样品容器No.2(容量(ml):150、全高(mm):81)日本三博特sanplatec

上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。

产品名称:
样品容器No.2(容量(ml):150、全高(mm):81)
产品编号 WEB2151
价格 会员价:0元;市场价:5600元
产品特点
保管、移动粉末、粘性高等物质时使用。
产品规格
带内盖,盖子外径66Φ 口内径57Φ瓶身60Φ
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

       
样品容器No.2(容量(ml):150、全高(mm):81)样品容器No.2(容量(ml):150、全高(mm):81)产品特征

有清洁包装。请咨询。

 

价格为一箱的价格,一箱240个。

  样品容器No.2(容量(ml):150、全高(mm):81)

样品容器No.1(容量(ml):105、全高(mm):61)日本三博特sanplatec

上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。

产品名称:
样品容器No.1(容量(ml):105、全高(mm):61)
产品编号 WEB2150
价格 会员价:0元;市场价:6500元
产品特点
保管、移动粉末、粘性高等物质时使用。
产品规格

带内盖,盖子外径66Φ 口内径57Φ瓶身60Φ
 

材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

       
样品容器No.1(容量(ml):105、全高(mm):61)样品容器No.1(容量(ml):105、全高(mm):61)产品特征: 可清洁包装。请咨询。  样品容器No.1(容量(ml):105、全高(mm):61)

Agarose, S3 high capacity acyl-rac capture beads, 20 mL Cat. No. AR-S3-2 6B 20 mL修饰性聚乙二醇

上海金畔生物科技有限公司提供各种分子量和基团修饰性聚乙二醇定制服务。

Agarose, S3 high capacity acyl-rac capture beads, 20 mL

Cat. No. AR-S3-2
Specification 6B
Unit Size 20 mL
Price $1,550.00

Qty Add to Cart

Similar products: Activated thiol Sepharose, activated thiol agarose, thiopropyl Sepharose 6B, thiopropyl activated agarose.

Applications: acyl-RAC protein assays; protein pamitoylation; Site-specific protein immobilization; Protein purification.

Description:

High capacity thiol reactive,S3TM acyl-rac capture Beads are one of Nanocs reactive agarose beads that can be used for reversible immobilization of biomolecules containing free thiol groups. S3TM  thiol capture beads contain reactive pyridyl disulfide bonds that can react easily with free thiol groups under mild conditions. Reaction between thiol and pyridyl disulfide results a reversible dithio bond that can be cleaved by common dithio reducing agents such as DTT or TCEP. Compared to other thiol reactive beads, Nanocs S3TM Beads have exceptionally high thiol reaction capacity; Density of thiol reactive groups on S3 beads is 20-30 times more over conventional thiol activated agarose beads. S3 beads can be used in many applications, such as acyl-RAC protein assays; Protein pamitoylation resarch; Site-specific protein immobilizations;  Protein purification, digestion and analysis. S3 beads are ideal replacements for commonly used activated Thiol-Sepharose 4B or Thiopropyl Sepharose 6B from GE.

Product Features:

  • High thiol binding capacity;
  • Superior thiol reactivity;
  • Reversible disulfide linkage;
  • Low non-specific binding;

Product Specification:

  • Bead Matrix: 6B pegylated agarose beads;
  • Bead Size: 50~150 microns;
  • Ligand type: Reactive dithiopyridine;
  • Ligand density: 800-1000 umol/g  beads;
  • Reactive to: Free sulfhydryl/thiol groups (cystein, etc.);
  • Form: 50% aqueous suspension.

Storage Conditions:

  • Store at 4-8 0C.

Other acyl-rac Reagents:

  • DTT (Dithiothreitol)
  • TCEP.HCl
  • Hydroxylamine
  • Ellman's reagent
  • mPEG Maleimide
Related Products
AR-SS-1 , Agarose, S3 high capacity acyl-RAC capture beads
AR-SS-2 , Agarose, High Capacity Thiol Reactive Resin
AR-S3-1 , High Capacity Acyl-Rac Capture Beads

Maleylated BSA Cat. No. ML-BS1 5 mg修饰性聚乙二醇

上海金畔生物科技有限公司提供各种分子量和基团修饰性聚乙二醇定制服务。

Maleylated BSA

Cat. No. ML-BS1
Specification
Unit Size 5 mg
Price $385.00

Qty Add to Cart

Similar names: Maleylated bovine serum albumin, Maleylated-BSA

Product Specifications:

  • Substrate: Bovine serum albumin
  • Ligand: Maleic acid
  • Applications: Macrophage study; Signaling pathway study, etc.

