水溶性CY5 | sulfo-Cyanine5 | 磺化Cy5 | sulfo-Cy5 荧光染料的激发与发射波长

水溶性CY5;sulfo-Cyhaiine5

 水溶性CY5 | sulfo-Cyhaiine5 | 磺化Cy5 | sulfo-Cy5 荧光染料的激发与发射波长

磺化Cy5(sulfo-Cy5)标记分子,可在水相中标记各种官能团,适用于标记对有机溶剂敏感的生物分子

 水溶性CY5 | sulfo-Cyhaiine5 | 磺化Cy5 | sulfo-Cy5 荧光染料的激发与发射波长

激发波长:649nm

发射波长:672nm

量子产率:0.28

质量: 99%+

包装: 10mg/50mg/100mg/500mg

保存条件: -20°C

保存时间: 2年

产地:西胺

用途:科研用

Cyanine5 | Cy5花氰染料 | CAS号:146368-15-2的激发与发射波长

Cy5花氰染料

CAS号:146368-15-2

分子式:C45H52N4O14S2

分子量:937.04278

ex波长:667nm

Cy5是明亮的红色荧光染料。由于它的激发和发射峰都在长波长红光区,而在这个区域生物样品的自身荧光较弱,因此,相对于Cy3,Cy5具有明显的灵敏度优势。另外,它的荧光(ex:667nm)处在大多数仪器的检测范围内,所以它也是非常常见的荧光标记化合物。需要注意的是对像Cy5这样的长波长荧光,肉眼不是很敏感,荧光显微镜目镜一般不可见,除非强标记的样品。

质量: 99%+

包装: 10mg/50mg/100mg/500mg

保存条件: -20°C

保存时间: 2年

产地:西胺

用途:科研用

 

Cyhaiine5 | Cy5花氰染料 | CAS号:146368-15-2的激发与发射波长

上海金畔生物科技有限公司主要提供Near IR Dyes 菁染料Cy3 Cy5 Cy7及其相关产品。

Cyhaiine5 alkyne

Cyhaiine5 amine

Cyhaiine5 azide

Cyhaiine5 Boc-hydrazide

Cyhaiine5 carboxylic acid

Cyhaiine5 hydrazide 

Cyhaiine5 maleimide

Cyhaiine5 NHS ester  1032678-42-4

Cyhaiine5.5 alkyne

Cyhaiine5.5 azide

Cyhaiine5.5 carboxylic acid  1144107-80-1

Cyhaiine5.5 maleimide

Cyhaiine5.5 NHS ester

荧光纳米微球| 聚合物包裹的量子点(量子点可以定制成不同的发射波长,不同颜色的波长)

聚合物包裹的量子点,然后量子点可以定制成不同的发射波长,不同颜色的波长,然后这样包裹的好处呢,就是可以让它的亮度更加的亮

可以控制尺寸,比如说20到100纳米之间

荧光纳米微球| 聚合物包裹的量子点(量子点可以定制成不同的发射波长,不同颜色的波长)

产地:上海

类型:无机纳米颗粒

用途:仅用于科研

​介绍酞菁铜吸收波长,(CuPc)600~750nm区域吸收波长光谱说明

介绍酞菁铜吸收波长,(CuPc)600~750nm区域吸收波长光谱说明

酞菁铜CuPc

利用可变入射角、波长扫描和同步旋转起偏器、检偏器的全自动椭偏光谱仪研究了真空制备、不受溶剂影响的纯CuP℃薄膜的复介电函数、复折射率和吸收光谱,并对吸收光谱的成因作了分析。

