品与移液器交叉污染风险 > 超精密打磨成型技术,无需脱模剂脱模,保证了更好的产品质量

> 优化孔径,保证样品吸取流畅

> 创新设计,保证产品良好的柔韧度、密封性和兼容性

350μL低吸附袋装吸头,无色

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350μL低吸附袋装吸头,无色

详情介绍

产品名称:350μL低吸附袋装吸头,无色

产品品牌:BBSP;

产品货号:BC3005;

产品规格:1000支/包,20包/箱;

产品包装:箱;

产品介绍:

BBSP独TE设计的通用移液吸头,采用进口聚丙烯(PP)材质。

十万级无尘净化车间生产,优秀的模具设计与制造,产品性能优越,可以匹配多种品牌的单通道和 多通道移液器。

> 内壁光滑,液体残留降到最DI,确保准确吸液

> -80℃ – 121℃的耐受范围,高温高压后不变形

> 刻度标识清晰,透明度较好,可视觉确认移液器吸取量

> 超QIANG疏水性,疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障,消除样品与移液器交叉污染风险 > 超精密打磨成型技术,无需脱模剂脱模,保证了更好的产品质量

> 优化孔径,保证样品吸取流畅

> 创新设计,保证产品良好的柔韧度、密封性和兼容性

250μL低吸附袋装吸头,无色

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250μL低吸附袋装吸头,无色

详情介绍

产品名称:250μL低吸附袋装吸头,无色

产品品牌:BBSP;

产品货号:BC3004;

产品规格:1000支/包,20包/箱;

产品包装:箱;

产品介绍:

BBSP独TE设计的通用移液吸头,采用进口聚丙烯(PP)材质。

十万级无尘净化车间生产,优秀的模具设计与制造,产品性能优越,可以匹配多种品牌的单通道和 多通道移液器。

> 内壁光滑,液体残留降到最DI,确保准确吸液

> -80℃ – 121℃的耐受范围,高温高压后不变形

> 刻度标识清晰,透明度较好,可视觉确认移液器吸取量

> 超QIANG疏水性,疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障,消除样品与移液器交叉污染风险 > 超精密打磨成型技术,无需脱模剂脱模,保证了更好的产品质量

> 优化孔径,保证样品吸取流畅

> 创新设计,保证产品良好的柔韧度、密封性和兼容性

200μL低吸附袋装吸头,无色

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200μL低吸附袋装吸头,无色

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产品名称:200μL低吸附袋装吸头,无色

产品品牌:BBSP;

产品货号:BC3003;

产品规格:1000支/包,20包/箱;

产品包装:箱;

产品介绍:

BBSP独TE设计的通用移液吸头,采用进口聚丙烯(PP)材质。

十万级无尘净化车间生产,优秀的模具设计与制造,产品性能优越,可以匹配多种品牌的单通道和 多通道移液器。

> 内壁光滑,液体残留降到最DI,确保准确吸液

> -80℃ – 121℃的耐受范围,高温高压后不变形

> 刻度标识清晰,透明度较好,可视觉确认移液器吸取量

> 超QIANG疏水性,疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障,消除样品与移液器交叉污染风险 > 超精密打磨成型技术,无需脱模剂脱模,保证了更好的产品质量

> 优化孔径,保证样品吸取流畅

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10μL加长低吸附吸头,无色,袋装

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10μL加长低吸附吸头,无色,袋装

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产品名称:10μL加长低吸附吸头,无色,袋装

产品品牌:BBSP;

产品货号:BC3002;

产品规格:1000支/包,20包/箱;

产品包装:箱;

产品介绍:

BBSP独TE设计的通用移液吸头,采用进口聚丙烯(PP)材质。

十万级无尘净化车间生产,优秀的模具设计与制造,产品性能优越,可以匹配多种品牌的单通道和 多通道移液器。

> 内壁光滑,液体残留降到最DI,确保准确吸液

> -80℃ – 121℃的耐受范围,高温高压后不变形

> 刻度标识清晰,透明度较好,可视觉确认移液器吸取量

> 超QIANG疏水性,疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障,消除样品与移液器交叉污染风险 > 超精密打磨成型技术,无需脱模剂脱模,保证了更好的产品质量

