四羧基苯基卟啉铜 cas41699-93-8|TCPP-Cu(2+);Cu(II) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine

四羧基苯基卟啉铜

cas41699-93-8|TCPP-Cu(2+);四羧基苯基卟啉铜

产品名称:Cu(II) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine

中文名称:四羧基苯基卟啉铜;四羧基苯基铜卟啉

简称:TCPP-Cu(2+)

CAS:41699-93-8

分子式:C48H24N4O8Cu-4.H+

分子量:849.2801

卟啉是由卟吩为母体得来的, 卟吩 的组成是由亚甲基将 4个吡咯环连接在一起的平面大环状结构的化合物, 当卟吩环上面的氢原子部分被其他原子取代或者全部被其他原子或者基团取代时, 所得到的一系列卟吩的衍生物, 这一类衍生物统称为卟啉 , 如果当有金属离子进入了卟吩环内, 这时就形成了金属卟啉 。

四羧基苯基卟啉铜  cas41699-93-8|TCPP-Cu(2+);Cu(II) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine 

 

说到卟啉就得提到光合作用, 因为叶绿素的主要成分是咱们常见的镁卟啉。

当然, 卟啉不仅仅只存在于植物体内,动物体内也有,卟啉是一类普遍存在于自然界各类生物体中的一类重要的化合物,其具备特殊的生理活性,在各类生物的生理活动中起着不可或缺的作用,因此卟啉也被公认为生命色素。 卟啉或者经过修饰的卟啉都可以与铁、 钴、 铝等金属进行配位形成金属卟啉。 

铁卟啉等金属卟啉在生物体的其他新陈代谢过程中也发挥着重大作用。 

卟啉类化合物由于具有独特的结构以及其优越的物理、化学性质,以及光学特性吸引着人们不断的对其进行探索研究。 由于其特殊的分子结构容易裁剪、 修饰以及大的 π 电子体系使其具有强的光电性 能。 

所以如今, 催化、 传感、 太阳能电池等领域都涉及到了卟啉。

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厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1

保存:冷藏

储藏条件:-20

MOF:SIFSIX-1-Cu金属有机骨架cas:288297-89-2的应用-

  SIFSIX-1-Cu,cas:288297-89-2

  SIFSIX-1-Cu金属有机骨架cas:288297-89-2是一种MOF材料,由上海金畔生物提供。

  上海金畔生物科技有限公司是一家从事MOF,离子液体 ,PEG衍生物、科研试剂、多肽、光电材料、碳纳米管、纳米材料、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

MOF:SIFSIX-1-Cu金属有机骨架cas:288297-89-2的应用-

  产品名称:SIFSIX-1-Cu

  英文名:SIFSIX-1-Cu

  CAS:288297-89-2

  化学式:C20H16CuF6N4Si

  分子量:518

MOF:SIFSIX-1-Cu金属有机骨架cas:288297-89-2的应用-

  纯度:98%

  产地:上海

  供应商:上海金畔生物科技有限公司

  说明:提供使用说明,核磁图谱,包装,价格,产地,制备方法,应用,稳定性,溶解度,简单合成等各种信息

  

MOF:Cu-THQ金属有机骨架cas:2243781-38-4的合成-

  Cu-THQ,cas:2243781-38-4

  Cu-THQ金属有机骨架cas:2243781-38-4是一种MOF材料,由上海金畔生物提供。

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MOF:Cu-THQ金属有机骨架cas:2243781-38-4的合成-

  我们可以提供MOF材料:SEM TEM XRD 氮吸附检测图

  分子式C12O12Cu3

  分子量526.76

  材料名称Cu-THQ

  其他名称Cu-HHB (不同配体得到的相同二维MOF结构)

  MOF:Cu-THQ金属有机骨架cas:2243781-38-4的合成-

  cas:2243781-38-4 或 136013-96-2

  产品性状

  产品形貌 深褐(黑)色粉末

  粒径 50-200nm

  稳定性

      1) Cu-THQ在空气中稳定,在水溶液中稳定

      2)热分解温度约160℃

  保存和活化方法

      1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

      2) 建议使用前80度(真空)烘箱活化12小时

  应用领域

      1) Cu-THQ具有良好的电导率,可作为电极电容材料

      2) Cu价态在充放电循环中发生变化,具有潜在的电催化或氧化还原反应能力

文献补充:

        采用简单的溶剂热法合成了一种具有氧化还原活性的二维铜-苯醌金属有机骨架(Cu-THQ MOF)。二维Cu-THQ MOF具有丰富的孔隙率和氧化还原特性,具有良好的电化学活性。例如,作为锂离子电池正极具有高可逆容量(387 mA h g-1)、比能量密度(775 Wh kg-1)和良好的循环稳定性,因而获得了优异的性能。这些指标超过了大多数基于MOF的可再充电储能正极材料。重要的是,通过综合光谱技术进一步揭示了反应机理,其中每个配位单元有一个三电子氧化还原反应,每个铜离子有一个电子氧化还原反应。这一认识为今后合理设计高性能MOF基高效储能转换正极材料提供了新的思路。