迄今酞菁化合物的许多重要应用都是基于它们在600~750nm区域独特的光谱性质。对于固态酞菁薄膜,已知其固态通常有两种晶型:a和B型

 ​介绍酞菁铜吸收波长,(CuPc)600~750nm区域吸收波长光谱说明

以通过镀膜时基片保持较低温度而获得B型可以通过镀膜时基片处于较高温度而获得或对α型薄膜进行热处理。这两种形态的晶格中包含了倾斜排列的酞菁分子叠堆,其中B型的环间相互作用大于a型。室温制备酞菁铜CuPc薄膜主要是a型,而且图4显示了典型的a型的Q带吸收:最大峰在600nm左右。的吸收光谱显示了在550~750nm区域的宽广吸收带,吸收系数a具有相同的数量级(在105cm-1尺度),在600nm处吸收系数的极大值为1.6365×105cm~1。酞菁铜CuPc固态酞菁化合物宽广的Q带与溶液中尖锐的Q带相差很大,这些光谱效应起源于相临酞菁环强烈的激子耦合,光谱展宽程度与相临酞菁环的耦合程度密切相关。耦合所引起的光谱性质决定于几个因素,诸如:环间距、重叠位置、环取向角、取代基大小及跃迁带的消光系数等。Q和B带跃迁也许还会受到其它带的影响,酞菁铜CuPc通常标记为金属至配位体的电荷转移带(简写为MLCT)或配位体至金属的电荷转移带(简写为LMCT)及其相互混合。这些电荷转移带的能量取决于酞菁分子中心金属的自旋及氧化状态。也示意给出了酞菁分子中可能存在的金属至配位体和配位体至金属的电荷转移过程。一旦电荷转移和配位体中心跃迁重叠,光谱更加复杂。电荷转移带同样会出现在Q带的长波区域。图5中780nm处的吸收蜂也许来源于电荷转移。

介绍酞菁铜吸收波长,(CuPc)600~750nm区域吸收波长光谱说明

酞菁铜CuPc

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物提供酞菁定制材料:

四磺酸酞菁钻(CoTsPc)

酞菁铱配合物(IrPcHCl2)

球状磺化酞菁钴(CoPcS)纳米粒子

酞菁钴纳米粒子修饰氧化石墨烯(NhaioCoPc/GO)

酞菁染料—铟酞菁(Inpc)和钒氧酞菁(VOPc)

四叔丁基钛氧酞菁(tBu4PcTiO)

二维羧基锌酞菁-羧基C60-二氧化钛(ZnPc-C3-TiO2)纳米片

四氨基铋酞菁(Bi-APc)化合物

四磺化酞菁钆(GdTs(Pc)2)

四磺化酞菁镧(LaTs(Pc)2)

八氟酞菁钴(F8CoPc)

十六氟酞菁钴(F16CoPc)

两新性锌酞菁化合物(TAZnPc和ASZnPc)

磺化酞菁(AlPcS、ZnPcS、CuPcS)

四(L-苯丙氨酸)酞菁钴(Co-L-phePc)

单核金属酞菁键合碳纳米管(MPcTa-CNTs)

双核金属酞菁键合碳纳米管(M2(PcTa)2O-CNTs)

单核金属酞菁/碳纳米管(MPcTa/CNTs)

双核金属酞菁/碳纳米管(M2(PcTa)2O/CNTs)

四磺酸酞菁铁(FeTSPc)

β-磺酸钾基-三-β-(邻苯二甲酰亚胺甲基)酞菁锌(ZnPcS1P3)

酞菁锰(MnTAPc)

四氨基铜酞菁(TACuPc)

酞菁锰-氧化石墨烯(MnTAPc-GO)

四磺化酞菁氧钛(TiOTsPc)

四磺酸基氯代酞菁铟(InClTsPC)

HACH DR890 系列多参数水质分析仪

【简单介绍】

HACH DR890 系列多参数水质分析仪 上海金畔生物 021-50837765

【详细说明】

技术指标:
波长范围:DR890型:420,520,560,610 nm
波长精度:±1 nm
光度测量范围:0―2A
波长选择:自动选择
读数模式:% 透过率,吸光度,浓度
外部输出:IR(使用数据转移适配器以红外方式输入到RS232串口)
电池电源:4节5号碱性电池
仪器重量:470 g
环境要求:0至50℃,90%的相对湿度无冷凝现象

选购附件:
24019―06  标有10,20,25mL标记的比色池,6个/套
48464―00  16mmCOD/TNT/Unicell管适配器
27639―00  DR/CheckTM ABS标准液
48490―00  数据传输用适配器,RS232,包括48129―00数据传输线
49665―00  HachLinkTM 数据采集与分析软件

