钹形|UFO形|花生形|碗形Janus PS聚合物微球的花样变形

钹形|UFO|花生形|碗形聚合物微球的花样变形

各向异性聚合物“微球”的不对称结构赋予其独特的化学或物理性能,广泛用于界面稳定剂、药物传输、传感等领域,是近年来的研究热点。但是,目前已有的Jhaius微球制备方法步骤繁琐,且通常需要借助添加剂或表面活性剂方能实现,这在很大程度上限制了其应用范围。

开发了一种条件温和的溶剂退火技术(solvent on-film hainealingSOFA)用于各向异性聚合物微球的简单制备。该方法简便、高效,而且微球的三维形貌可控,可制备钹形、UFO形、花生形、碗形等一系列聚合物微球。

钹形|UFO形|花生形|碗形Jhaius PS聚合物微球的花样变形

1. 基于溶剂退火制备各向异性的聚合物微球示意图。

以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为基底,表面沉积聚苯乙烯(PS)微球(D = 10 μm),然后采用乙酸/环己烷/甲苯的饱和蒸汽诱导(退火)处理,基于退火时间的调节,可最终调控微球的形貌。作者对微球形貌的演变机理进行深入研究发现,PS微球和PMMA膜的表面张力及界面张力是聚合物微球形貌演化的动力来源。研究人员进一步分别采用乙酸和环己烷对PS微球/PMMA膜体系进行不同时间的退火处理,通过选择性去除技术,结合SEMAFM等表征手段对其形貌演变过程进行了系统的考察。

钹形|UFO形|花生形|碗形Jhaius PS聚合物微球的花样变形

2. 乙酸和环己烷蒸汽诱导下的PS/PMMA体系形貌演变。

同时,该溶剂退火技术还可以进一步扩展到PSPMMA的共同良性溶剂体系,如甲苯。基于乙酸溶剂诱导时间的调控,研究人员制备了不同各向异性形貌的PS微球。

钹形|UFO形|花生形|碗形Jhaius PS聚合物微球的花样变形

3. 乙酸退火制备一系列的PS微球。

在该研究中,基于体系的表面张力和界面张力,通过PS/PMMA体系的溶剂退火处理,制备了一系列不同形貌的Jhaius PS微球。他们将进一步对上述非对称微球进行局部化学修饰,并对其自组装行为进行系统的研究。该方法还可进一步扩展到其他聚合物微球体系。

产品供应:

产品 划分
单分散二氧化硅微球 单分散羧基二氧化硅微球
单分散氨基二氧化硅微球
单分散聚苯乙烯微球 聚苯乙烯微球
交联聚苯乙烯微球
氨基聚苯乙烯微球
交联氨基聚苯乙烯微球
羧基聚苯乙烯微球
交联羧基聚苯乙烯微球
单分散荧光微球 红色荧光微球
橙色荧光微球
绿色荧光微球
氨基红色荧光微球
氨基橙色荧光微球
氨基绿色荧光微球
羧基红色荧光微球
羧基橙色荧光微球
羧基绿色荧光微球
彩色乳胶微球 红色乳胶微球
蓝色乳胶微球
黄色乳胶微球
绿色乳胶微球
紫色乳胶微球
二氧化硅磁性微球 二氧化硅磁性微球-NH2
二氧化硅磁性微球-COOH
二氧化硅磁性微球-Epoxy
二氧化硅磁性微球-SiOH
聚苯乙烯磁性微球 聚苯乙烯磁性微球-NH2
聚苯乙烯磁性微球-COOH
聚苯乙烯磁性微球-Epoxy
聚苯乙烯磁性微球-SiOH
四氧化三铁磁性微球 四氧化三铁磁性微球-NH2
四氧化三铁磁性微球-COOH
四氧化三铁磁性微球-Epoxy
四氧化三铁磁性微球-SiOH

上述产品金畔生物均可供应,仅用于科研!

wyf 05.13

MOF金属框架|用于生物医学的高分子/金属有机骨架(MOF)纳米复合材料

由于高分子/金属有机骨架(MOF)纳米复合材料或复合材料体系具有独特的性能,因此其在生物医学领域的应用得到了广泛的研究。


本文综述了聚合物/MOF纳米复合材料在药物传递和成像方面的应用类型。


首先,对MOFs和生物MOFs的合成和结构进行了全面的介绍。


随后,我们研究了用于这些应用的聚合物/MOF纳米复合材料的性质和性能,以及它们的合成方法:

(i)非共价附着,

(ii)共价附着,

(iii)聚合物与金属离子的配位,

(iv) MOF封装在聚合物中,

(v)其他策略。


对聚合物/MOF纳米复合材料的合成方法和结构特点进行了比较和讨论。

MOF金属框架|用于生物医学的高分子/金属有机骨架(MOF)纳米复合材料

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MOF金属框架|用于生物医学的高分子/金属有机骨架(MOF)纳米复合材料

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

一分钟了解超分子聚合物的聚合原理(含上百种定制产品)

超分子聚合物是高分子科学和超分子科学的交叉学科,其连接方式和高分子聚合物不同,超分子聚合物通过非共价键连接。非共价键存在不同种类,且具有可逆性,因此在聚合过程中实现可控聚合控制反应平衡非常重要。同时,超分子聚合物存在不同的拓扑结构,拓扑结构对于超分子聚合物的功能性有影响。

超分子聚合物的聚合原理

一、驱动力

超分子聚合物的键接方式不同于普通聚合物,通过非共价键相连接。非共价键的相互作用,使得超分子聚合物能够对外界一定的刺激作出响应,撤回刺激,能恢复起始状态。对于非共价键总结了主要有以下几种形式。

1.多重氢键作用

氢键是形成超分子聚合物较为理想的非共价键,因为氢键连接的超分子聚合物能表现出优异的可逆性。另外,氢键的强度以及超分子聚合物的可逆性能够很好地设计和控制。

图1以2-脲基-4嘧啶分子为例,阐述多重氢键的成键原理。

一分钟了解超分子聚合物的聚合原理(含上百种定制产品)

2.π-π作用

在超分子聚合物化学领域内,如果研究对象具有芳香结构,其主要非共价键作用就是π-π共轭,因π-π共轭体系分子间p轨道的重叠所致,因此,随着p电子的增加,共轭效应也随之增加。当然,该非共价键力不如极性溶剂中氢键的作用力强。

图2展示了末端基团具有芳香结构的单体,由于结构复杂,研究者以4简称,红色部分带有芳香结构,两者由于共轭作用相结合。在多重氢键作用下结合成螺旋状结构的超分子聚合物。

一分钟了解超分子聚合物的聚合原理(含上百种定制产品)

3.金属配位键

金属配位键协同作用和其他非共价键相比,具有高度方向性和高强度,这对于制备金属有机框架有很高的应用价值。金属配位键的氧化还原作用对于材料化学的作用意义重大。图3为金属配位键超分子聚合物结构示意图和金属配位键断键过程,两个配体垂直交错结合,非常有规律。

一分钟了解超分子聚合物的聚合原理(含上百种定制产品)

4.主客体相互作用

主客体相互作用是最常用的超分子聚合的作用力之一,常用的大环主体化合物有:冠醚、环糊精、杯芳烃、柱芳烃以及葫芦脲等。

二、提高驱动力

为了增强驱动力,需要多重结合配合。中科院汪峰[3]课题组设计了如图4所示的实验。最终成功制备新型超分子聚合物,镊子形主体分子与芳环结合而成,需要利用多重非共价键之间的相互作用。需要满足头尾相连的超分子聚合物,合成的工艺参数需要有很明确的判断:单体结构,驱动溶液浓度,合适的温度以保证高分子链在溶液中处于伸展状态。

一分钟了解超分子聚合物的聚合原理(含上百种定制产品)

三、几种驱动力

超分子聚合物可以通过几种作用力共同驱动制备得到,南京大学王乐勇[4]课题组便利用这里,“正交定义为“同一个超分子中,存在多个不同种类的超分子相互作用,但互相不干涉。图5为超分子聚合物制备流程图,G1片段两端由对称的基团组成,H2片段一端为冠醚大环,另一端基团具有四重氢键基团,通过氢键结合形成二聚体,之后利用冠醚和G1片段末端基团主客体相互作用得到超分子聚合物。整个过程由两种驱动力作用,但互相之间不产生干涉。

一分钟了解超分子聚合物的聚合原理(含上百种定制产品)