  MOF:Cu-THQ金属有机骨架cas:2243781-38-4的合成-

          (a)2D Cu-THQ MOF的合成方案

          (b)2D Cu-THQ MOF的单元结构

          (c)2D Cu-THQ MOF的PXRD

          (d)2D Cu-THQ MOF的氮气吸附等温线

          (e)2D Cu-THQ MOF的扫描电镜图

          (f)2D Cu-THQ-MOF的HRTEM图

        2D Cu-THQ MOF的合成及表征采用简单的水热法合成了2D Cu-THQ MOF。

        超小型四氢氧基-1,4-醌(THQ)键合物与铜离子配位,既增加了氧化还原活性中心的密度,又产生了纳米级的孔。

        如图1a所示,通过THQ和铜离子之间的拓扑组合形成了二维蜂窝状层状结构。

        采用粉末X射线衍射(PXRD)测试和结构模拟相结合的方法,研究了2D Cu-THQ MOF的晶体结构。

        精修后的AA堆积模式与实验数据吻合较好,Rwp为1.49%,Rp为1.14%(图1c)。

        晶胞属于Cmcm空间群,晶格参数a=20.763 Å,b=12.535 Å,c=6.382Å,α=β=γ=90°,2D Cu-THQ MOF的晶粒尺寸约为10~30 nm。

提供绿光的Cu(I)化合物([Cu(czpzpy)(PPh3)]BF4和[Cu(czpzpy)(POP)]BF4 (Cu(LMe)(SPh)Cu(LiPr)(SPh)的定制合成

上海金畔生物供应绿光的Cu(I)化合物([Cu(czpzpy)(PPh3)]BF4和[Cu(czpzpy)(POP)]BF4
(Cu(LMe)(SPh)Cu(LiPr)(SPh)

提供绿光的Cu(I)化合物([Cu(czpzpy)(PPh3)]BF4和[Cu(czpzpy)(POP)]BF4 (Cu(LMe)(SPh)Cu(LiPr)(SPh)的定制合成

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

描述:

科研人员合成并表征了两个强发光配合物[Cu(czpzpy)(PPh3)]BF4和[Cu(czpzpy)(POP)]BF4

它们带有一个新的咔唑基二亚胺配体(czpzpy=2-(9H咔唑基)-6-(1H吡唑基)吡啶、PPh3=三苯基膦和POP=双[2-(二苯基膦基)苯基]醚)。

配合物2在室温下以固态形式发出高达0.98的高光致发光量子产率(PLQYs)的强烈热激活延迟荧光(TADF)。

利用二亚胺配体czpzpy和起始材料[Cu(CH3CN)2)(POP)]BF4的混合物对发射层进行旋涂,制备了高效溶液处理OLED,其峰值效率为6.36%(外部量子效率,EQE)和17.53 cd/a(电流效率,CE),亮度为3251 cd/m2。

这些性能与发射层由络合物2和czpzpy组成的器件的性能几乎相同,表明这种省略发射络合物制备和纯化的简化工艺在制备高效溶液处理OLED中是可行的。

在这种方法中,含有咔唑单元的czpzpy既用作配体形成发射铜络合物,又用作所形成发射体的基质。

提供绿光的Cu(I)化合物([Cu(czpzpy)(PPh3)]BF4和[Cu(czpzpy)(POP)]BF4 (Cu(LMe)(SPh)Cu(LiPr)(SPh)的定制合成

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

PCz-mCP-PhCzTXO-10 TADF聚合物
含硼、碳硼烷和钯的 TADF 发射体PCZ-CB-TRZ
基于咔唑的双发射TADF核23TCzTTrz,33TCzTTrz,34TCzTTrz
D-A型的深蓝光材料DPA-PPI和DPA-PIM
PTPA-mCP-PxzTrz-X(X=0,10,20,30,40)系列TADF聚合物
蓝光TADF材料DBTCz-Trz,BDBTCz-Trz,BDBFCz-Trz
红光/近红外TADF发光材料BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ
D-π-A型TADF化合物TPA-QCN
基于二苯甲酮的AIDF分子结构DBT-BZ-PTZ,DBT-BZ-PXZ,DBT-BZ-DMAC,CP-BZ-PXZ
基于吡嗪受体的DPXZ-BPDF,TPXZ-BPF
AIE-TADF化合物DFDBQPXZ,SBDBQ-DMAC,DBQ-3DMAC,SBDBQ-PXZ,DBQ-3PXZ
TADF化合物SBPQ-BAZ,SBPQ-tBuCz,SBPQ-DtBuCz
TADF化合物SBPQ-DPAC,SBPQ-DMAC 和SBPQ-PXZ
具有双D-A结构的TADF发光分子TRZ-TMQAC
发绿光的TADF分子,DMAC-BPP
基于苯甲酮并吡嗪受体和吩恶嗪给体的橙红光到红光TADF材料PXZ-PQM,DPXZ-PQM和DPXZ-DPPM
橙红光TADF发光材料TXO-PhDMAC
橙红光热延迟发光材料AQ-PhDMAC
红光热激活延迟荧光(TADF)材料(2T-BP-2P)
TADF发光材料t-BuCz-m-NPBI和t-BuCz-m-2NPBI
TADF材料SpiroAC-TRZ,CAS:1980037-96-4 蓝色发光TADF材料
热活化延迟荧光(TADF)材料BPCN-Cz2Ph,BPCN-2CZ,BPCN-3Cz
TADF蓝光材料DACR-DPTX和黄光材料PXZDSO2
TADF树枝状分子POCz-CzCN
TADF材料o-QCz、m-QCz和p-QCz
(D-A-D)型蓝色荧光材料PDC-3-Cz,PDC-TPA,PDC-tBuDPA
线型的红光热活化延迟荧光(TADF)分子hNAI-PMSBA
TPA-DMAC、TPA-PXZ和TPB-PXZ
热活化荧光分子ACR-BPSBP
TAB基的D-A型分子CzDPADMACPXZ

供应蓝光TADF材料Cu(I)化合物(IPr)Cu(py2-BMe2),Cu2X2(N^P)((N^P),[Cu(PNP-Bu)]2,[Cu(czpzpy)(POP)]BF4

Cu(I)化合物(IPr)Cu(py2-BMe2)

(Bzl-3,5Me)Cu(py2-BMe2)