Storage:

  • Store  at 4 0C or lower. 

500ml圆形可换气携带型真空样品容器日本三博特sanplatec

上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。

产品名称:
500ml圆形可换气携带型真空样品容器
产品编号 WEB19931
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
可进行真空换气。
产品规格
.内部有效尺寸(mm):Φ48×276H
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

       
500ml圆形可换气携带型真空样品容器500ml圆形可换气携带型真空样品容器产品特征: .●特点:
・超小型丙烯酸真空干燥箱可以携带方便。
・安装阀门后您就可以进行减压换气。
・止回阀可以作为安全阀使用, 即使换气时容器内部变为正压, 您也可以安心使用。
・重量只有200g~620g, 十分轻便!
・用于研究室样品保管无负担, 室外取样也很方便。
・实际使用时, 您还能将其用于土壤样本和微量试剂的保管。  500ml圆形可换气携带型真空样品容器

300ml圆形可换气携带型真空样品容器日本三博特sanplatec

上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。

产品名称:
300ml圆形可换气携带型真空样品容器
产品编号 WEB19930
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
可进行真空换气。
产品规格
.内部有效尺寸(mm):Φ48×186H
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

       
300ml圆形可换气携带型真空样品容器300ml圆形可换气携带型真空样品容器产品特征: .●特点:
・超小型丙烯酸真空干燥箱可以携带方便。
・安装阀门后您就可以进行减压换气。
・止回阀可以作为安全阀使用, 即使换气时容器内部变为正压, 您也可以安心使用。
・重量只有200g~620g, 十分轻便!
・用于研究室样品保管无负担, 室外取样也很方便。
・实际使用时, 您还能将其用于土壤样本和微量试剂的保管。  300ml圆形可换气携带型真空样品容器

150ml圆形可换气携带型真空样品容器日本三博特sanplatec

上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。

产品名称:
150ml圆形可换气携带型真空样品容器
产品编号 WEB19929
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
可进行真空换气。
产品规格
.内部有效尺寸(mm):Φ48× 86H
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

       
150ml圆形可换气携带型真空样品容器150ml圆形可换气携带型真空样品容器产品特征: ●特点:
・超小型丙烯酸真空干燥箱可以携带方便。
・安装阀门后您就可以进行减压换气。
・止回阀可以作为安全阀使用, 即使换气时容器内部变为正压, 您也可以安心使用。
・重量只有200g~620g, 十分轻便!
・用于研究室样品保管无负担, 室外取样也很方便。
・实际使用时, 您还能将其用于土壤样本和微量试剂的保管。  150ml圆形可换气携带型真空样品容器

100ml圆形可换气携带型真空样品容器日本三博特sanplatec

上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。

产品名称:
100ml圆形可换气携带型真空样品容器
产品编号 WEB19928
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
可进行真空换气。
产品规格
.内部有效尺寸(mm):Φ48× 56H
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

       
100ml圆形可换气携带型真空样品容器100ml圆形可换气携带型真空样品容器产品特征: .●特点:
・超小型丙烯酸真空干燥箱可以携带方便。
・安装阀门后您就可以进行减压换气。
・止回阀可以作为安全阀使用, 即使换气时容器内部变为正压, 您也可以安心使用。
・重量只有200g~620g, 十分轻便!
・用于研究室样品保管无负担, 室外取样也很方便。
・实际使用时, 您还能将其用于土壤样本和微量试剂的保管。  100ml圆形可换气携带型真空样品容器

50ml圆形可换气携带型真空样品容器日本三博特sanplatec

上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。

产品名称:
50ml圆形可换气携带型真空样品容器
产品编号 WEB19927
价格 会员价:0元;市场价:0元
产品特点
/
产品规格
.内部有效尺寸(mm):Φ48× 26H
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

       
50ml圆形可换气携带型真空样品容器50ml圆形可换气携带型真空样品容器产品特征: ..●特点:
・超小型丙烯酸真空干燥箱可以携带方便。
・安装阀门后您就可以进行减压换气。
・止回阀可以作为安全阀使用, 即使换气时容器内部变为正压, 您也可以安心使用。
・重量只有200g~620g, 十分轻便!
・用于研究室样品保管无负担, 室外取样也很方便。
・实际使用时, 您还能将其用于土壤样本和微量试剂的保管。  50ml圆形可换气携带型真空样品容器

氧化钛锡复合纳米粉的制备方法

氧化钛锡复合纳米粉的制备方法

步骤一:将13ml的钛酸丁脂加人50mL无水乙醇,将6 ml氢氟酸溶人50 mL无水乙醇,再将两者在磁力棒搅拌一下充分混合后放人真空干燥箱中,升温至180C并保持24h,形成TiO2溶胶,24h后关掉电源,随干燥箱冷却.