订购指南:
DR/800     包括一台DR/800便携式比色计、2个比色池(标有10,20,25mL标记);16mmCOD管/TNT管的适配器,仪器手册等。
48440―00  DR/820便携式比色计
48450―00  DR/850便携式比色计
48470―00  DR/890便携式比色计 

 

谷胱甘肽荧光检测探针,激发波长630 nm,发射波长650 nm

谷胱甘肽荧光检测探针,激发波长630 nm,发射波长650 nm

谷胱甘肽荧光探针

谷胱甘肽荧光检测探针,激发波长630 nm,发射波长650 nm

分子式:C34H35N5O10S

分子量:705.73

备注:谷胱甘肽的荧光检测,激发波长630 nm,发射波长650 nm


半胱氨酸荧光探针

谷胱甘肽荧光检测探针,激发波长630 nm,发射波长650 nm

分子式C28H22N4O7

分子量:526.50

备注:半胱氨酸的检测,激发波长488 nm,发射波长555 nm

萘酰亚胺荧光材料

萘酰亚胺荧光材料

萘酰亚胺荧光材料

分子式:C25H18N2O2

分子量:378.42

 

萘酰亚胺荧光材料

萘酰亚胺荧光材料

分子式:C24H16N2O3

分子量:380.40

我们通常认为萘酰亚胺类和香豆素类一样,是具有短波长、较大的斯托克斯位移的荧光分子,如Lucifer Yellow CH吸收波长为425 nm,发射波长为528 nm。这类物质的亮度比香豆素类强、易合成和修饰、荧光特性稳定、能很好的抵抗光漂白。

吲哚菁绿-聚乙二醇-马来酰亚胺|ICG-PEG4-MAL|ICG-PEG4-Maleimide

产品名称:吲哚菁绿-聚乙二醇-马来酰亚胺

英文名称:ICG-PEG4-MAL;ICG-PEG4-Maleimide

外观:固体/粉末

质量纯度:95%+

储存条件:-20℃

储存时间:1年

产地:上海

用途:仅用于科研实验

ICG是一种带负电荷的聚甲基菁染料,跟CY3,CY5,CY7这些菁染料不同的是他有这更高的吸收和发射波长,它的波长是800nm,虽然ICG的跟CY7.5的波长接近,但ICG却有着cY7.5无法达到的血红细胞结合能力。

同时ICG还可标记活性基团、蛋白、多肽、氨基酸、药物等。

ICG-PEG4-alkyne吲哚菁绿-四聚乙二醇-炔烃的激发波长和发射波长

ICG-PEG-Alkyne吲哚菁青-聚乙二醇-炔基

【中文名称】吲哚菁青-聚乙二醇-炔基

【英文名称】ICG-PEG-Alkyne

【CAS】N/A

【纯   度】 ≥95

【保    存】避光,干燥,-20℃

【外观】绿色固体

【激发波长】785nm

【发射波长】821nm

【产品特性】ICG是一种NIR荧光物质,主要用于眼科血管造影,肝功能测试,外科手术和血管造影中的实体瘤检测。 由于ICG有效地吸收了大约800nm的近红外波长,并且它对可见光范围的波长的吸收率很低,因此由自发荧光引起的噪声也很低。

ICG-PEG-Alkyne中的炔基可以与叠氮在铜催化剂作用下发生点击化学反应。

ICG-PEG4-alkyne吲哚菁绿-四聚乙二醇-炔烃的激发波长和发射波长

上海金畔生物科技有限公司是国内一家有能力合成活化功能基团的ICG衍生物产品,包含氨基NH2、COOH羧基、NHS活化脂、MAL马来酰亚胺、SH巯基、N3叠氮、ALK炔烃、Biotin生物素。我们还可以可以把ICG偶连各种亲水疏水聚合物、各种蛋白、各种小分子、各种多肽等等。我们会列出一些ICG吲哚菁绿的系列产品供大家参考:

ICG-PEG-Hylauronic acid透明质酸-聚乙二醇-吲哚菁绿

ICG-PEG5-NH2吲哚菁绿-五聚乙二醇-氨基

ICG-PEG4-NHS吲哚菁绿-四聚乙二醇-活性酯

TCO-PEG-ICG反式环辛烯-聚乙二醇-吲哚菁绿

Hydrazide-PEG-ICG酰肼-聚乙二醇-吲哚菁绿

Doxorubicin-PEG-ICG 阿霉素-聚乙二醇-吲哚菁绿

cisplatin-PEG-ICG 顺铂-聚乙二醇-吲哚菁绿

Ciprofloxacin-PEG-ICG 环丙沙星-聚乙二醇-吲哚菁绿

haiisamide-PEG-ICG 茴香酰胺-聚乙二醇-吲哚菁绿

NTA-NI-PEG-ICG 氮川三乙酸-镍-聚乙二醇-吲哚菁绿

CTT2-PEG-ICG 抗癌靶向多肽CTT2-聚乙二醇-吲哚菁绿

CCK8-PEG-ICG 胆囊收缩素八肽CCK8-聚乙二醇-吲哚菁绿

常用荧光染料CY系列、FITC、Rhodamine、Bodipy系列染料、Coumairn染料、Dansyl染料、FAM/5-TAMRA的激发波长和发射波长科普

常用荧光染料CY系列、FITC、Rhodamine、Bodipy系列染料、Coumairn染料、Dhaisyl染料、FAM/5-TAMRA的激发波长和发射波长科普

上海金畔生物科技有限公司供应各种荧光染料,包括CY系列、FITCRhodamineBodipy系列染料、Coumairn 染料、Dhaisyl染料、FAM/5-TAMRANBDICGIR系列、ATTO系列染料、AMCAPerylene、碘化物、DIR/DIL/DIO/DID/DAPI细胞膜染料等等。

常用荧光染料CY系列、FITC、Rhodamine、Bodipy系列染料、Coumairn染料、Dhaisyl染料、FAM/5-TAMRA的激发波长和发射波长科普


常用荧光染料CY系列、FITC、Rhodamine、Bodipy系列染料、Coumairn染料、Dhaisyl染料、FAM/5-TAMRA的激发波长和发射波长科普如下表:

产品名称 激发波长:Ex (nm) 发射波长:Em(nm) CAS国际编码
CY3 550 570 CAS#:146368-13-0
CY3.5 581 594
CY5 650 670 CAS#:146368-11-8
CY5.5 675 694
CY7 743 767 CAS#:943298-08-6
CY7.5 788 CAS#:847180-48-7
CY3 NHS 552 570 CAS:1393363-07-9
CY3.5 NHS 581 596
CY5 NHS 650 670 CAS#:1032678-42-4
CY5.5 NHS 678 695
CY7 NHS 750 780
FITC 异硫氰酸荧光素 494 520 CAS#:3326-32-7
5(6)-TRITC 543 571 CAS#:95197-95-8
6-TRITC 544 572 CAS#:80724-20-5
磺基罗丹明B磺酰氯 568 583 CAS#:75350-46-8
磺基罗丹明101磺酰氯 588 601 CAS#:82354-19-6
Dhaisyl 磺酰氯 372 N/A CAS#:605-65-2
DABSYL磺酰氯 430 N/A CAS#:56512-49-3
5(6)-FAM 494 519 CAS#:72088-94-9
5-FAM 492 518 CAS#:76823-03-5
6-FAM 495 517 CAS#:3301-79-9
5(6)-FAM 494 519 CAS#:117548-22-8
5-FAM, SE 492 518 CAS#:92557-80-7
6-FAM, SE 495 517 CAS#:92557-81-8
6-HEX, SE 533 550 CAS#:75350-46-8
6-JOE, SE 520 548 CAS#:113394-23-3
6-TET, SE 521 536 CAS#:75350-46-8
5(6)-CR110 498 521
5-CR110 498 521
6-CR110 498 521
5(6)-CR110, SE 498 521 CAS#:75350-46-8
5-CR110, SE 498 521
6-CR110, SE 498 521
5(6)-CR6G 519 544
5-CR6G 518 544
6-羧基罗丹明6G 520 547
5(6)-CR6G, SE 522 550
5-CR6G, SE 524 556
6-CR6G, SE 524 551
5(6)-TAMRA 541 565 CAS#:150347-56-1
5-TAMRA 541 568 CAS#:91809-66-4
6-TAMRA 541 568
5(6)-TAMRA, SE 546 575 CAS#:246256-50-8
5-TAMRA, SE 547 575 CAS#:150810-68-7
6-TAMRA, SE 547 573 CAS#:150810-69-8
5(6)-ROX 568 591 CAS#:91809-66-4
5-ROX 567 591
6-ROX 570 591 CAS#:194785-18-7
5(6)-ROX, SE 576 601
5-ROX, SE 573 602
6-ROX, SE 575 602
AMCA acid 353 442
AMCA-X, SE 353 442
7-羟基-3-羧基香豆素 387 448 CAS#:779-27-1
7-羟基-3-羧基香豆素琥珀酰亚胺酯 363 447 CAS#:134471-24-2
7-羟基-4-甲基香豆素-3-乙酸 360 455
7-羟基-4-甲基香豆素-3-乙酸琥珀酰亚胺酯 364 458 CAS#:20300-59-8
7-甲氧基-3-羧基香豆素 336 402
7-甲氧基-3-羧基香豆素琥珀酰亚胺酯 333 518 CAS#:91809-66-4
Dhaisyl-X, acid 333 518 CAS#:91809-66-4
Dhaisyl-X, SE 333 518
NBD-X 467 539 CAS#:88235-25-0
NBD-X, SE 467 539 CAS#:145195-58-0
DABCYL acid 426 N/A
DABCYL acid, SE 453 N/A CAS#:146998-31-4
DNP-X acid 350 N/A CAS#:10466-72-5
DNP-X, SE 350 N/A
Sulfo-SMCC 524 551 CAS#:92921-24-9
3-马来酰亚胺丙酸琥珀酰亚胺酯 524 551 CAS#:55750-62-4
5-DTAF 492 517 CAS#:102417-95-8
6-DTAF 492 517 CAS#:118357-32-7
荧光胺 380 464 CAS#:38183-12-9
NBD-F 337 N/A CAS#:29270-56-2
NBD-Cl 337 N/A CAS#:10199-89-0

关于近红外二区量子点你了解多少?本文介绍一种近红外二区银铟硫(AgInS2)量子点

关于近红外二区量子点你了解多少?本文介绍一种近红外二区银铟硫(AgInS2)量子点

近红外二区量子点摘要:

近红外量子点具有玻尔半径大、禁带宽度小、能量转换率较高等特点波长在近红外区650-900nm的量子点(QDs)由于其波长可穿透深层组织、减小组织自荧光干扰,在生物成像方面应用非常诱人近红外二区发光(900-1700 nm)在生物体内散射低、组织穿透深且成像分辨率高,在分析化学和生物医学等领域具有非常重要的应用前景。特别地,近红外二区无机量子点由于发射波长可调、吸收截面大和量子产率高等特性受到了国内外学者的广泛关注,目前主要研究的近红外二区量子点为II-VI族和IV-VI族半导体材料,如CdSe、CdTe和PbSe等,其中含有的重金属元素(如Cd2+和Pb2+等)极大地限制了其后续的生物医学应用。因此,开发具有良好生物相容性且高效发光的近红外二区量子点是目前生物标记领域的研究热点和难点。

近红外二区量子点描述:

三元I-III-VI族半导体纳米晶,又被称为量子点,因其独特的光电效应在过去几十年中得到了广泛的研究。这些三元量子点有着优异的光学性质,生物相容性和稳定性好,在生物标记,LED,太阳能电池和光催化等方面表现出巨大的应用价值。在三元I-III-VI族量子点中,AgInS2 (AIS)量子点引起了科研人员的关注,它能在近红外区发光,吸光系数大,荧光寿命

长,等特点。

关于近红外二区量子点你了解多少?本文介绍一种近红外二区银铟硫(AgInS2)量子点 

近红外二区量子点合成方法:

目前合成AIS量子点的方法主要有热注入法,溶剂热法和单一前驱体热解法。然而,这些方法大都在有机溶剂中反应,需要一些复杂的前驱体,合成的量子点难以直接应用在生物医学方面。将这些量子点从有机相转移到水相的过程也会导致量子产率和稳定性的下降。相比有机相合成法,水相合成法简单廉价且更具生物相容性,而关于直接水相合成AIS量子点的文献比较少,合成在近红外区发光的AIS/ZnS量子点的文献更是少之又少。基于这些事实,本论文旨在探究利用巯基小分子配体,通过水相法直接合成近红外发光的AIS量子点,并进一步合成AIS /ZnS量子点来改善量子点的荧光性能和稳定性。

了解我们:

上海金畔生物科技有限公司是国内的量子点材料供应商,我公司提供荧光量子点系列产品(Fluorescent Quhaitum Dot)我们可以提供定制多种近红外二区量子点近红外量子点的定制/ZnCdSe/ZnS/PbSCdSe/PbS/Ag2Te/Ag2Se。我们可以提供量子点表面修饰药物小分子/量子点表面修饰糖类小分子/量子点表面修饰功能性小分子/PEG化的药物-量子点/咪唑修饰的石墨烯量子点/氨基-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯等定制量子点产品。

相关产品

近红外二区硒化铅PbSe量子点

近红外二区量子点In P/ZnS

水溶性CdTe/CdS近红外二区量子点

近红外二区量子点碲化镉CdTe

近红外二区荧光材料量子点Qdot800

水溶性二区AIS/ZnS近红外量子点

近红外二区量子点碲化镉CdTe/CdS

近红外二区硫铟铜CuInS量子点

近红外二区水溶性CdSeTe/ZnS 量子点

PbSe量子点多波长近红外LED的制备方法

本文提出基于PbSe量子点多波长近红外LED的气体检测方法,根据近红外气体吸收检测的原理,使用PbSe量子点多波长近红外LED作为检测光源,其发射光谱与被测气体近红外吸收光谱相吻合,实现多气体的种类鉴别和含量检测。

基于PbSe量子点多波长近红外LED的制备方法,其特征在于,作为气体检测光源,基于PbSe量子点的近红外LED制备方法如下:

步骤一、计算PbSe量子点的尺寸:选取900nm~1600nm波长范围内的一种或多种波长作为多波长近红外LED的发射波长,应用公式1计算出PbSe量子点的尺寸,其中λ为多波长近红外LED的发射波长,单位nm,D为PbSe量子点的尺寸,单位nm,选择的波长及波长数量依据实际要求决定;

第二步、制备PbSe量子点:根据步骤一的计算结果,制备出与之对应尺寸及数量的PbSe量子点,将制备好的PbSe量子点进行校准,使其与被测气体吸收光谱相一致;

第三步、制备PbSe量子点与无影胶即UV胶的混合溶液:将制备好的PbSe量子点分别溶解到氯仿溶液中,分别将溶解后的PbSe和氯仿混合溶液与UV胶相混合,通过涡旋混合和超声处理后,使其变为均匀混合物,并在真空室中除去混合物中的氯仿;第四步、沉积混合溶液,

第四步、制备多波长近红外LED1:将第三步得到的混合溶液,依据混合溶液中PbSe量子点由大尺寸至小尺寸的原则依次进行沉积,使用氮化镓即GaN芯片作为激发光源,将制备尺寸的PbSe量子点与UV胶混合溶液沉积在GaN芯片表面作为一层,根据实际需要将其抛光为适当的厚度;然后将尺寸为第二的PbSe量子点与UV胶混合溶液沉积在作为一层PbSe量子点层上,根据实际需要将其抛光为适当的厚度;可根据具体需要对上述步骤一至四步过程重复操作,完成多波长近红外LED1的制备。

PbSe量子点多波长近红外LED的制备方法

上海金畔生物供应各种量子点,产品目录如下:

油溶性硫化镉(CdS)量子点

红光油溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点

绿光红光油溶性CdSe/ZnS量子点(QD)

发蓝光的油溶性ZnCdS/ZnS量子点(QD)