蓝光TADF材料Cu2X2(N^P)((N^P)

供应蓝光TADF材料Cu(I)化合物(IPr)Cu(py2-BMe2),Cu2X2(N^P)((N^P),[Cu(PNP-Bu)]2,[Cu(czpzpy)(POP)]BF4

绿光的Cu(I)化合物([Cu(czpzpy)(PPh3)]BF4和[Cu(czpzpy)(POP)]BF4

(Cu(LMe)(SPh)Cu(LiPr)(SPh)

菱形核的双中心Cu(I)化合物

[Cu(PNP-Bu)]2

供应蓝光TADF材料Cu(I)化合物(IPr)Cu(py2-BMe2),Cu2X2(N^P)((N^P),[Cu(PNP-Bu)]2,[Cu(czpzpy)(POP)]BF4

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料的生产研发;供应一系列的(铱Ir、钌Ru、钴、镍Ni、铕Eu、钯Pd、铽Tb)的配合物发光材料

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

铜配合物|Cu络合物(dtpb)CuX [X=Cl, Br, I]的分子结构

Cu络合物(dtpb)CuX [X=Cl, Br, I]

由一定数量的配体(阴离子或分子)通过配位键结合于中心离子(或中性原子)周围而形成的跟原来组分性质不同的分子或离子,叫做络合物;配位化合物简称络合物(络合物)。

值得一提的是,JACS上刚刚报道了一种新型的电致绿色磷光材料,它是一种三配位的Cu络合物(dtpb)CuX [X=Cl, Br, I](8)

铜配合物|Cu络合物(dtpb)CuX [X=Cl, Br, I]的分子结构

两个磷原子与一个卤素原子与金属配位,发现X=Br时,外量子效率高达21.3%,流明效率65.3 cd/A

三配位的Cu络合物(dtpb)CuX [X=Cl, Br, I]的分子结构

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金属铱配合物:Ir(ppy)3、红光材料BtP2Ir(aca)、红光Ir(DBQ)2(acac)

金属铱配合物(ppy)2Ir(acac) 、(tp)2Ir(acac) 、(absn)2Ir(acac)

恶二哇类蓝光材料FOIr(acac)2, FOIr(dcaa), FOIr(p-dcaa)

BPPA,BPBI-Br,BPBE,TPAB-Br,TPABP

1,2,4,5-四(4-N,N-二苯氨基苯乙烯基)苯(TPAB)

1,2,4,5-四{4-{N,N-双{4-{4-[5-(4-叔丁基苯基)-1,3,4- 噁二唑-2]苯乙烯基}苯基}氨基}苯乙烯基}苯(TPAB-OXA)

(IrTPABPBI)2(acac)黄色磷光材料

Ir(TPABPBI)2(acac) 黄色磷光材料

更多关于产品的纯度,分子量,分子式,检测图谱,产地,使用说明,发射与激发波长,应用等介绍请联系我们。

cas:14172-91-9|四苯基卟啉铜|TPP-Cu(2+)|COPPER TPP

cas:14172-91-9;TPP-Cu(2+);四苯基卟啉铜的基本信息

产品中文名称

四苯基卟啉铜;四苯基铜卟啉

产品英文名称

5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine copper(II)

产品简称

TPP-Cu(2+)

CAS

14172-91-9

分子式

C44H38N4-2.Cu+2

分子量

686.34532

纯度

98%

包装

mg级和g级

货期

一周

包装

瓶装/袋装

地址

上海

厂家

上海金畔生物科技有限公司

cas14172-91-9;TPP-Cu(2+);四苯基卟啉铜的结构式

cas:14172-91-9|四苯基卟啉铜|TPP-Cu(2+)|COPPER TPP


cas14172-91-9;TPP-Cu(2+);四苯基卟啉铜的性质说明

1) 可溶于DMFDMSO

2) 室温密封保存

cas14172-91-9;TPP-Cu(2+);四苯基卟啉铜的合成应用

1) 可以作为配体合成MOF材料或二维材料

2) 用于合成单原子催化剂

3) 作为荧光探针用于生物检测

cas14172-91-9;TPP-Cu(2+);四苯基卟啉铜的包装

cas:14172-91-9|四苯基卟啉铜|TPP-Cu(2+)|COPPER TPP

cas14172-91-9;TPP-Cu(2+);四苯基卟啉铜的运输说明

cas:14172-91-9|四苯基卟啉铜|TPP-Cu(2+)|COPPER TPP

CPL-5(Cu)金属有机骨架,cas701198-24-5,一种含铜MOF材料

CPL-5(Cu)cas701198-24-5

CPL-5(Cu)

CPL-5

CAS NO.701198-24-5

分子式:C24H14Cu2N6O8

分子量:641.49

材料名称:CPL-5

其他名称:NA

CAS701198-24-5

CPL-5(Cu)金属有机骨架,cas701198-24-5,一种含铜MOF材料

单位分子式 C24H14N6O8Cu2 单位分子量 641.49536

配位金属 Cu 配体

二四吡啶基乙烯(CAS: 13362-78-2;  

吡嗪-2,3-二羧酸(CAS89-01-0

孔径 0.6nm*0.8nm 孔容  

比表面 CO2吸附BET比表面 500 m2/g

模拟结构    

产品性状

产品形貌 蓝色粉末

White Powder  

粒径 500nm

稳定性

1) CPL-5在空气中可稳定数周

2)热分解温度约200

保存和活化方法

1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

2) 建议使用前120度(真空)烘箱活化3小时

其他特性

荧光:NA

应用领域

1) 气体吸附与分离(如二氧化碳、乙烯/乙炔等)