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10μL低吸附袋装吸头,无色

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10μL低吸附袋装吸头,无色

详情介绍

产品名称:10μL低吸附袋装吸头,无色

产品品牌:BBSP;

产品货号:BC3001;

产品规格:1000支/包,20包/箱;

产品包装:箱;

产品介绍:

BBSP独TE设计的通用移液吸头,采用进口聚丙烯(PP)材质。

十万级无尘净化车间生产,优秀的模具设计与制造,产品性能优越,可以匹配多种品牌的单通道和 多通道移液器。

> 内壁光滑,液体残留降到最DI,确保准确吸液

> -80℃ – 121℃的耐受范围,高温高压后不变形

> 刻度标识清晰,透明度较好,可视觉确认移液器吸取量

> 超QIANG疏水性,疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障,消除样品与移液器交叉污染风险 > 超精密打磨成型技术,无需脱模剂脱模,保证了更好的产品质量

> 优化孔径,保证样品吸取流畅

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7700-2110-Whatman 沃特曼 UNIFILTER 384孔DNA吸附过滤微孔板

产品型号7700-2110

品       牌沃特曼

产品简介

Whatman 沃特曼 UNIFILTER 384孔DNA吸附过滤微孔板能高效的吸附和纯化了DNA分子。它提供了高重现性的结果和超过2µg/孔的产率,经过吸附-清洗-提取的步骤通过过滤得到收集物。Z低限度的液体悬挂减少了洗脱体积,保证了DNA浓度高达150ng/µl。不再需要乙醇沉淀,DNA随时可用。

详情介绍

384孔DNA吸附过滤微孔板能高效的吸附和纯化了DNA分子。它提供了高重现性的结果和超过2μg/孔的产率,经过吸附-清洗-提取的步骤通过过滤得到收集物。zui低限度的液体悬挂减少了洗脱体积,保证了DNA浓度高达150ng/μl。不再需要乙醇沉淀,DNA随时可用。

特点和优点

  • 高效的吸附- 清洗-提取的步骤通过过滤得到收集物
  • 简化自动化生产,无交叉感染
  • 高重现性的结果和超过2μg/孔的产率,为下游应用提供足够的灵敏度

7700-2110-Whatman 沃特曼 UNIFILTER 384孔DNA吸附过滤微孔板

7700-2810-Whatman 沃特曼 UNIFILTER 96孔DNA吸附过滤微孔板

产品型号7700-2810

品       牌沃特曼

产品简介

Whatman 沃特曼 UNIFILTER 96孔DNA吸附过滤微孔板可用于抽滤和离心操作,适合在每个高通量实验室应用。

详情介绍

Whatman质粒DNA吸收过滤板可单独使用或用于高通量微量制备系统。

质粒DNA在离液序列高的情况下吸附在滤器上,洗2次真空抽干。真空用水或TE缓冲液将zui终100 μl的质粒DNA提取抽入无吸附聚丙烯收集板内。DNA即可使用,不必进行乙醇沉淀。根据原始的培养液zui溶浓度为50 -100 ng/μl,OD260/280为1.9,96孔收率为每孔约6 μg。

质粒DNA吸附微孔板可用于抽滤和离心操作,适合在每个高通量实验室应用。

特点

  • DNA回收率平均每孔6 μg
  • 96孔*的收率
  • 洗脱的质粒DNA无基因组DNA污染
  • 高质量的DNA适于PCR,限制酶消化和测序
  • 节省时间:无需脱盐和乙醇沉淀
  • 无需试剂盒,减少消耗