步骤二:分别取4.2072g五水四氯化锡和1.8 mL上述溶胶溶人25ml无水乙醇,混合后滴加到30mL氨水中,充分反应后得到摩尔比n(SnO2) :n(TiO2)=10:1的凝胶,再经过抽滤、洗涤、真空干燥、研磨后放人马弗炉中升温到500 C,保温2 h再随炉冷却,得到氧化钛锡复合粉体。

氧化钛锡复合纳米粉的制备方法

氧化钛锡复合纳米粉的制备方法

上海金畔生物提供基础和前沿定制的一维纳米材料,我们提供的材料包括有金属或碳基或氧化物的纳米管,纳米线或其他氧化物或碳化物以及氮化物的纳米管 纳米线 纳米纤维及其他一维结构纳米产品,我们将采用CVD法,汽-液-固(VLS)法、溶液-液-固相(SLS)发制备优质的一维纳米材料

产品:

胆固醇修饰γ-环糊精

冠醚修饰的C60富勒烯

聚四氨基酞菁铜包埋二茂铁聚合膜修饰电极(PPcFc)

酞菁铜/氟代苯基苝酰亚胺复合材料

富勒烯C60修饰二氧化钛纳米片

锌卟啉修饰环糊精纳米分子管道

硫化铋-锌原卟啉复合材料

偶氮苯-富勒烯纳米复合材料(AZO-C60)

富勒烯C60修饰氮化硼纳米片

富勒烯C60修饰g-C3N4氮化碳纳米片

羧基修饰改性氮化碳(g-C3N4@COOH)

氨基修饰改性氮化碳(g-C3N4@NH2)

偶氮苯-富勒烯纳米复合材料(azobenzene-C60)

羧基硫杂杯芳烃修饰的银纳米复合物

富勒烯/杯芳烃超分子络合物膜及富勒烯衍生物

胆固醇修饰富勒烯/γ-环糊精包结复合物(CHL-C60/γ-CD)

冠醚修饰富勒烯衍生物膜x-冠-y-C60

聚丙烯酸修饰富勒烯(C60-PAA)

富勒烯C60修饰二硫化钨纳米片(C60-WS2)

富勒烯C60修饰二硫化钼纳米片MoS2

黑磷-C60杂化材料

富勒烯C60修饰CdS量子点

聚乙二醇PEG支载螺吡喃类光致变色化合物

多羟基富勒烯/碳纳米管复合材料

聚噻吩/酞菁纳米复合材料

卟啉降冰片烯聚合物

共价有机框架材料负载富勒烯COF-1/C60

新型钐钴基纳米复合永磁材料

富勒烯C70cas:115383-22-7,C70

富勒烯C60cas: 99685-96 -8

富含纳米钴和氮的非晶碳多面体球粉体

纳米硫颗粒

硫化钼(MoS2)纳米片(粉体)

氧化锌(ZnO)纳米颗粒粉体

导电玻璃负载氧化锌/镍核壳纳米棒

三维多孔交联氧化锌薄膜(白色)

钛铌氧和氧化铌微纳米材料

钛铌氧等级多孔微米球粉体

钛铌氧等级多孔微米杆粉体

钛铌氧等级多孔纳米片粉体

三维多孔氮掺杂氧化铌粉体

三维多孔碳/氧化铌复合体

不同基底负载Ni3+掺杂的氧化镍纳米片

三维多孔碳镍复合体

有序介孔钴酸镍(粉体)

碳布负载三氧化铁(Fe2O3)纳米棒

碳布负载羟基氧化铁(FeOOH)纳米棒

三氧化二铁/银复合纳米片(粉体)


MAL修饰氧化铈 100NM性状:浅褐色粉末或立方晶体。密度(g/mL,25℃):7.65 熔点(oC):2400

MAL修饰氧化铈 100NM性状:浅褐色粉末或立方晶体。密度(g/mL,25℃):7.65  熔点(oC):2400

氧化铈

性状:浅褐色粉末或立方晶体,但一般为淡黄色,CaF2型结构,难熔。

密度(g/mL,25℃):7.65

熔点(oC):2400

溶解性:不溶于水

用途:

常见者有三氧化二铈(Ce2O3)和二氧化铈。在三氧化二铈与二氧化铈之间存在相当多的氧化物物相,均不稳定。二氧化铈是最重要的、具有代表性的铈的氧化物。具有萤石结构。纯品为白色重质粉末或立方体结晶,不纯品因含有微量镧、镨等为浅黄色甚至粉红色至红棕色。熔点2600℃。不溶于水。难溶于硫酸、硝酸。几乎不溶于水和酸。相对密度7132。有毒。三氧化二铈具有稀土倍半氧化物的六方结构。

熔点2210℃;沸点3730℃,主要用作催化剂。

MAL修饰氧化铈 100NM性状:浅褐色粉末或立方晶体。密度(g/mL,25℃):7.65  熔点(oC):2400

低温低压下形成缺氧相如CenO2n-2(n=46791011),一般都为蓝色。难溶于水、稀酸,可溶于浓H2SO4HNO3a=054110nm

上海金畔生物科技有限公司是西北一家生物公司,产品服务于光电材料、药物传递系统、点击化学等领域。公上海金畔生物科技有限公司主要经营产品有合成磷脂、生化试剂、ELISA试剂盒、细胞因子、纳米材料、荧光染料、点击化学、技术服务、实验耗材和消耗品、仪器设备,合成磷脂、聚乙二醇修饰、PEG修饰磷脂、鞘磷脂、糖鞘脂、磷脂酰肌醇、荧光活性染料、蛋白质结晶工具、酶、微生物代谢试剂等

相关产品:

DSPE-PEG2000-c(KNGRE)
DSPE-PEG2000-haiime
DSPE-PEG2000-Angiopep
DSPE-PEG2000-(ADA) 磷脂-聚乙二醇-金刚烷
DSPE-PEG2000-(ADA)
DSPE-PEG2000 缬氨酰-缬氨酸
DSPE-PEG2000- Rhodamine .
DSPE-PEG1000-NH2
DSPE-PEG1000
DSPE-PEG MW:2K
DSPE-PEG MW:2000
DSPE-PEG- Biotin MW:2K
DSPE-PEG 2000-cRGD
DSPE-PE2000
DSPE-OPSS 二硬脂酰磷脂酰乙醇胺改性巯基吡啶

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

β-环糊精接枝壳聚糖的制备方法

环糊精具有“内疏水,外亲水”的特殊分子结构,可作为“宿主”包络不同“客体”化合物,形成结构特殊的包络物.壳聚糖(CS) ,由甲壳素脱乙酰基所得,是具有广泛应用前景的生物高分子材料.壳聚糖具有较强的吸附能力.β环糊精接枝壳聚糖具有壳聚糖的吸附功能和环糊精的包结双重特性,有更强的吸附能力。

壳聚糖的制备方法:

取5 mL 36%的乙酸(ρ= 1. 04 g/mL)与182 mL水配制成1 %的乙酸溶液;称取6 g壳聚糖溶解于1%的乙酸溶液中,得白色糊状物质,去除杂质,缓慢用50%的NaOH滴加,中和直到不再出现沉淀,用蒸馏水洗.涤沉淀1~2次,调节pH值为中性,再用蒸馏水多次洗涤沉淀,用丙酮浸泡24 h,过滤,低于60 °C千燥24 h,得精制壳聚糖5.4 g,产率为90%.

β环糊精接枝壳聚糖的制备方法:

将6g-CD与壳聚糖(环糊精/壳聚糖重量比6: 1)溶于120 mL的1 mol/L HCI水溶液中,加入三颈瓶中,搅拌均匀得乳白色溶液,加热变成无色,在85 C左右,滴加50%的戊二醛3 mL,反应1 h后,变淡黄色,用1mol/LNaOH溶液调节pH值至7~8,变成棕色,约用去50mLNaOH溶液,冷却,沉淀,过滤,干燥得产物.