2) 柱撑结构的归整孔道可用于离子通过

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SIFSIX-2-Cu,cas1428136-87-1的杂化超微孔材料

SIFSIX-2-Cucas1428136-87-1

SIFSIX-2-Cu-i

SIFSIX-2-Cu-i

CAS NO.1428136-87-1

分子式:C24H16CuF6N4Si

分子量:566.03

材料名称:SIFSIX-2-Cu-i

其他名称:[Cu(dpa)2SiF6-i]

CAS726124-20-5

SIFSIX-2-Cu,cas1428136-87-1的杂化超微孔材料

单位分子式 C24H8N4F6SiCu 单位分子量 557.97

配位金属 Cu 配体

1,2-二吡啶乙炔 1,2-bis(4-pyridyl)ethyne (CAS73564-69-9)

孔径 ~0.5nm 孔容  0.2 cm3/g

比表面 NA

模拟结构       

产品性状

产品形貌 灰紫色粉末

Grey Purple Powders  

粒径 不规则块状

稳定性

1) SIFSIX-2-Cu-i在潮湿空气中稳定,在水和乙醇中稳定

2) 热分解温度大于300

保存和活化方法

1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

2) 建议使用前室温真空烘箱活化3小时

其他特性

荧光:NA

应用领域

1) 气体吸附与分离(如二氧化碳、二氧化硫等)

2) 工业气体分离(乙烷/乙烯)

SIFSIX-2-Cu,cas1428136-87-1的杂化超微孔材料

研究人员制备了多种无机阴离子(SiF62-=SIFSIX, NbOF5= NbOFFIVE)柱撑的杂化超微孔材料,该类材料可高选择性的捕集丙炔分子,从而实现丙炔与丙烯的分离。特别的,具有正方形网格结构的吡嗪类超微孔材料的微孔形状和吸附功能基团位置可以在0.1-0.5Å的范围内进行调控

介绍了多种具有不同结构无机阴离子柱撑的杂化超微孔材料用于丙烯中痕量丙炔的脱除。其中,通过在0.1-0.5Å的精细尺度范围内调节该材料孔结构,构建了丙炔气体的单分子阱。该单分子阱在极低的丙炔分压(3000 ppm,就达到饱和吸附量(106 mg/g,实现了痕量丙炔高效脱除。研究人员也通过粉末X射线衍射实验和分子模拟研究验证了超微孔材料中丙炔的单分子结合模式。

1 不同结构的阴离子柱撑杂化多孔材料的丙炔和丙烯的吸附等温线

SIFSIX-2-Cu,cas1428136-87-1的杂化超微孔材料

ASIFSIX-1-CuSIFSIX-2-Cu-iSIFSIX-3-Ni的丙炔(圆点)和丙烯(三角形)的吸附等温线,0-1.0 bar

BSIFSIX-1-CuSIFSIX-2-Cu-iSIFSIX-3-Ni的丙炔(圆点)和丙烯(三角形)的吸附等温线,0-0.05 bar

CSIFSIX-3-Ni, SIFSIX-3-Zn,NbOFFIVE-1-Ni的丙炔(圆点)和丙烯(三角形)的吸附等温线,0-0.05 bar

 

湿化学方法合成铁离子催化合成CdSe/Cu核/壳纳米线(NWs)

湿化学方法合成铁离子催化合成CdSe /Cu/壳纳米线NWs

下文对Cd Se/Cd S/壳纳米线进行了制备,并探寻了CdSe /Cu/壳纳米线的光学性质,为纳米材料在光学、光子学方面的应用奠定了基础。

CdSe / Cu/壳纳米线(NWs)通过湿化学方法成功合成。通过利用溶液液体固体(SLS)机理,CdSe纳米线由Bi晶种制造,Bi晶种充当催化剂。在随后的CdSe NWs上的铜壳径向涂复中,已证明Fe离子是必不可少且有效的催化剂。通过改变生长温度(从300360°C),可以将铜壳的厚度很好地控制在36 nm的范围内。

湿化学方法合成铁离子催化合成CdSe/Cu核/壳纳米线(NWs)

我们的合成策略开创了半导体金属异质结构NW(尤其是II-VI半导体)的可控合成的新可能性,例如CdS / CuZnS / AuZnO / Ag,它们在光电导体中具有广阔的应用前景。膜晶体管和发光二极管。从理论上讲 电子从较高的费米能级材料流到金属半导体异质结界面处的最低费米能级,这使费米能级对齐并建立了肖特基势垒。它导致金属中过量的负电荷和半导体中过量的正电荷。因此,那些有效的电子陷阱有效地降低了光生电子空穴对重组的可能性,这已广泛应用于太阳能电池,传感器,光催化和能量存储中。该合成方法的突破和创新,开辟了反应环境温和,能耗低,使用方便的新合成路线。它导致金属中过量的负电荷和半导体中过量的正电荷。因此,那些有效的电子陷阱有效地降低了光生电子空穴对重组的可能性,这已广泛应用于太阳能电池,传感器,光催化和能量存储中。该合成方法的突破和创新,开辟了反应环境温和,能耗低,使用方便的新合成路线。它导致金属中过量的负电荷和半导体中过量的正电荷。

上海金畔生物提供零维/一维/二维/三维四个分类来提供几十个产品分类和几千种纳米材料产品,材料的材质包含金属纳米材料和非金属纳米材料以及他们的氧化物或碳化物及复合定制材料等等,产品粒径从5纳米-2000纳米均可选择。提供各种不同长度的纳米金线,纳米钯线,纳米铑线,纳米钌线,纳米锇线,纳米铱线,纳米铂线,纳米银线,CdS纳米线,CdSe纳米线,InAS纳米线,ZnSe纳米线,ZnTe纳米线,CdS-CdSe纳米线,CdTe纳米线,GaAs纳米线,GaSb纳米线,InP纳米线,SnO2纳米线,ZnO纳米线,ZnS纳米线,CdS纳米带,三氧化钼纳米线MoO3,单晶Sb2S3纳米线,碳化硅纳米线,SiO2纳米线,TiO2纳米线,氮化硅α-Si3N4纳米线。同时实验室提供各种纳米线的改性,化学修饰,生物修饰,纳米线功能化修饰定制技术。