7700-2810-Whatman 沃特曼 UNIFILTER 96孔DNA吸附过滤微孔板

壳聚糖-水滑石纳米复合材料的制备方法

水滑石类化合物是一种典型的无机阴离子型层状材料,包括由两种不同金属氢氧化物通过共价键构成的层板,以及通过氢键补充了层间的阴离子,故又称其为层状双金属氢氧化物(LayeredDoubleHydroxides,可简写为LDHs),水滑石具有特殊的层状结构,使得其有较大的比表面积和孔体积,壳聚糖与水滑石的聚合产物有更大的比表面积和吸附容量。在吸附水中重金属时,不仅提高吸附效率,而且能加快吸附速率,可作为吸附剂用于重金属离子污水治理中。

一种壳聚糖/镁铝水滑石的制备方法,包括以下制备步骤:

步骤一、将0.5g壳聚糖加入到70ml2%乙酸溶液中,超声溶解,得微黄色透明溶液。将0.5-2.5g镁铝水滑石加入到50ml2%乙酸溶液中溶解

步骤二、将两份溶解液同时装于三孔烧瓶中,搅拌反应1h。加入5ml甲醛,升温60℃,反应1h。用1mol/LNaOH溶液调节pH至9.0左右,加入10ml环氧氯丙烷,随时调节pH保证在9.0左右,反应2.5h

步骤三、用无水乙醇洗至中性,最后在60℃条件下烘干,研磨过筛后得到白色固体壳聚糖/镁铝水滑石。壳聚糖-水滑石纳米复合材料的制备方法

金畔生物供应水滑石-层状双金属氢氧化物(LDHs)相关产品:

苯丁酸氮芥-层状双金属氢氧化物CHL-LDHs纳米杂化物

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La^3+掺杂的NiCo层状双金属氢氧化物纳米片

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哒螨灵/层状双金属氢氧化物纳米杂化物

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三种含氮官能团分子笼吸附SO2气体的介绍(亚胺笼CC3、仲胺笼RCC3、叔胺笼6FT-RCC3)

上海金畔生物分别介绍含有三种不同的含氮官能团:CC3(亚胺笼),RCC3(仲胺笼)和6FT-RCC3(叔胺笼),这三种分子笼的氮原子密度高,且具有相同构型,并在固态下具有几乎相同的尺寸、形状和填充模式(图1)。

三种含氮官能团分子笼吸附SO2气体的介绍(亚胺笼CC3、仲胺笼RCC3、叔胺笼6FT-RCC3)

图1 多孔有机笼CC3、RCC3和FT-RCC3的晶体结构和化学结构(C:灰;N:蓝)。

1.亚胺笼CC3

由SO2吸附等温曲线可知(图2),在1bar和298K下,CC3的SO2吸收量为2.78mmol·g-1。这是一个典型的I型等温线,吸附与解吸曲线完全重合,说明没有滞后现象,表明该过程为物理吸附,吸附过程具有可逆性。但CC3对SO2的吸附能力较差,不足以与各种稳定的MOF匹敌。

2.仲胺笼RCC3

由SO2吸附等温曲线可知(图2),在该条件下,RCC3的SO2吸收量为12.34 mmol·g-1,相比于CC3,其吸收能力明显增强,与目前用于该应用性能良好的MOF材料相当。RCC3的SO2吸附等温线形成了滞后环,这表明该笼RCC3的可逆性有限,推测可能为化学吸附。

3.叔胺笼6FT-RCC3

由SO2吸附等温曲线可知(图2),在相同条件下,6FT-RCC3获得了高的SO2吸附量,达13.68 mmol·g-1,仅落后于这三种基准MOF。6FT-RCC3的BET表面积为396 m2g-1,而上述三种基准MOF均超过2000 m2g-1,因此说明,笼6FT-RCC3对SO2的吸附能力极具优势。此外,还发现,6FT-RCC3在低SO2压力下也有较好的SO2吸附能力,其性能明显优于多种多孔材料。这种在低SO2分压下的显著吸收也体现了利用叔胺笼6FT-RCC3捕获痕量SO2的可能性。6FT-RCC3是I型等温线,具有中等程度的滞后现象。6FT-RCC3和RCC3滞后现象归因于自身的分子柔性,会产生溶胀效应,从而形成滞后环。