β-环糊精接枝壳聚糖的制备方法

上海金畔生物提供各种环糊精接枝物的定制产品:

β-环糊精接枝聚丙烯酰胺(β-CD-PAM)

β-环糊精接枝GTMS修饰Fe3O4磁性纳米颗粒

壳聚糖接枝β-环糊精聚合物(CS-g-CD)

β-环糊精接枝海藻酸钠(Alg-β-CD)

β-环糊精接枝木质素

β-环糊精接枝共聚聚丙烯酰胺絮凝

环糊精-介孔硅多功能纳米载药颗粒

环糊精接枝聚阳离子(CP)

6氨基α环糊精接枝6O羧甲基壳聚糖

6氨基γ环糊精接枝6O羧甲基壳聚糖

6氨基β环糊精接枝6O羧甲基壳聚糖

锰锌铁氧体接枝环糊精-丙烯酸水凝胶吸附

柠檬酸接枝β-环糊精(CA-β-CD)

叶酸-环糊精键接物物

叶酸接枝环糊精衍生物

β环糊精接枝多壁碳纳米管(β-CD-MWCNTs)

超支化聚酰胺—胺(PAAs)接枝对甲苯磺酰氯化β环糊精(βCDOTs)

超支化聚硅氧烷接枝β-环糊精

环糊精接枝海藻酸钠产品

β-环糊精接枝聚丙烯酰胺β-CD-PAM

二醋酸纤维素β-环糊精接枝共聚物(CDA-g-β-CD)

β-环糊精接枝超支化聚缩水甘油醚HPG-g-CD

β-环糊精接枝纤维素微球材料

氯球大孔树脂接枝的环糊精(MPS-CD)

环糊精接枝改性聚苹果酸

β-CD-g-PLA 环糊精接枝聚乳酸

聚丙烯酸接枝环糊精PAA-β-CD

醋酸纤维素与环糊精接枝共聚物

半胱氨酸接枝改性β-环糊精(β-CD)

环湖精(CD)接枝聚乳酸(PLA)

β-环糊精接枝纤维素纤维

β-环糊精接枝棉织物

β-环糊精接枝壳聚糖

柠檬酸-β-环糊精(CA-β-CD)

柠檬酸-β-环糊精接枝棉织物

β-环糊精接枝聚L-谷氨酸星型聚合物

靶向β-环糊精接枝壳聚糖离子交联纳米粒

β-环糊精接枝壳聚糖-黄连素包合物

β-环糊精接枝聚丙烯酰胺

β-环糊精接枝羧甲基壳聚糖吸附剂

β-环糊精-g-聚L-谷氨酸(β-CD-g-PLGA)

环糊精接枝壳聚糖药物载体(CS-CA-β-CD)

一氯三嗪-β-环糊精(MCT-β-CD)

一氯三嗪-β-环糊精接枝真丝

环糊精接枝物复合胶珠

环糊精接枝聚马来酸酐磁性纳米粒子

环糊精接枝聚马来酸酐磁性纳米粒子(β-CD-PMAH)

β环糊精接枝硝化纤维素

β-环糊精接枝改性凹凸棒土吸附材料

环糊精接枝聚赖氨酸聚合物

环糊精接枝共聚物型陶瓷减水剂

环糊精接枝二聚脂肪酸基聚酯

环糊精接枝碳纳米管

环糊精接枝木粉功能材料

β-环糊精接枝碳纳米管(CNTs-β-CD)

β-环糊精接枝超支化聚缩水甘油醚

β-环糊精接枝丙交酯共聚物

胰岛素-β-环糊精接枝壳聚糖复合物

环湖精(CD)接枝聚乳酸(PLA)共聚物CD-g-PLA

环糊精接枝固载醋酸纤维素

环糊精接枝聚硅氧烷固定相(DPP-β-CD)

纤维素接枝环糊精水凝胶

蚕丝纤维接枝环糊精

醋酸纤维素接枝β-环糊精

冠醚-聚乙二醇-聚己内酯胶束 (CPMs)的制备方法

通过酯化和开环反应, 以羧基-聚乙二醇-羟基 (COOH-PEG 5000 -OH)、 冠醚、己内酯为原料, 制备了冠醚-聚乙二醇-聚己内酯胶束 (CPMs),制备方法如下:

采用溶剂挥发法制备胶束

步骤一:在通风橱中, 取 12-冠-4-醚-PEG 5000 -PCL 50 mg,溶解于 10 mL 的四氢呋喃中, 制得浓度 5 mg/mL 的溶液, 经搅拌、 超声后分散均匀。 

步骤二:在搅拌条件下 (500 rpm) 用 1 mL 一次性进样器以每 5 min/mL 速率滴加到 50ml 的超纯水中, 随后继续在通风橱中保持搅拌, 直至四氢呋喃全部挥发殆尽, 即得所需胶束: 12-CPMs (12-冠-4-醚-PEG-PCL 胶束), 浓度为 1 mg/mL。