上海金畔生物提供超分子聚合物的相关定制产品,现将产品名称展示如下:

马来酸酐改性超支化聚合物

超支化聚酰胺酯改性聚甲基丙烯酸甲酯

超支化聚酯改性二氧化硅(HB-PET-SiO_2)增韧环氧树脂,

环氧端基超支化聚(胺-酯)改性E-51环氧树脂复合材料

超支化聚氨酯改性水性环氧树脂

端基改性制备超支化聚酰胺胺功能材料

超支化聚酰胺的合成与PA-6纤维改性

超支化聚合物表面改性纳米材料

一种超支化聚酰胺型TPO改性剂

超支化聚合物改性OMMT/HNBR纳米复合材料

超支化聚合物接枝SiO_2改性PBS材料

端氨基超支化聚合物(HBP-NH_2)改性蚕丝纤维

聚硅氧烷改性树枝状聚合物

超支化聚合物改性环氧树脂

超支化聚酯改性聚丙烯

超支化聚合物改性木棉织物

四重氢键改性超支化聚合物

聚已二醇接枝改性超支化聚合物

氟化物改性超支化聚合物

马来酸酐改性超支化聚合物

硝酸银改性超支化聚合物

GMA改性超支化聚合物

超支化聚合物改性聚乙烯

超支化聚合物改性纳米银溶胶

超支化聚合物改性醇酸树酯

聚醚改性超支化聚合物

超支化聚合物改性水性聚氨酯

超支化聚合物改性不饱和聚酯树脂

超支化聚合物改性乙烯基树脂

超支化聚合物改性酚醛树脂

超支化聚合物改性聚氟乙烯多孔膜

超支化聚合物改性聚丁二酸丁二醇酯

超支化聚合物改性OMMT纳米复合材料

环氧基超支化聚酯改性纳米二氧化硅杂化材料

聚硅氧烷改性树枝状聚合物

羧基改性PAMAM聚合物

树枝状大分子PAMAM改性无机纳米材料

聚硅氧烷改性树枝状聚合物

超支化聚合物PAMAM表面改性PAN超滤膜

聚氟乙烯改性聚酰胺-胺树状聚合物

聚氧化乙烯改性聚酰胺-胺树状聚合物

PAMAM接枝改性碳纤维

聚酰胺-胺改性高分子荧光增白剂

树枝状大分子聚酰胺改性无机纳米材料

PAMAM三聚磷腈改性有机蒙脱土

PAMAM改性海藻酸钙纤维

马来酸酐改性超支化聚醚多元醇

乙二胺化GO改性含硅超支化聚氨酯(EGO-HPMS/HBPU)

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

以合成的酞菁铟(InPc- br)为引发剂,通过电子转移原子转移自由基聚合再生激活剂,制备了一系列不同分子量的以酞菁铟聚合物为核的四臂星形聚甲基丙烯酸甲酯(InPc- PMMAx 4)。


通过NMR、FT-IR、GPC、UV-Vis和PL光谱对InPc-(PMMAx)4聚合物进行了表征。用z扫描技术研究了InPc-(PMMAx)4聚合物的非线性光学(NLO)性质,结果表明,InPc-(PMMA16)4聚合物具有较好的非线性光学(NLO)性质,其三阶磁化率(Im[χ(3)])为16.4 × 10−12 esu。


此外,将InPc-(PMMA16)4与NaN3和1-(4-硝基苯)-2-(4-(prop-2-yn-1-yloxy)苯基)偶氮(Azo-yne)通过click反应合成了一种新型InPc聚合物InPc-(PMMA16-b- azo)4。与InPc-(PMMA16-b-Azo)4相比,InPc-(PMMA16)4在707 nm处表现出较弱的荧光,说明了Azo与InPc之间的能量转移(ET)过程,这可以用密度泛函理论来证明。


由于ET过程的影响,InPc-(PMMA16-b- azo)4表现出比InPc-(PMMA16)4更好的NLO性能,Im[χ(3)]为20.7 × 10−12 esu。此外,还制备了InPc-(PMMA16-b-Azo)4/PMMA配合物,其Im[3]值为30.2 × 10−12 esu,极限阈值为0.04 J/cm2。InPc-(PMMA16-b-Azo)4/PMMA配合物的NLO性能显著提高,在聚甲基丙烯酸甲酯基体中的聚集效应弱于在甲基丙烯酸甲酯溶液中的聚集效应。我们的研究为合成具有实际应用价值的高性能NLO材料提供了一个有前景的设计策略。