三种含氮官能团分子笼吸附SO2气体的介绍(亚胺笼CC3、仲胺笼RCC3、叔胺笼6FT-RCC3)

图2 298K和1bar下,CC3(蓝)、RCC3(绿)和6FT-RCC3(红)的SO2吸附等温线。实心:吸附,空心:解吸。        

综上所述,具有很强的SO2吸附能力和可逆性的多孔有机笼(POC),根据综合实验和计算结果,三种笼具有非常显著的SO2吸附行为,这归因于它们不同的胺基官能团以及在固态中的堆积模式(图3):(1)亚胺笼CC3表现出中等且可逆的SO2吸附,为物理吸附;

(2)仲胺笼RCC3表现出较高但不可逆的SO2吸附,为化学吸附;叔胺笼6FT-RCC3表现出很高的SO2吸附能力(平均每个分子笼包裹16.4个SO2分子,SO2吸附容量非常高),且具有良好的可逆性,可进行至少50次吸附-解吸循环。特别地,6FT-RCC3低分压下的高吸收表明其可能用于痕量SO2的吸附。并通过FT-IR光谱、13C CP-MAS核磁共振实验和理论计算证实,这三种笼具有不同的SO2吸附性能,这归因于它们对SO2的吸附亲和力不同。与许多MOF和其他框架不同,结晶度的损失并不一定意味着笼型材料孔隙率的降低。再加上良好的加工性选择和被证实的合成可扩展性,因而6FT-RCC3分子笼材料是一类非常有潜力的SO2气体吸附材料。

三种含氮官能团分子笼吸附SO2气体的介绍(亚胺笼CC3、仲胺笼RCC3、叔胺笼6FT-RCC3)

图3 多孔有机笼对SO2吸附的三种类型。

上海金畔生物是一家供应科研试剂的生物公司,我们有自己的实验室及技术人员,我们提供的产品性质稳定 、纯度95%以上,现将部分产品展示如下:

笼型聚倍半硅氧烷修饰介孔二氧化硅SiO2(POSS-MPS)

吲哚菁绿标记金纳米笼(ICG/Biotin-PEG-AuNC-PCM)

金银纳米笼(球壳)

金银纳米笼(立方)

中空笼状碳/Ru复合微球

红细胞膜包裹抗体纳米粒子

细胞膜包裹普鲁士蓝纳米颗粒

细胞膜包裹聚多巴胺纳米粒(细胞膜仿生)

八双(三甲基硅氧烷)倍半硅氧烷 cas:51777-38-9

三硅醇异丁基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:307531-92-6

异辛酯基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:190732-67-3

N-苯基氨基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:1187675-16-6

PSS-甲基丙烯酰取代的笼形混合物,N=8、10、12 cas:160185-24-0

POSS-十二苯基

三硅醇苯基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:444315-26-8

环氧环己基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:187333-74-0

氢基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)

四甲基铵基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:69667-29-4

氨基丙基庚基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:444315-15-5

八异丁基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:221326-46-1

三硅醇异辛基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:444619-08-3

聚乙二醇基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:1255649-48-9

丙烯酸基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:1620202-27-8

缩水甘油基-笼形聚倍半硅氧烷 cas:13505-46-9

缩水甘油醚氧丙基笼状聚倍半硅氧烷

丙烯酰氧丙基笼型聚倍半硅氧烷

荧光标记有机氰基化合物

介孔硫化铜负载阿霉素

光敏聚合物POSS-PEG-AZO-PEG-POSS

POSS-PEG-AZO-PEG-POSS双重聚合物

偶氮苯-SS-偶氮苯二聚体多重刺激响应性超分子水凝胶

POSS基全氟烷基偶氮苯聚合物P1-P16

笼型聚倍半硅氧烷基全氟烷基偶氮苯共聚物POSS-AZO

Au@HKUST-1笼中球结构

吲哚菁绿标记纳米金修饰介孔硅颗粒Au@MSNs-ICG

ROS活性氧敏感纳米金棒定制

叶酸修饰纳米金棒/磁性纳米颗粒Fe3O4/Au-FA

细胞膜包裹纳米金棒仿生颗粒(AuNRs)