定制产品:

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CdS或CdSe单晶纳米线阵列

CdS:Ga纳米线

CdS:G彪11Te:Sb核壳结构纳米线

CdS:Ga/ZnTe:Sb核壳结构纳米线

聚二甲基硅氧烷(PDMS)修饰负载Cu纳米线的铜网材料

聚二甲基硅氧烷(PDMS)修饰负载Cu纳米线的铜网材料

以商业铜网为基础材料在上面原位生长Cu(OH)2纳米线然后将其退火转化为CuO纳米线,最后将其还原为Cu纳米线。这样就得到了负载Cu纳米线的铜网材料。接着将聚二甲基硅氧烷(PDMS)喷洒到该材料上作为摩擦层材料。该介电-电极复合材料的优势在于成本低利于大面积制备。同时,该材料具有高机械强度,其粗糙表面有利于摩擦生电效应。而且该材料的电极具有较大表面积,有利于提升器件电容能力,进一步提高发电机性能。最后,该介电-电极复合材料被应用到了不同工作模式的纳米发电机中显示了其广泛的运用前景。

图1.

聚二甲基硅氧烷(PDMS)修饰负载Cu纳米线的铜网材料

a)PDMS包覆的结构的铜纳米线-铜网介电-电极复合材料的制备步骤;

b)基于该介电-电极复合材料的垂直接触分离模式TENG

c)基于该介电-电极复合材料的单电极模式TENG

d)基于该介电-电极复合材料的风力驱动TENG

图2.

聚二甲基硅氧烷(PDMS)修饰负载Cu纳米线的铜网材料

a)到 d) 各制备步骤产物的SEM图片;

e)个步骤产物的XRD图谱;

 f)PDMS包覆的铜纳米线-铜网复合材料的SEM图片及局部放大图。


上海金畔生物提供零维/一维/二维/三维四个分类来提供几十个产品分类和几千种纳米材料产品,材料的材质包含金属纳米材料和非金属纳米材料以及他们的氧化物或碳化物及复合定制材料等等,产品粒径从5纳米-2000纳米均可选择。

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GaSb纳米线

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ZnS纳米线

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三氧化钼纳米线MoO3

单晶Sb2S3纳米线

碳化硅纳米线

SiO2纳米线

TiO2纳米线

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金属有机骨架MOF|锌掺杂的沸石咪唑材料(Cu/Zn-ZIFs)包裹α-淀粉酶(α-amylase)的复合材料(α-amylase@Cu/Zn-ZIFs)

金属有机骨架MOF|锌掺杂的沸石咪唑材料(Cu/Zn-ZIFs)包裹α-淀粉酶(α-amylase)的复合材料(α-amylase@Cu/Zn-ZIFs)

上海金畔生物提供金属有机框架材料包覆各种纳米粒子;MOF核壳纳米材料;MOF核壳纳米材料定制;MOF复合纳米材料;内嵌金属纳米颗粒的MOFs材料定制。金属有机框架材料包含(MOF-5MOF-14MOF-74MOF-177MOF-199MOF-801MOF-808(Zr)IRMOF-3IRMOF-1MOF-74HKUST-1MOF-253MOF-1UiO-66UiO-67Cu-BTCUiO-68ZIF-1ZIF-7ZIF-8ZIF-67ZIF-68ZIF-69PCN-222PCN-223PCN-224DUT-52)等。提供各

种定制合成技术。

产品名称:锌掺杂的沸石咪唑材料(Cu/Zn-ZIFs)包裹α-淀粉酶(α-amylase)

简称:α-amylase@Cu/Zn-ZIFs

纯度:98%

包装:mg级和g

保存方法:室温密封保存

溶解度:可溶于DMFDMSO

用途:化工,生物产业

供货方式:现货

是否进口:否

产地/厂商:上海金畔生物

文献引用:利用常温搅拌法快速合成了铜与锌掺杂的沸石咪唑材料(Cu/Zn-ZIFs)包裹α-淀粉酶(α-amylase)的复合材料(α-amylase@Cu/Zn-ZIFs),H2S的存在下,由于S~(2-)Cu~(2+)可以形成CuS,使得Cu/Zn-ZIFs部分解体,α-amylase缓慢释放出来后可以将淀粉水解为葡萄糖,利用血糖仪检测葡萄糖的量从而间接确定H2S的量,检出限低至9.3 nM,实现了对H2S快速、便捷和实时的检测。

金属有机骨架MOF|锌掺杂的沸石咪唑材料(Cu/Zn-ZIFs)包裹α-淀粉酶(α-amylase)的复合材料(α-amylase@Cu/Zn-ZIFs)

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MOF负载[Ru(bpy)(3)]^(2+)

MOF负载镍催化硝基苯加氢

Zr基MOF负载纳米Pd

双金属MOFs负载氧化铝小球

MOF负载原花青素抑菌膜

Fe3O4-CD-MOF负载5-Fu靶向药物

[Hnmp][H2PO4]离子液体负载到MOF-199

活性氧化铝负载FeMOF绿色复合粒料

厂家:上海金畔生物科技有限公司

层状Cu纳米片@CuO纳米棒结构形成的三个步骤(含图)