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

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酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

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酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

以合成的酞菁铟(InPc- br)为引发剂,通过电子转移原子转移自由基聚合再生激活剂,制备了一系列不同分子量的以酞菁铟聚合物为核的四臂星形聚甲基丙烯酸甲酯(InPc- PMMAx 4)。


通过NMR、FT-IR、GPC、UV-Vis和PL光谱对InPc-(PMMAx)4聚合物进行了表征。用z扫描技术研究了InPc-(PMMAx)4聚合物的非线性光学(NLO)性质,结果表明,InPc-(PMMA16)4聚合物具有较好的非线性光学(NLO)性质,其三阶磁化率(Im[χ(3)])为16.4 × 10−12 esu。


此外,将InPc-(PMMA16)4与NaN3和1-(4-硝基苯)-2-(4-(prop-2-yn-1-yloxy)苯基)偶氮(Azo-yne)通过click反应合成了一种新型InPc聚合物InPc-(PMMA16-b- azo)4。与InPc-(PMMA16-b-Azo)4相比,InPc-(PMMA16)4在707 nm处表现出较弱的荧光,说明了Azo与InPc之间的能量转移(ET)过程,这可以用密度泛函理论来证明。


由于ET过程的影响,InPc-(PMMA16-b- azo)4表现出比InPc-(PMMA16)4更好的NLO性能,Im[χ(3)]为20.7 × 10−12 esu。此外,还制备了InPc-(PMMA16-b-Azo)4/PMMA配合物,其Im[3]值为30.2 × 10−12 esu,极限阈值为0.04 J/cm2。InPc-(PMMA16-b-Azo)4/PMMA配合物的NLO性能显著提高,在聚甲基丙烯酸甲酯基体中的聚集效应弱于在甲基丙烯酸甲酯溶液中的聚集效应。我们的研究为合成具有实际应用价值的高性能NLO材料提供了一个有前景的设计策略。

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

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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。sjl2022/02/18

孔隙率高、结构稳定的金属卟啉功能化聚合物(ZnHPP-PGMA)

孔隙率高、结构稳定的金属卟啉功能化聚合物(ZnHPP-PGMA)

上海金畔生物科技有限公司成立于 2015年,是研发和销售科研用化学试剂、生物试剂的供应商,与各大高校、研究所及生物医药公司建立了广泛的业务往来。

卟啉取代基间的共价键发生聚合,可以形成共价有机聚合物,得到的卟啉聚合物有序性强、孔隙率高、结构稳定,能够有效暴露活性位点,使用钴卟啉通过山本缩合反应得到多孔的共价有机聚合物,合成如图1所示,

 

孔隙率高、结构稳定的金属卟啉功能化聚合物(ZnHPP-PGMA) 

金属卟啉功能化聚合物PGMA的制备方法

四口烧瓶中,加入2g化合物HPP-PGMA(或PP-PGMA)、40mL的DMF与丙酮的混合溶液(V:V=1:1)升温,待HPP-PGMA(或PP-PGMA)完全溶解后,再在氮气保护下加入1.3g Zn(CH3COO)2•2H2O, 回流反应5h,然后将产物溶液冷却至室温,用甲醇沉淀并洗涤产物,真空干燥,即得金属卟啉功能化聚合物材料

金属卟啉功能化聚合物的制备过程

孔隙率高、结构稳定的金属卟啉功能化聚合物(ZnHPP-PGMA) 

金属卟啉功能化聚合物的红外谱图

PGMA、ZnPP-PGMA和ZnHPP-PGMA的红外谱图

孔隙率高、结构稳定的金属卟啉功能化聚合物(ZnHPP-PGMA) 

上海金畔生物供应卟啉产品列表:

介孔碳酸钙(MCC)纳米材料负载声敏剂血卟啉单甲醚,

介孔TiO2-SnO2复合材料(SHMT

间四-(对三甲铵苯基)卟啉

间氯苯基卟啉硝基苯甲酸酯

甲氧基修饰的三苯胺基团修饰酞菁

甲酰基-四苯基卟啉(FTPP),

甲壳素四苯基铁卟啉

甲硅烷基和乙硅烷基修饰的BODIPYs

活性脂NHS修饰四苯基卟啉

磺酸卟啉插层氧化石墨烯

磺酸卟啉(TPPS)插层氧化石墨烯膜(GO膜)