顺铂-壳聚糖包覆的纳米金笼载药(Chitoshai-CDDP-Au)

血红细胞膜包裹金纳米笼

间苯二酚杯芳烃基低聚表面活性剂

酰基桥连杯[4]芳烃超分子化合物

双卟啉笼状大环化合物

B-环糊精修饰苯甲酸包和物Benzoic-Acid-CD

定制多种形貌硫化铜CuS

富勒烯C60修饰CdS量子点

血红细胞膜包裹金纳米笼

Au nhaiocages(50nm) 纳米金笼

POSS-银硫团簇(POSS@Ag NCs)

多壁碳纳米管(MWCNTS)核-壳型纳米杂化材料

普鲁士蓝PB铯离子吸附研究(含图)

普鲁士蓝PB铯离子吸附研究(含图)

  研究发现,具有较小尺寸的纳米普鲁士蓝具有更高的比表面积,也具有更好的绝离子吸附性能。合成了具备中空结构的纳米普鲁士蓝颗粒,很大地提高了普鲁士蓝纳米颗粒的表面积。

普鲁士蓝PB铯离子吸附研究(含图)

  在普鲁士蓝吸附绝离子的过程中,实验采用了石英微天平实时地表征了吸附剂的绝离子吸附量。结果显示,中空的普鲁士蓝纳米颗粒作为吸附剂,其单位质量的绝离子吸附量可以达到约240 mg g-1,相比较商业化的普鲁士蓝颗粒具有更高的绝离子去除效率。

普鲁士蓝PB铯离子吸附研究(含图)

  然而单一地利用普鲁士蓝颗粒处理饱污染溶液,不仅去除效率有限,而且后续水处理过程中对于普鲁士蓝粉体的分离工序复杂。因此将普鲁士蓝与不同基体材料复合,采用新的方式处理饱离子污染是目前研究工作的热点。例如结合磁性、负载薄膜等。

  制备了新型磁性普鲁士蓝作为吸附剂,具有约96 mg/g 的绝离子吸附能力,同时具有20 emu/g 的饱和磁化强度。磁性赋予了普鲁士蓝吸附剂更好的分离方式;吸附剂吸附绝离子后,在外加磁场的条件下可以简单而快速分离。提出一种在室温下合成绿色无毒且廉价的前驱物,用于制备磁性普鲁士蓝与氧化石墨烯的复合材料(PB/Fe3O4/GO)PB/Fe3O4/GO兼具石墨烯和磁性普鲁士蓝的优点。实验结果显示,PB/Fe3O4/GO作为吸附剂,对绝离子表现出良好的去除效率(50 ppm的条件下去除率高达90%),并且易于分离。

普鲁士蓝PB铯离子吸附研究(含图)

  利用共沉淀法合成了普鲁士蓝与聚丙烯腈的复合薄膜,并利用复合薄膜作为吸附剂,以过滤离子溶液的形式吸附金属离子。实验对于Cs+Li+ K+分别了做系统的吸附测试。结果显示该材料对于Cs+Li+K+具有不同的选择性吸附性能。由于普鲁士蓝的存在,该复合薄膜材料对于Cs+离子的选择性吸附效果显著。综上所述,目前对于普鲁士蓝的除绝的方法主要可以分为利用粉体颗粒吸附后分离、薄膜过滤吸附两种。

上海金畔生物科技有限公司是一家从事糖产品、科研试剂、多肽、普鲁士蓝、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、钙钛矿、脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售的高科技生物科技有限公司。