新型硅烯和磷烯的复合纳米材料

苯甲胺溴和苯乙胺溴钙钛矿薄膜

Si硅衬底的全无机钙钛矿量子点

QDs-PLGA|量子点-聚乳酸-羟基乙酸纳米晶体

DSPE-PEG-PIPBT-TPE有机荧光量子点

TPE-PDEAEAM-TPE-BPM发光探针

氧化石墨烯量子点粉体(GOQD)

黄绿光石墨烯量子点(GQDs)

发蓝光石墨烯量子点粉体(GQDs)

发红光石墨烯量子点粉体(GQDs)

光敏剂Ce6修饰石墨烯量子点

CDs-Ce6光敏剂二氢卟吩修饰碳量子点

Ce6-GQDs光敏剂二氢卟吩修饰石墨烯量子点

红色水溶碳量子点(CQDs)

油溶性梯度合金 CdSe/ZnS 量子点

水溶性无重金属 ZnSe/ZnS 量子点

油溶性碳量子点(CQDs)380nm–560nm

油溶性Cu掺杂ZnInS量子点(QDs)500nm–700nm

油溶性Cu,Mn掺杂量子点(Cu,Mn-QDs)

油溶性Mn掺杂量子点(QDs)580nm–600nm

油溶性CuInS/ZnS量子点(ZCIS-QDs)530nm–750nm

油溶性PbS/CdS量子点(QD)近红外发射光800nm–1600nm

油溶性PbS量子点(QDs)近红外发射光800nm–1600nm

蓝紫光到红光的油溶性钙钛矿量子点CsPbX3(X=Cl、Br、I)

红光和绿光油溶性InP/ZnS(QD)发射490nm–750nm

蓝紫光水溶性无重金属ZnSe/ZnS量子点(QD)发射390nm–440nm

黄色荧光GQD/ZIF-8复合材料

石墨烯量子点金属有机框架复合物(QDs/MOFs)

石墨烯卤氧铋基复合材料

Au16/ZIF-8合金属有机骨架材料

发黄光的油溶性CdSe量子点(QD)480nm-640nm

蓝光油溶性CdS量子点(QD)360nm–460nm

发红光的油溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点(QD)发射620nm–850nm

发绿光或红光的油溶性CdSe/ZnS量子点(QD)发射480nm–660nm

发红光的水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点发射620nm–820nm

水溶性CdTe/CdS量子点发射540nm–640nm

黄绿光水溶性CdSe/ZnS发射量子点480nm–660nm

发蓝光的水溶性ZnCdS/ZnS量子点400nm-480nm


ICG amine/ICG-amine

ICG amine/ICG-amine
结构图

ICG amine/ICG-amine

ICG是一种带负电荷的聚甲基菁染料,跟CY3,CY5,CY7这些菁染料不同的是它有这更高的吸收和发射波长,它的波长是800nm,虽然ICG的跟CY7.5的波长接近,但ICG却有着CY7.5无法达到的血红细胞结合能力。吲哚菁绿可用于测定心输出量、肝脏功能、肝血流量,和对于眼科血管造影术。
产品名称 ICG amine/ICG-amine
中文名称 吲哚菁绿-氨基
英文名称 ICG amine; ICG-amine
CAS 1686147-55-6
分子式 C51H64N4O4S
分子量 829.16
性状 绿色固体
溶解性 alcohols, DMSO, DMF
存储条件 -20°冷冻,干燥避光
保存时间 一年

ICG Maleimide/ICG-Maleimide

ICG Maleimide/ICG-Maleimide

ICG是一种带负电荷的聚甲基菁染料,跟CY3,CY5,CY7这些菁染料不同的是它有这更高的吸收和发射波长,它的波长是800nm,虽然ICG的跟CY7.5的波长接近,但ICG却有着CY7.5无法达到的血红细胞结合能力。吲哚菁绿可用于测定心输出量、肝脏功能、肝血流量,和对于眼科血管造影术。

产品名称 ICG Maleimide/ICG-Maleimide
中文名称 吲哚菁绿-马来酰亚胺
英文名称 ICG Maleimide; ICG-Maleimide
CAS /
分子式 C51H56N4O6S
分子量 853.09
性状 绿色固体
溶解性 alcohols, DMSO, DMF
存储条件 -20°冷冻,干燥避光
保存时间 一年