环糊精修饰介孔二氧化钛(MTN),MTN@DTX-CD 复合纳米材料

华卟啉钠(DVDMS)介导的光动力治疗(DVDMS-PDT)

琥珀酸酐修饰的单氨基四苯基卟啉

琥珀酸酐修饰单氨基四苯基卟啉

红色荧光氨基酸标记Trp(redBODIPY)

黑磷纳米片/黑磷晶体

含二硝基苯基团的BODIPY型光笼分子

含卟啉基团小分子钆配合物定制

贵金属的光敏剂聚吡啶钌(II)

光敏剂血卟啉衍生物(HpD)

光敏剂2-氢醌四甲氧基苯基卟啉镍()

官能团取代的BODIPY型光笼分子

关尾式卟啉类化合物定制

钴酞菁电催化剂(CoPc2)

钴酞菁(CoPc)和镍酞菁(NiPc)负载在碳纳米管(CNTs

钴卟啉修饰碳纤维微葡萄糖酶

钴卟啉接枝碳纳米管CoPP@CNT

功能性卟啉化合物CuDEPP

高分子(P(NIPAM-co-AM))

甘露糖的BODIPY光敏剂分子

钙钛矿前驱体MAPbI3

钙钛矿CsPbI3纳米线

钙钛矿CsPbI3-CsPbBr3

负载于锆卟啉MOF中空纳米管(HNTM

氟硼二吡咯单羧酸修饰锆基金属有机框架(BDP-UiO-66)

菲并咪唑卟啉

非对称卟啉5,15-二(4-叔丁基苯基)-10,20-(4-溴苯基)卟啉(TPP2

仿生催化材料[Mn TPFPP/Pb S]

仿生催化材料(CoTNPP/GO)=氧化石墨烯固载四(p-硝基苯基)钴卟啉

反式双氨基四苯基卟啉(trhais-d-A-TPP)

二乙氨基缩合BODIPY染料

二氧化钛(TiO2)及二氧化钛四苯并卟啉锌(TiO2-ZnTBP

二氧化锰包覆的聚乳酸羟基乙酸共聚物载血卟啉单甲醚(HMME)纳米粒(PLGA/HMME@MnO2)

二维金属卟啉骨架ZnTCPP SURMOFs

二维卟啉基COF(Por-sp2c-COF

二茂铁修饰的卟啉化合物

二硫键修饰介孔二氧化硅纳米颗粒

二硫键偶联的DOX 纳米粒 DOX-SS-DOX

二呋喃基型卟啉化合物定制

二氨基苯基卟啉

二(2-噻吩基)四乙基四甲基卟啉

二(2-联噻吩基)-2,8,12,18-四乙基-3,7,13,17-四甲基卟啉

多维卟啉-BODIPY杂化体

多烷氧基链的双溴四苯基卟啉

多酸基金属有机框架材料(M-PMOFs)

多孔卟啉基共价三嗪框架材料

多级孔道的卟啉COF材料(COF-MF

对氯苯基卟啉-氨基酸

对称卟啉meso-5,10,15,20-四(4-苯基)卟啉(TPP1

氮杂卟啉(NeoConfused Porphyrin,N-CP)

胆固醇偶联四苯基卟啉

单体5,10,15,20-四乙炔基卟啉镍

单取代苯丙氨酸四苯基卟啉锰MnLphcCl

单羟基苯基卟啉(MHTPP)

单磷杂卟啉(PN3H-Porphyrin,PN3H-P)

单晶六方氮化硼

单氮杂卟啉(N/Neo-CPs)、

单氨基四苯基卟啉(MAPP)

单氨基卟啉偶连NHS-DOTA

单氨基TPP(m-ATPP)卟啉衍生物

带有2,2’二甲基吡啶胺结构(DPA)的卟啉化合物(TPP-DPA

 

5um导电形状记忆薄膜的制备方法

本发明专利技术公开一种导电形状记忆薄膜、制备方法及其电驱动方法,具体包括:

步骤S1:使热塑性形状记忆聚合物完全溶解于氯仿溶剂得到静电纺丝溶液;