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普鲁士蓝纳米立方体-石墨烯复合材料    

普鲁士蓝纳米立方体/氮掺杂多孔碳复合材料(PB/NPC-600)    

普鲁士蓝纳米空心橄榄    

普鲁士蓝纳米颗粒(PBNPs)    

普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料    

普鲁士蓝粒子纳米复合材料    

普鲁士蓝立方块/二硫化钼纳米复合材料    

普鲁士蓝立方块(PBNC)/二硫化钼纳米复合材料    

普鲁士蓝类配合物三元复合电极    

普鲁士蓝类配合物Cu3[Fe(CN)6]2·11.6H2O    

普鲁士蓝类配合物/碳复合材料    

普鲁士蓝类配合物/铂/碳材料    

普鲁士蓝类纳米配合物    

普鲁士蓝-壳聚糖(PB-CS)膜    

普鲁士蓝-聚多巴胺-纳米铂多层纳米复和材料    

普鲁士蓝—聚-4-乙烯吡啶—碳纳米管(PB/P4VP-g-MWCNTs)复合物    

普鲁士蓝-金纳米复合材料(PB-Au)    

普鲁士蓝负载多孔陶瓷复合材料    

普鲁士蓝—二氧化钛纳米管复合材料    

普鲁士蓝-二氧化硅-石墨烯新型纳米材料    

普鲁士蓝-多壁碳纳米管(PB-MWCNTs)    

普鲁士蓝的纳米立方体    

普鲁士蓝-铂(PB-Pt)复合材料    

普鲁士蓝@二氧化锰纳米复合材料    

普鲁士蓝/银纳米线    

普鲁士蓝/氧化石墨复合材料(PB/GO)    

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    

zl 05.18

分子筛–硅铝酸盐多微孔晶体材料

分子筛–硅铝酸盐多微孔晶体材料

分子筛是通过吸附的优先顺序和尺寸大小来区分不同物质的分子,称为“分子筛”。是一种硅铝酸盐多微孔晶体。

分子筛--硅铝酸盐多微孔晶体材料

吸附功能:分子筛对物质的吸附来源于物理吸附,其晶体孔穴内部有很强的极性和库仑场,对极性分子(如水)和不饱和分子表现出强烈的吸附能力。

筛分功能:分子筛的孔径分布非常均一,只有分子直径小于孔穴直径的物质才可能进入分子筛的晶穴内部。4种类:天然沸石或合成沸石,

分子筛--硅铝酸盐多微孔晶体材料

分子筛常用类型:3A分子筛、4A分子筛、5A分子筛、10X分子筛、13X分子筛、13XAPG分子筛、富氧分子筛、XH系列制冷剂,中空玻璃专用。

分子筛原理

吸附功能:分子筛对物质的吸附来源于物理吸附,其晶体孔穴内部有很强的极性和库仑场,对极性分子(如水)和不饱和分子表现出强烈的吸附能力。

筛分功能:分子筛的孔径分布非常均一,只有分子直径小于孔穴直径的物质才可能进入分子筛的晶穴内部。

分子筛的用途:

3A分子筛用途:各种液体(如乙醇)的干燥;空气的干燥;制冷剂的干燥;天然气、甲烷气的干燥;不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。

4A分子筛用途:空气、天然气、烷烃、制冷剂等气体和液体的深度干燥;氩气的制取和净化;药品包装、电子元件和易变质物质的静态干燥;油漆、燃料、涂料中作为脱水剂。

5A分子筛用途:变压吸附;空气净化脱水和二氧化碳。

13X分子筛用途:空气分离装置中气体净化,脱除水和二氧化碳;天然气、液化石油气、液态烃的干燥和脱硫;一般气体深度干燥。

供应分子筛产品:

中微孔复合钛硅分子筛负载纳米金催化剂

铁掺杂钛硅分子筛Fe-TS-1复合光催化剂

钛硅分子筛/纳米碳纤维的复合催化剂

原位合成含贵金属的钛硅分子筛材料

Cd修饰的钛硅分子筛TS-1

钛硅分子筛膜/钛硅介孔分子筛膜

钛硅分子筛及多孔材料的合成

催化氧化新材料钛硅分子筛HTS

钛硅微介孔分子筛复合材料

催化新材料—钛硅分子筛

磁性钛硅分子筛催化剂

多级孔结构SAPO分子筛材料

含钛的分子筛复合材料

易成型有序介孔氧化钛硅材料

钛硅分子筛修饰改性复合材料

/壳式微孔/介孔复合钛硅分子筛

氨丙基修饰介孔孔道内壁分子筛MCM-41

甲基丙烯酸丙酯基修饰介孔孔道内壁分子筛MCM-41

硅铝酸盐沸石分子筛

氧化物与碳介孔材料TiO_2/SBA-15

金属改性介孔分子筛的光催化苯乙烯环氧化复合材料

微孔晶体(LAY型沸石分子筛)/介孔硅材料(MCM-41SBA-15(16)PMO)功能化稀土纳米孔杂化材料

负载TiOFe-MCM-41分子筛

金属有机骨架(MIL-53)/4A沸石分子筛复合材料

含氮NaY型分子筛复合吸附材料

Y型分子筛晶化复合材料

M(phen)3/Y分子筛复合催化材料

多级孔Y/ZrO2复合材料

双孔结构Y型分子筛复合材料

Y型分子筛封装磺化酞菁钴配合物

纳米Y型分子筛/无定形硅铝复合材料

CuCl_(14)Pc/Y纳米复合材料

原位晶化Y型分子筛/基质复合材料

MOR沸石对Y型沸石分子筛的复合改性材料

双组元Y/MCM-41中微孔复合分子筛

Y型分子筛及Y/累托土复合材料

双孔结构的y型沸石的复合材料

本公司产品仅用于科研,不用于人体。

卟啉|吸收光谱法精确评价阳离子卟啉在钙钛矿型铌纳米片单层膜上的吸附行为

典型的阳离子染料5,10,15,20-四(1-甲基吡啶-4-基)卟啉(TMPyP)和阴离子型钙钛矿型铌纳米片(NNS)分别作为来宾分子和宿主分子。

TMPyP的λmax因在纳米片上的吸附而红移。

当TMPyP的负载水平与吸光度的关系时,当TMPyP添加量约为NNS阳离子交换容量的71%时,出现了明显的拐点。

在这一点附近的吸光度区域可以观察到一个高度线性的图,这表明我们的实验方法可以用来详细评价吸附行为,即使是在非常小的吸光度(0.001)量级。

基于吸收光谱的染料在纳米单分子膜上的吸附行为评价有望成为详细讨论染料分子在固体表面行为的一种通用方法。

卟啉|吸收光谱法精确评价阳离子卟啉在钙钛矿型铌纳米片单层膜上的吸附行为

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卟啉|吸收光谱法精确评价阳离子卟啉在钙钛矿型铌纳米片单层膜上的吸附行为

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。

卟啉|吸收光谱法精确评价阳离子卟啉在钙钛矿型铌纳米片单层膜上的吸附行为

典型的阳离子染料5,10,15,20-四(1-甲基吡啶-4-基)卟啉(TMPyP)和阴离子型钙钛矿型铌纳米片(NNS)分别作为来宾分子和宿主分子。

TMPyP的λmax因在纳米片上的吸附而红移。

当TMPyP的负载水平与吸光度的关系时,当TMPyP添加量约为NNS阳离子交换容量的71%时,出现了明显的拐点。

在这一点附近的吸光度区域可以观察到一个高度线性的图,这表明我们的实验方法可以用来详细评价吸附行为,即使是在非常小的吸光度(0.001)量级。

基于吸收光谱的染料在纳米单分子膜上的吸附行为评价有望成为详细讨论染料分子在固体表面行为的一种通用方法。

卟啉|吸收光谱法精确评价阳离子卟啉在钙钛矿型铌纳米片单层膜上的吸附行为

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卟啉|吸收光谱法精确评价阳离子卟啉在钙钛矿型铌纳米片单层膜上的吸附行为