我们通过在NaOH/H2O2水溶液中使用Cu纳米片作为自模板和纳米底物经简单的水热法制备了层状Cu纳米片@CuO纳米棒的纳米结构,并提出了层状Cu纳米片@CuO纳米棒的内在生长机制。

层状Cu纳米片@CuO纳米棒结构的形成过程可以简单地分为三个连续的步骤:

(1)在Cu纳米基底的表面上形成CuO纳米晶体,并在早期将它们生长成纳米线;

(2)纳米线转化为纳米板;

(3)通过溶解-再结晶过程形成层状Cu纳米片@CuO纳米棒结构。

层状Cu纳米片@CuO纳米棒结构形成的三个步骤(含图)

图1.(a)Cu纳米片的SEM图;(b-d) 层状Cu纳米片@CuO纳米棒在不同放大倍数下的典型SEM图。

层状Cu纳米片@CuO纳米棒结构形成的三个步骤(含图)

图2. (a-b)层状Cu纳米片@CuO纳米棒在不同放大倍数下的典型TEM图; (c)单个CuO纳米棒的HRTEM图; (d)CuO纳米棒的相应的SAED图。

上海金畔生物可以提供多种零维纳米材料包括有各种材质的纳米粉体材料、各种材质的纳米团簇、和不同粒径的纳米颗粒及分散液以及一些新型零维纳米材料、纳米微粒或人造原子和其复合类的定制材料。

产品:

纳米铜颗粒

针状纳米铜

铜Cu纳米粉末

纳米晶Cu-Zn合金表面层

纳米Cu-Al2O3复合粉体

纳米铜/改性聚丙烯腈复合纤维

Cu-AlN-RE稀土改性纳米复合粉体材料

Ag/Cu/SWNTs纳米复合材料

纳米Cu-Zn合金-Cu复合材料

纳米Fe/Cu复合材料

Cu/LDPE纳米复合材料

Cu-AlN-RE复合粉体

蛇纹石/Cu复合粉体

Cu-AlN-RE复合粉体

Cu/Ag双金属复合nami粒子

纳米碳/铜复合粉末

石墨/Cu复合材料

Cu/ZnO复合薄膜

铜包覆纳米SiO2复合粉体

纳米SiC/Cu基复合材料

纳米金刚石/铜基复合材料

纳米铜基复合脱硫材料

Cu-AlO纳米复合镀层材料

Cu/CNT复合材料

Au-Cu复合纳米粒子

纳米Cu/Al复合粉末

CNTs/Cu复合粉体

纳米铜改性酚醛树脂

片状纳米Cu/LDPE复合薄膜

纳米Cu-Zn合金-Cu复合材料

纳米铜修饰多壁碳纳米管/石蜡相变驱动复合材料

碳纳米管/纳米铜(CNTs/nhaio-Cu/GCE)复合膜

纳米Cu/CNTs改性石蜡相变驱动复合材料

铜镍硅(Cu-Ni-Si)合金薄带的制备方法

铜镍硅(Cu-Ni-Si)系合金属于典型的时效强化型高强导电铜合金,具有高的强度、良好的导电性,耐热稳定性和易于加工等优异性能,被广泛应用于电子连接器、引线框架材料和电子封装材料等领域。

铜镍硅(Cu-Ni-Si)合金薄带的制备方法

一种基于亚快速凝固的cu-ni-si合金薄带的制备方法,包括以下步骤:

(1)按设计成分冶炼铜合金,获得铜合金熔体,其成分按质量百分数含ni1.0~7.5%,si0.25~1.30%,杂质≤0.05%,其余为cu;

(2)将铜合金熔体通过浇口进入中间包,控制浇注过热度为20~100℃,中间包预热温度1100~1200℃,然后浇入双辊薄带铸轧机进行连铸,制成厚度0.5~5.0mm的铸带,铸带出铸辊后喷水淬火冷却;

(3)对铸带进行(850~900℃)×(0.5~1)h的固溶处理,固溶处理完的铸带经表面打磨后进行单阶段冷轧,获得冷轧带,其中冷轧的道次压下率为15~20%,总压下率85~95%;

(4)将冷轧带在400~500℃进行时效处理,时间2~4h,获得cu-ni-si合金薄带。

所述的步骤(2)中,连铸时控制液位高度50~90mm,连铸棍的转速35~45m/min。

所述的步骤(2)中,连铸过程凝固速率达到103℃/s以上;

所述的步骤(2)中,铸带冷却方式为淬火冷却,冷却速率为60~80℃/s。

所述的步骤(4)中,cu-ni-si合金薄带厚度为0.025~0.75mm。

所述的步骤(4)中,制备的cu-ni-si合金薄带凝固组织csl晶界比例为1.5%~3%。

所述的步骤(4)中,制备的cu-ni-si合金薄带的抗拉强度为700~850mpa,导电率为26~43.5%iacs,硬度为218~287hv。

上海金畔生物供应的合金材料目录:

二碲化镍(NiTe2)CVD薄膜

碲化锑CVD(Sb2Te3)薄膜

Bi2Te3碲化铋CVD薄膜

MoTe2二碲化钼CVD薄膜

二硒化钯(PdSe2)CVD薄膜

二硒化铂(PtSe2)CVD薄膜

Bi2Se3硒化铋CVD薄膜

SnSe2二硒化锡CVD薄膜

ReSe2二硒化铼CVD薄膜

二硒化钨(WSe2)CVD薄膜

二硒化钼(MoSe2)CVD薄膜

二硫化锡(SnS2)CVD薄膜

二硫化铼(ReS2)CVD薄膜

二硫化钨(WS2)CVD薄膜

二硫化钼(MoS2)CVD薄膜

氧化锡颗粒氧化锡粒,4N 3-10mm,1000g,纯度,规格,包装均可定制

氧化铟锡,ITO颗粒氧化铟锡 ITO粒,4N,1-3mm,1000g,,纯度,规格,包装均可定制

高纯钼铌合金,颗粒,钼铌合金颗粒,3.5N,1-10mm,1000g,纯度,规格,包装均可定制

高纯镍钒合金,颗粒,镍钒合金粒,3.5N,1-10mm 1000g, 纯度,规格,包装均可定制

高纯镍铝合金,颗粒,镍铝粒,3.5N,1-10mm 1000g, 纯度,规格,包装均可定制

高纯钛铝合金,颗粒,钛铝粒,3.5N,1-10mm 1000g,纯度,规格,包装均可定制

高纯铁锰合金,颗粒,铁锰合金颗粒,4N 1-10mm 1000g,纯度,规格,包装均可定制

高纯钨钛合金,颗粒,钨钛合金颗粒,4N,1-10mm 1000g,纯度,规格,包装均可定制

高纯锌铝合金,颗粒,锌铝合金粒,3.5N,1-10mm,1000g,纯度,规格,包装均可定制

MOF:Cu(QcQc)金属有机骨架cas:2381226-20-4的吸附机理

  Cu(Qc)2,cas:2381226-20-4

  Cu(QcQc)金属有机骨架cas:2381226-20-4是一种MOF材料,由上海金畔生物提供。

  上海金畔生物科技有限公司是一家从事科研试剂、多肽、石墨烯、石墨炔(graphyne)发光材料、金属配合物发光材料、超分子、光刻胶、催化剂、光电材料、MAX相陶瓷,碳纳米管、原料、纳米材料、钙钛矿、蛋白质交联剂、光引发剂,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,公司联合了上海交通大学、国内药科大学等国内院校的科研小组,不断的进行新型纳米材料、多肽,嵌段共聚物的研发,为公司提供强大而持续的创新动力。产品质量比进口试剂好,价格不到进口试剂的70%;接受定制,提供核磁,HPLC,LCMS,GC图谱可放心使用。

MOF:Cu(QcQc)金属有机骨架cas:2381226-20-4的吸附机理

  MOF补充描述:

  金属有机骨架材料(MOFs)的合成及其应用研究是现代多孔材料研究的热点领域之一。

  金属有机骨架材料(MOFs)是一种,新型多孔晶体材料,通过金属离子或金属簇与有机分子通过配位作用组装形成的。

  MOF:Cu(QcQc)金属有机骨架cas:2381226-20-4的吸附机理

  材料名称Cu(QcQc)

  其他名称Cu(Qc)2 ; [Cu(quinoline‐5‐carboxyate)2] ; Qc‐5‐Cu-sql

  cas:2381226-20-4

  结构信息

  单位分子式 C20H12N2O4Cu 单位分子量 407.87

  配位金属 Cu 配体

  喹啉-5-羧酸 Quinoline-5-carboxylic acid(cas:7250-53-5)

  孔径 3.3-3.8A 孔容

  比表面 无氮气吸附

  模拟结构

  产品性状

  产品形貌 蓝色粉末

  White Powder

  粒径 5-10um 不规则或菱形片块状颗粒

  稳定性

      1) Cu(QcQc)非常稳定,在空气和水中都能稳定数月

      2) 热分解温度约240℃

  保存和活化方法

      1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

      2) 建议使用前120度(真空)烘箱活化12小时

  其他特性

  荧光:NA

  应用领域

      1) 超微孔道可用于乙烷/乙烯分离,CO2/N2分离等

      2) 柱撑结构的归整孔道可用于离子通过

  文献补充:

         研究了超微孔MOF-Cu(Qc)2对O2/N2的优先吸附行为。采用室温合成方法制备了Cu(Qc)2,并对其进行了表征。在不同温度下测量了O2和N2的高压等温线。利用分子模拟揭示了O2和N2在Cu(Qc)2铜位上的吸附机理。采用反相气相色谱(IGC)实验测量了O2和N2吸附的表面自由能,以评估吸附质O2/N2和Cu(Qc)2之间的亲和力。结果表明,O2在Cu(Qc)2上的吸附量Cu(Qc)2随着压力的升高而显著增加,在259k和50bar时达到4.48mmol/g,而N2则缓慢增加到0.98mmol/g。在298k和50bar下,Cu(Qc)2对O2/N2的吸收比达到4.62。在259k和50bar下,Cu(Qc)2的O2/N2(21:78v/v)选择性达到7。超微孔MOF-Cu(Qc)2具有从空气中分离O2/N2的潜力。

  MOF:Cu(QcQc)金属有机骨架cas:2381226-20-4的吸附机理

  纯度:98%

  产地:上海

  供应商:上海金畔生物科技有限公司

  说明:提供使用说明,核磁图谱,包装,价格,产地,制备方法,应用,稳定性,溶解度,简单合成等各种信息

  

导电玻璃负载氧化锌/铜(ZnO/Cu)核壳纳米棒

导电玻璃负载氧化锌/铜(ZnO/Cu)核壳纳米棒

产品颜色:灰黑色,实物尺度:1cm*2cm,基底:FTO导电玻璃

产品介绍

产品颜色

灰黑色

实物尺度

1cm*2cm

基底

FTO导电玻璃

ZnO纳米棒尺寸

直径:300-500 nm;长度:~2um

Cu颗粒

40-60 nm

储存条件

常温干燥

负载量

2-3 mg cm-2

应用领域

光催化(析氢、析氧、氧气还原等)、超级电容器、电分析化学载体、柔性电极和柔性电子、光催化分解降解、流体力学测试等

导电玻璃负载氧化锌/铜(ZnO/Cu)核壳纳米棒
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|新型卟啉/Cu(II)卟啉- tio2纳米杂化材料改善光催化氧化和还原活性