步骤S2:将静电纺丝溶液进行静电纺丝,静电纺丝得到的形状记忆聚合物纤维堆积形成形状记忆聚合物纤维薄膜;

步骤S3:将三氯化铁粉末与溶剂混合,得到三氯化铁溶液;

步骤S4:形状记忆聚合物纤维薄膜浸泡于三氯化铁溶液中,一段时间后取出室温下烘干;

步骤S5:将烘干的形状记忆聚合物纤维薄膜悬挂在滴加导电聚合物单体试剂的容器中,一段时间后得到导电形状记忆薄膜。与现有技术比较,本方案实现导电聚合物与形状记忆聚合物在微观层面的稳定结合,制备成本低、制备方法简单。

5um导电形状记忆薄膜的制备方法

上海金畔生物供应各种二维薄膜产品,产品目录如下:

SrTiO3+YBCO超导薄膜,10*10*0.5mm

PLGA多孔静电纺丝纤维膜载药定制

三维多孔纳米PLA纤维膜-载阿霉素

PLA载药纳米纤维膜-载紫杉醇

静电纺载药PCL纳米纤维膜-载药定制

载有布比卡因的PCL纳米纤维

三维多孔纳米PCL纤维膜-载阿霉素

PCL载药纳米纤维膜-载紫杉醇

静电纺载药PLGA纳米纤维膜-载药定制

PLGA载药纳米纤维膜定制

载有布比卡因的PLGA纳米纤维

三维多孔纳米PLGA纤维膜-载阿霉素

PLGA载药纳米纤维膜-载紫杉醇

PCL纤维膜载药定制

PLA纤维膜载药定制

PLGA纤维膜载药定制

红色荧光PCL纤维膜

绿色荧光PCL纤维膜

红色荧光PLGA纤维膜

绿色荧光PLGA纤维膜

红色荧光PLA聚乳酸纤维膜

绿色荧光PLA聚乳酸纤维膜

PS聚苯乙烯纤维膜

PSF聚砜纤维膜

PAN聚丙烯腈纤维膜

PVDF聚偏氟乙烯纤维膜

PEO聚氧化乙烯纤维膜

Gel明胶纤维膜

PVP聚乙烯吡咯烷酮纤维膜

PVA聚乙烯醇纤维膜

PLGA聚乙酸-羟基乙酸共聚物纤维膜

PCL聚乙内脂纤维膜

PLA聚乳酸纤维膜

SrMoO4薄膜 光致发光薄膜

ZnO+Pt+Ti薄膜

SiO2/Pt薄膜

ZnO+钠钙玻璃薄膜

ZnO+SiO2薄膜

ITO+ZnO薄膜

二氧化钛TiO2薄膜

GaAs InGaP薄膜

SrRuO3薄膜

InP上镀InAlAs薄膜

掺杂ZnO薄膜

InP上镀InAlAs薄膜

聚己内酯(PCL)、聚乳酸(PLA)、聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)静电纺丝纤维膜的溶剂参数

聚己内酯(PCL)、聚乳酸(PLA)、聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)静电纺丝纤维膜的溶剂参数

用于三维细胞培养支架产品的纳米纤维来源于合成或天然聚合物。其中合成聚合物为可生物降解的聚合物,如聚己内酯(PCL)、聚乳酸(PLA)、聚乳酸羟基乙酸(PLGA)等制成的,这些聚合物通常用于医学领域。

聚己内酯(PCL)、聚乳酸(PLA)、聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)静电纺丝纤维膜的溶剂参数

静电纺基本上是聚合物流体的牵伸,很多不同种类的聚合物都可以用来进行静电纺制备成纤维,用什么材料进行静电纺丝取决于目标应用、材料可纺性、材料成本、溶剂安全性和溶剂成本等。

1)常用静电纺丝聚合物以及所用溶剂:

编号

聚合物名称

简称

溶剂

1

聚氧化乙烯

PEO

2

聚乙烯醇

PVA

3

聚乙烯吡咯烷酮

PVP

水、乙醇、DMF

4

聚偏氟乙烯

PVDF

DMFDMAc、(DMF:丙酮=7:3

5

聚丙烯腈

PAN

DMFDMAc

6

聚己内酯

PCL

TCMDCM、(DCMDMF=7:3

7

聚乳酸

PLA

HFIPTCMDCM、(DCMDMF=7:3

8

聚醚砜

PES

DMFDMAc

9

聚氨酯

PU

DMFDMAc

10

聚苯乙烯

PS

DMFDMAcTCM THF

11

聚酰胺

PA

甲酸、HFIP

12

醋酸纤维素

CA

DMF:丙酮=1:2)(85%丙酮:15%水)

13

壳聚糖

CS

三氟乙酸、乙酸水溶液

14

丝素蛋白

SF

HFIP、甲酸、TFA

15

胶原蛋白 COLL

collagen

HFIPTFE

静电纺常用溶剂参数

编号

溶剂

密度(g/cm3

介电常数

沸点(

饱和蒸气压(kPa

1

1

78.54~80.2

100

2.3425℃

2

乙醇

0.798

24.55

78.5

5.3319℃

3

DMF

0.945

36.7

153

2.720℃

4

HFIP

1.596

17.75

58.2

10220℃

5

THF

0.889

7.6

66

21.620℃

6

TFA

1.535

42.1

72.4

1425℃

7

TFE

1.383

27.5

78

5220℃

8

DCM

1.325

8.9

40

4725℃

9

TCM

1.483

4.81

62

26.225℃

10

甲酸

1.22

58.5

100.5

5.3324℃

11

乙酸

1.048

6.15

117

1.520℃

12

丙酮

0.790

20.7

117

30.825℃

3)不同应用常用的静电纺丝材料:

a.空气过滤/水过滤:PVDFPANPAPESPUPLAPS

b.生物医用:PEOPCLPLGAPLA、胶原蛋白、丝素蛋白、透明质酸、壳聚糖、甲壳素等

c.电池隔膜:PIPEIPVDFPMIA

d.防水透湿:PUPVDF

e.碳纳米纤维:PAN PVPf.无机纳米纤维助纺材料: PVAPVP

g.吸附分离:CA PAN、壳聚糖 等

4)静电纺常用接收基材:

铝箔纸、离型纸、油光纸、纺粘布、熔喷布、塑料筛网、木浆纤维纸等。

上海金畔生物生物科技有限公司可以制备多种高分子纤维 PVA、PVB、PVP、PCL、PLA、PLGA、PSF、PS、PVDF、PAN 等,无机二氧化硅、生物活性玻璃纤维等以及有机无机复合纤维,承接各种材料、各种形貌的纳米纤维膜、纤维管。可提供显微镜照片和红外图谱。

聚己内酯(PCL)-明胶纳米纤维膜

聚己内酯静电纺丝纤维膜

聚乙烯醇静电纺丝纤维膜

聚乙烯吡咯烷酮静电纺丝纤维膜

明胶静电纺丝纤维膜

聚氧化乙烯静电纺丝纤维膜

聚偏氟乙烯静电纺丝纤维膜

聚丙烯腈静电纺丝纤维膜

聚砜静电纺丝纤维膜

聚苯乙烯静电纺丝纤维膜

聚乙烯吡咯烷酮(PVP)/PEO(聚氧化乙烯)纤维膜

聚乳酸-乙醇酸/氧化锌纳米静电纺丝纤维膜

聚乳酸/纳米羟基磷灰石纳米纤维支架

磁性四氧化三铁聚己内酯(PCL) 静电纺丝纤维膜

绿色荧光标记PCL纳米纤维膜 

红色荧光PLC纳米纤维膜

红色荧光标记PLGA纳米纤维膜

绿色荧光PLGA电纺纳米纤维膜

红色荧光标记PLA纳米纤维膜

绿色荧光PLA电纺纳米纤维膜

绿色荧光PVA纳米纤维膜-静电纺丝

红色荧光标记PVP纳米纤维膜

荧光标记明胶纳米纤维膜

静电纺载药纳米纤维膜载药定制:

PLGA载药纳米纤维膜-载紫杉醇

三维多孔纳米PLGA纤维膜-载阿霉素

载有布比卡因的PLGA纳米纤维

PLGA载药纳米纤维膜定制

静电纺载药PLGA纳米纤维膜-载药定制

卟啉|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜

富氮亲CO2填料与聚合物在混合基质基膜(MMMs)中的协同作用可以有效地分离CO2。

引入与气体分子动力学直径相近的纳米结构多孔填料和聚合物基体相容性是改善MMMs气体输送特性的一个挑战。

填料分布均匀,粘接均匀,粘接成功。

该卟啉填料具有π-π键的微孔性质,填料与聚合物之间的Lewis基本功能使其具有高度亲co2的结构。

纯气和混合气的渗透率和选择性都得到了成功的提高,并超过了Robeson上限曲线的权衡。

此外,温度对CO2渗透率的影响表明,温度越高,活化能越低,气体运移越容易。

卟啉|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜

更多推存

卟啉|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜

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|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜

富氮亲CO2填料与聚合物在混合基质基膜(MMMs)中的协同作用可以有效地分离CO2。

引入与气体分子动力学直径相近的纳米结构多孔填料和聚合物基体相容性是改善MMMs气体输送特性的一个挑战。

填料分布均匀,粘接均匀,粘接成功。

该卟啉填料具有π-π键的微孔性质,填料与聚合物之间的Lewis基本功能使其具有高度亲co2的结构。

纯气和混合气的渗透率和选择性都得到了成功的提高,并超过了Robeson上限曲线的权衡。

此外,温度对CO2渗透率的影响表明,温度越高,活化能越低,气体运移越容易。

卟啉|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜

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卟啉|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜

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。sjl2022/02/08

羧甲基壳聚糖聚合物

羧甲基壳聚糖聚合物

定制羧甲基壳聚糖聚合物,EINECS号:695-802-6 分子式:C20H37N3O14 外观白色 或淡黄色粉末或片状

产品介绍

定制羧甲基壳聚糖聚合物

中文名称:羧甲基壳聚糖

中文别名:羧甲基甲壳胺

CAS No:83512-85-0

EINECS号:695-802-6

分子式:C20H37N3O14

外观白色 或淡黄色粉末或片状

用途:用作高级化妆品添加剂、重金属螯合剂、药物缓释剂、植物生长剂等

储存时间:1年

用途:科研

产地:上海

温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验

参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
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

卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜

引入与气体分子动力学直径相近的纳米结构多孔填料和聚合物基体相容性是改善MMMs气体输送特性的一个挑战。

研究了卟啉填料和聚砜(PSf)聚合物MMMs的制备。填料分布均匀,粘接均匀,粘接成功。

MMMs具有较高的热稳定性,玻璃化转变温度在480-610°C。

该卟啉填料具有π-π键的微孔性质,填料与聚合物之间的Lewis基本功能使其具有高度亲co2的结构。

纯气和混合气的渗透率和选择性都得到了成功的提高,并超过了Robeson上限曲线的权衡。

此外,温度对CO2渗透率的影响表明,温度越高,活化能越低,气体运移越容易。

这可以赋予聚合物链的一致性和长期耐久性。

这些结果突出了卟啉填料在CO2分离混合基质膜中的独特性质,并提供了新的知识,以提高对不同含量或环境下PSf性能的理解。

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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 | 酞菁 |MOF金属有机框架|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜

引入与气体分子动力学直径相近的纳米结构多孔填料和聚合物基体相容性是改善MMMs气体输送特性的一个挑战。

研究了卟啉填料和聚砜(PSf)聚合物MMMs的制备。填料分布均匀,粘接均匀,粘接成功。

MMMs具有较高的热稳定性,玻璃化转变温度在480-610°C。

该卟啉填料具有π-π键的微孔性质,填料与聚合物之间的Lewis基本功能使其具有高度亲co2的结构。

纯气和混合气的渗透率和选择性都得到了成功的提高,并超过了Robeson上限曲线的权衡。

此外,温度对CO2渗透率的影响表明,温度越高,活化能越低,气体运移越容易。

这可以赋予聚合物链的一致性和长期耐久性。

这些结果突出了卟啉填料在CO2分离混合基质膜中的独特性质,并提供了新的知识,以提高对不同含量或环境下PSf性能的理解。

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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。sjl2022/01/24

p(g2T-TT) 光电聚合物

p(g2T-TT) 光电聚合物

p(g2T-TT) 光电聚合物

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“p(g2T-TT) 光电聚合物”“p(g2T-TT) 光电聚合物”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
p(g2T-TT) 光电聚合物
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
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