使用同样的方法, 将 12-冠-4-醚-PEG 5000 -PCL 替换为 15-冠-5-醚-PEG 5000 -PCL 或18-冠-6-醚-PEG 5000 -PCL, 即可得到另外两种所需胶束: 15-CPMs (15 冠-5-醚-PEG 5000 -PCL 胶束), 18-CPMs (18-冠-6-醚-PEG 5000 -PCL 胶束)。

我们为了研究冠醚-聚乙二醇-聚己内酯胶束 (CPMs)以直链醚-PEG 5000 -PCL 胶束 (EPMs)做为对比,冠醚胶束以及小分子醚胶束的合成及制备原理如图 1 所示。

冠醚-聚乙二醇-聚己内酯胶束 (CPMs)的制备方法

冠醚胶束以及小分子醚胶束的核磁表征图谱,如图2所示:

冠醚-聚乙二醇-聚己内酯胶束 (CPMs)的制备方法

MOF金属框架|基于自动数据挖掘和机器学习的MOF综合预测

尽管金属有机骨架(MOFs)领域进展迅速,但利用机器学习(ML)方法预测MOF合成参数的潜力仍未开发。


在这里,我们展示了如何使用ML来合理化和加速MOF的发现过程,通过直接预测合成条件的MOF的晶体结构。


我们的方法是基于:

(i)通过自动提取文献中的合成参数建立第一个MOF合成数据库,

(ii)利用MOF数据库训练和优化ML模型,

(iii)预测新的MOF结构的合成条件。


ML模型,即使在初始阶段,也表现出良好的预测性能,超过了通过综合调查获得的人类专家预测。

MOF金属框架|基于自动数据挖掘和机器学习的MOF综合预测

更多推存

MOF金属框架|基于自动数据挖掘和机器学习的MOF综合预测

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。

MOF金属框架|基于自动数据挖掘和机器学习的MOF综合预测

尽管金属有机骨架(MOFs)领域进展迅速,但利用机器学习(ML)方法预测MOF合成参数的潜力仍未开发。


在这里,我们展示了如何使用ML来合理化和加速MOF的发现过程,通过直接预测合成条件的MOF的晶体结构。


我们的方法是基于:

(i)通过自动提取文献中的合成参数建立第一个MOF合成数据库,

(ii)利用MOF数据库训练和优化ML模型,

(iii)预测新的MOF结构的合成条件。


ML模型,即使在初始阶段,也表现出良好的预测性能,超过了通过综合调查获得的人类专家预测。

MOF金属框架|基于自动数据挖掘和机器学习的MOF综合预测

更多推存

MOF金属框架|基于自动数据挖掘和机器学习的MOF综合预测

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

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

在氩气保护下,将 IrCl, .3Ho ( 393 mg,1. 0 mmol ’ 和2二本考醛/(mg2.2 mmol)加人到20 mL乙二醇乙醚/水(体积比为3:1)混合溶剂中,在130m024 h。待溶液静止冷却到室温后:问浴液中加人自mL去离子水,大量黄色沉淀析出,把滤,1依伙力去离子水和乙醇洗涤数次后真空干燥得到黄色双核氯桥联产物Ir  ppy c( 375 mg70.5% )。将双核中间产物氯桥联钺( 375 mg,o.35 mmol )和四氟硼酸银(44"g, 24h。溶于20 mL无水乙腈中,在50℃避光反应24 h。待溶液静止冷却到室温后,抽滤,依次用水和乙醇洗涤数次后真空于燥得到黄巴中严物十Ir( ppy)2 ( CH, CN), ( BF) ( 462 mg,产率92.5% )。氩气保护下,Ir( ppy),( CH, CN),( BF) ( 356 mg,0.5 mmol)4-(2–吡啶基)–苯甲醛( 110 mg,0. 6 mmol)加人到10 mL邻二虱本十tt反应24 h。待溶液冷却到室温后溶液在硅胶柱中用二氯甲烷和甲醇(体积比为50:1)为洗脱剂进行柱层析分离,收集红色流段,真空干燥后得到红色固体产物Ir( ppy ) ( fppy ) (96 mg,产率282 )