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。sjl2022/02/10

卟啉| 卟啉吸收光谱法精确评价阳离子卟啉在钙钛矿型铌纳米片单层膜上的吸附行为

为了准确、重现性地评价有机染料在纳米片表面的吸附行为,我们提出了一种基于吸收光谱的简单方法。

典型的阳离子染料5,10,15,20-四(1-甲基吡啶-4-基)卟啉(TMPyP)和阴离子型钙钛矿型铌纳米片(NNS)分别作为来宾分子和宿主分子。

TMPyP的λmax因在纳米片上的吸附而红移。当TMPyP的负载水平与吸光度的关系时,当TMPyP添加量约为NNS阳离子交换容量的71%时,出现了明显的拐点。

在这一点附近的吸光度区域可以观察到一个高度线性的图,这表明我们的实验方法可以用来详细评价吸附行为,即使是在非常小的吸光度(0.001)量级。

基于吸收光谱的染料在纳米单分子膜上的吸附行为评价有望成为详细讨论染料分子在固体表面行为的一种通用方法。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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。sjl2022/01/18

卟啉| 卟啉吸收光谱法精确评价阳离子卟啉在钙钛矿型铌纳米片单层膜上的吸附行为

为了准确、重现性地评价有机染料在纳米片表面的吸附行为,我们提出了一种基于吸收光谱的简单方法。

典型的阳离子染料5,10,15,20-四(1-甲基吡啶-4-基)卟啉(TMPyP)和阴离子型钙钛矿型铌纳米片(NNS)分别作为来宾分子和宿主分子。

TMPyP的λmax因在纳米片上的吸附而红移。当TMPyP的负载水平与吸光度的关系时,当TMPyP添加量约为NNS阳离子交换容量的71%时,出现了明显的拐点。

在这一点附近的吸光度区域可以观察到一个高度线性的图,这表明我们的实验方法可以用来详细评价吸附行为,即使是在非常小的吸光度(0.001)量级。

基于吸收光谱的染料在纳米单分子膜上的吸附行为评价有望成为详细讨论染料分子在固体表面行为的一种通用方法。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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。

卟啉|二维卟啉共价有机骨架结构的构建及其在有机染料脱除和二氧化碳吸附中的应用

合成了一种高稳定性的基于卟啉的二维共价有机骨架(tpe – porc – cof),并研究了其对有机染料的吸附性能。

采用x射线粉末衍射、红外光谱、固态核磁共振、热重和N2吸附等温线对tpe – porc – cof进行了表征。

tpe – porc – cof对孔雀石绿(MG)、甲基紫(MV)、罗丹明B (RhB)、考马斯亮蓝(CBB)、亮绿(BG)等5种染料均有吸附作用。

其中,tpe – porc – cof对孔雀石绿的吸附效果最为明显,吸附量高达1428.57 mg g-1。

在50 bar、323 K条件下,tpe – porc – cof对CO2的吸附量为187 mg g-1。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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。sjl2022/01/17

卟啉|二维卟啉共价有机骨架结构的构建及其在有机染料脱除和二氧化碳吸附中的应用

合成了一种高稳定性的基于卟啉的二维共价有机骨架(tpe – porc – cof),并研究了其对有机染料的吸附性能。

采用x射线粉末衍射、红外光谱、固态核磁共振、热重和N2吸附等温线对tpe – porc – cof进行了表征。

tpe – porc – cof对孔雀石绿(MG)、甲基紫(MV)、罗丹明B (RhB)、考马斯亮蓝(CBB)、亮绿(BG)等5种染料均有吸附作用。

其中,tpe – porc – cof对孔雀石绿的吸附效果最为明显,吸附量高达1428.57 mg g-1。

在50 bar、323 K条件下,tpe – porc – cof对CO2的吸附量为187 mg g-1。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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。