合成了两种新的卟啉5,10,15,20-四[3-(乙氧羰基)丙氧基)苯基]卟啉(H2Pp1)、5,10,15,20-四[3-(羧基)丙氧基)苯基]卟啉(H2Pp2)及其铜卟啉(CuPp1, CuPp2),并对其进行了光谱表征。


制备了相应的卟啉/Cu(II)卟啉- tio2纳米杂化材料(H2Pp1-TiO2、H2Pp2-TiO2、CuPp1-TiO2、CuPp2-TiO2),并对其进行了表征。


这些纳米复合物具有与裸TiO2相同的锐钛矿结构,BET比表面积为117.96 ~ 151.76 m2 g−1。在纳米尺度上,卟啉/Cu(II)卟啉与TiO2的界面存在异质结。


通过4-NP氧化降解和4-AP还原,研究了这些纳米杂化材料的光催化性能。与裸露的TiO2和单独的卟啉/Cu(II)卟啉相比,这些光催化剂具有较高的光催化活性。


以CuPp2-TiO2为光催化剂,可在25 min内完成对4-NP的降解,在6 min内将4-NP还原为4-AP。4-NP光降解过程中的主要活性物质为光生空穴、羟基自由基和超氧自由基。


提出了可能的光催化z型机理。在这种情况下,TiO2的VB光致空穴和H2Pp/CuPp的CB光致电子是其高光催化活性的主要驱动力。

卟啉|新型卟啉/Cu(II)卟啉- tio2纳米杂化材料改善光催化氧化和还原活性

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卟啉|新型卟啉/Cu(II)卟啉- tio2纳米杂化材料改善光催化氧化和还原活性

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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制备了相应的卟啉/Cu(II)卟啉- tio2纳米杂化材料(H2Pp1-TiO2、H2Pp2-TiO2、CuPp1-TiO2、CuPp2-TiO2),并对其进行了表征。


这些纳米复合物具有与裸TiO2相同的锐钛矿结构,BET比表面积为117.96 ~ 151.76 m2 g−1。在纳米尺度上,卟啉/Cu(II)卟啉与TiO2的界面存在异质结。


通过4-NP氧化降解和4-AP还原,研究了这些纳米杂化材料的光催化性能。与裸露的TiO2和单独的卟啉/Cu(II)卟啉相比,这些光催化剂具有较高的光催化活性。


以CuPp2-TiO2为光催化剂,可在25 min内完成对4-NP的降解,在6 min内将4-NP还原为4-AP。4-NP光降解过程中的主要活性物质为光生空穴、羟基自由基和超氧自由基。


提出了可能的光催化z型机理。在这种情况下,TiO2的VB光致空穴和H2Pp/CuPp的CB光致电子是其高光催化活性的主要驱动力。

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光电材料|Al/Cu厚度比和沉积顺序对射频磁控溅射PET基片上ZnO/Al/Cu/ZnO多层膜光电性能的影响

采用射频磁控溅射技术在柔性聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)基片上制备了ZnO/Al/Cu/ZnO多层膜。中间体Al和Cu金属层的总厚度保持在8 nm。


四种不同的Al/Cu厚度比分别为7:1、6:2、5:3和4:4。其他四种参考样品采用相同的工艺制备,分别是ZnO单层膜、ZnO/Al8 (8 nm厚度的Al层,下同)/ZnO、ZnO/Cu8/ZnO和ZnO/Cu2/Al6/ZnO多层膜。


研究了Al/Cu层厚比和沉积顺序对Al、Cu层厚度的影响。


结果表明:随着Cu层厚度的增加,薄膜的片电阻减小,透光率先增大后减小;薄膜电阻为108 Ω/sq,平均可见光透过率为84.73%的ZnO/Al6/Cu2/ZnO多层膜具有最佳的整体光电性能,其最高优值为1.77 × 10-3 Ω-1。


此外,ZnO/Cu2/Al6/ZnO和ZnO/Al6/Cu2/ZnO多层膜的平均可见光透过率和薄膜电阻几乎相同,说明Al层和Cu层的沉积顺序对薄膜的光电性能影响不大。


结果表明,ZnO/Al/Cu/ZnO多层柔性薄膜在各个领域都具有广阔的应用前景。

光电材料|Al/Cu厚度比和沉积顺序对射频磁控溅射PET基片上ZnO/Al/Cu/ZnO多层膜光电性能的影响

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四种不同的Al/Cu厚度比分别为7:1、6:2、5:3和4:4。其他四种参考样品采用相同的工艺制备,分别是ZnO单层膜、ZnO/Al8 (8 nm厚度的Al层,下同)/ZnO、ZnO/Cu8/ZnO和ZnO/Cu2/Al6/ZnO多层膜。


研究了Al/Cu层厚比和沉积顺序对Al、Cu层厚度的影响。


结果表明:随着Cu层厚度的增加,薄膜的片电阻减小,透光率先增大后减小;薄膜电阻为108 Ω/sq,平均可见光透过率为84.73%的ZnO/Al6/Cu2/ZnO多层膜具有最佳的整体光电性能,其最高优值为1.77 × 10-3 Ω-1。


此外,ZnO/Cu2/Al6/ZnO和ZnO/Al6/Cu2/ZnO多层膜的平均可见光透过率和薄膜电阻几乎相同,说明Al层和Cu层的沉积顺序对薄膜的光电性能影响不大。


结果表明,ZnO/Al/Cu/ZnO多层柔性薄膜在各个领域都具有广阔的应用前景。

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