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

合成路线图

晶体结构测定与分析

配合物Ir ( ppy ):( fppy)溶于少量氯仿,然后加入大量正己烷溶液,放置在冰箱中,两周后获得橙红色块状晶体。选取大小合适的单晶,于150 K下,在带有镜面单色器的Agilent Technologies Gemini A Ultra面探衍射仪上进行衍射实验。用Cu/Ko辐射(入=0.154 178 nm),以w/( 20),扫描方式收集数据。数据的吸收校正使用SADABS程序。空间群根据系统的消光规律确定,并由精修结果验证。所有的晶体结构均使用SHELXS -97程序f 2,由直接法解出,用SHELXL-97程序以全矩阵小二乘法修正结构1,氢原子坐标由理论计算加入。依配合物的晶体结构参数、选择性键长键角见表1和表2。依配合物的晶体结构如图2所示,不对称单元含有一个氯仿溶剂分子。钺离子中心采取八面体配位构型,分别与来自两种3(C^N) 2-苯基吡啶类配体采取面式配位。其中4- (2–吡啶基)-苯甲醛上的醛基氧原子与来自氯仿分子的碳原子形成弱的氢键(0.305 7 (3 ) nm),同时氯仿分子的3个氯原子与临近的碳原子存在一定的碳–氯键进一步稳定了这溶剂包结结构。

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

配合物的晶体结构如图所示,不对称单元含有一个氯仿溶剂分子。钺离子中心采取八面体配位构型,分别与来自两种3( C^N)2–苯基毗啶类配体采取面式配位。其中4- (2–吡啶基)-苯甲醛上的醛基氧原子与来自氯仿分子的碳原子形成弱的氢键(0.305 7 (3 ) nm),同时氯仿分子的3个氯原子与临近的碳原子存在定的碳–氯键进一步稳定了这一溶剂包结结构。

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

为配合物在二氯甲烷和固体状态下的发射光谱图。室温下,对配合物用MLCT 吸收带激发,得到了配合物的发射光谱。配合物的发射光谱来源于配体木身的T-T‘跃迁和3MLCT 3LLCT电荷转移跃迁,这也和紫外吸收光谱相对应。在二氯甲烷溶液中,配合物的大发射波长分别为607 nm,配合物的固体大发射波长则为663 nm,发射峰值发生了明显的红移,这是由于分子平面作用和分子间相互影响的结果。溶液中的分子的活动是相对自由的,而在固态中将以平面的形式存在,限制了分子的灵活性,分子平面作用直接致使w电子离域化具有强烈的T -T堆积效应( T – stackeffect),这种分子间作用影响电子能级分布导致了发光了红移。

在常温空气中,配合物在二氯甲烷溶液中的瞬态寿命为9.60 ns ( 50.6%)和91.3 ns ( 49.4% ) ,固体瞬态寿命为0.74 ns ( 10.26%)152.7 ns( 89.74% )。将配合物Ir ( ppy)2( fppy)在溶液和固体下的光物理性质列在了表中。

金畔生物供应金属配合物产品列表:

磷光铱()配合物(ftfmppy)2Ir(TSAP)

(dfppy)2Ir(PSAP)

Ir-Fc

荧光分子探针Ru(bpy)2(DA-phen)(PF6)2

Ir(ppy)2(DA-phen)PF6

氟功能化苯并咪唑铱配合物(1F-Ir,2F-Ir3F-Ir)

双极性铱配合物(tpbi)2Ir(acac)

(cpbi)2Ir(acac)

有机电致磷光材料Ir(Npppya)3

离子型过渡金属配合物Ir(ppy)2(qpyMe2)(PF6)3

Ir(pq)2(qpyMe2)(PF6)3

Ru((bpy)2(qpyMe2)(PF6)4

环金属铱(III)多吡啶配合物Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-CONH-C2H5)(PF6)

红光铱配合物磷光材料(Ir(nbt)2(pic)

Ir(nbt)2(pic-Ox)

Ir(nbt)2(pic-Cz)

有机/无机杂化磷光材料POSS-7Cz-Ir(nbt)2(pic)

Ir(nbt)2(pic)(30nm)

低聚硅氧烷红光磷光材料Ir(nbt)2(pic-Ox)

橙色磷光材料(bt)2Ir(acac)

咔唑柔性取代苯并噻唑铱()配合物(cbbt)2Ir(acac)

咔唑刚性取代苯并噻唑铱()配合物(cbt)2Ir(acac)

(cbt)2Ir(pic)/(tmd)

酰胺基金属铱配合物高分子发光材料(ppy)_2Ir(N-phMA)

金属铱酰胺类化合物(dfppy)2Ir(N-Phenylbenzamide)

(dfppy)2Ir(acetylhaiiline)

Ir(dfppy)_2(benzamide)(H_2O)

4-()配合物((C^N)2IrQ)

铱金属配合物红色磷光材料(ppz)2Ir(BTZ)

(ppz)2Ir(4-MeBTZ)

(ppz)2Ir(4-tfmBTZ)

稀土配合物Gd/Tb/Ln(DBM)3(Cz-PBM)

磷光配合物Ir(1L)(Q-Allyl)

POSS-7(Cz-Propyl)-Ir(1L)(Q-Propyl)

铱水合物Cp*Ir(H2O)3SO4

Cp*Ir(6-OH-py-pz)(H2O)SO4

铱金属配合物Ir(dpbpa)2bphen+PF6-

Ir(dtbpa)3

Ir(dtq)2bpy+PF6-

Ir(pbq-g)2phen+PF6-单晶

(3)Ir(dmecf3ppz)2ttpl+(PF6)-

铱二氯桥(2-苯基吡啶铱二氯桥(ppy)2Ir(μ-Cl)2(ppy)2

2-苯基喹啉铱二氯桥(pq)2Ir(μ-Cl)2(pq)2

2-(2,4-二氟苯基)吡啶铱二氯桥(dfppy)2Ir(μ-Cl)2(dfppy)2)

(tfmppy)2Ir(L1L7)的磷光铱配合物

(dfppy)2Ir(NHC)蓝光/蓝绿光铱配合物

磷光配合物Ir(CzPPya)3

Ir(NPPya)3

黄光材料Ir(CzPPya)3

Ir1@Eu@MSNs介孔纳米粒子

Ir2@Eu@MSNs

Ir1@Eu@SSNs

Ir2@Ho@MSNs

(3-甲基-1-(4-氟苯基)咪唑2-苯基吡啶合铱(fpmi)2Ir(ppy)

(3-甲基-1-(3-氟苯基)咪唑2-苯基吡啶合铱(m-fpmi)2Ir(ppy)

(3-甲基-1-(2-氟苯基)咪唑2-苯基吡啶合铱(o-fpmi)2Ir(ppy)

(ppz)2Ir(fptzH)

单齿配体金属铱配合物(ppy)2Ir(fptz)Cl

()配合物Ir(ppy)2(DA-phen)(PF6)

三唑化合物Ir(ppy)2(TA-phen)(PF6)

光电材料Ir(ppy)2(dppz)PF6(Ir-1)

光电活性铱配合物Ir(C6)2(dcbpy)PF6(Ir-3)

双核的铱配合物Ir(tfdpyb)Cl2(BiBzIm)(PI)

单核的铱配合物Ir(tfdpyb)(BiBzImH)Cl(P3)

金属铱配合物IrH(CO)(PPh3)3

离子型铱配合物2FppyIr2tCTZ

铱配合物(pq)2Ir(acac)

Nafion/MWCNTs/Ru(bpy)32+复合膜

(2-苯基吡啶)合铱Ⅲ绿色磷光材料

Ir(F4ppy)2tpip

Ir(F4ppy)2tfmtpip

双金属框架化合物Cd3(Ir-L)2(DMF)2(H2O)4·6H2O·2DMF(CdIr-MOF)

绿色磷光铱()1-苯甲基-2-苯基苯并咪唑(bpbi)乙酰丙酮(acac)配合物

D-A型环金属铂/铱配合物近红外发光材料NIR-OELMs

近红外环金属铂(II)配合物(n-C8H17OTPA-BT-Q)Ptpic

金属铱酞菁配合物(IrPcHCl2)

N-杂环卡宾环金属铱配合物(IrCl(COD)2)

N,N-2-(2,4-二氟苯基吡啶)C3,N1(吡啶甲酸)合铱()-C6-苯基吡啶-C3,N1(吡啶甲酸)合铂()(FIrPPyPt)

苯并三唑供体受体(D-A)型环金属铱配合物

(tBuTPA-BTz-Iq)2Irpic

-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱()配合物

中性金属铱()配合物Ir(ppy)2(fppy)

含二苯氨基的铱配合物(Ir1-Ir4)

Ir(dfptzBn)2(mptz)PF6(3)

(2-(9,9-二乙基-9H--2-)吡啶-N,C2)合铱(III)(IrFpy)

PF-IrFpy

萘基噁二唑衍生物环金属铱配合物(DFPhNOXD)2Ir(acac)

绿光环金属铱配合物Ir(ppy)2acac

有机电致磷光材料(o-fpmi)2Ir(pic)

-2,6二氟-2,3联吡啶-N,C42,4-戊二酮-O,O()

(dfpypy)2Ir(acac))

面式-Ir(dfpypy)3

环金属铱配合物的高分子材料P(MMAco-TPYIr)

(ppy)2Ir(H2dcppy)PF6

Ir(III)配合物磷光探针(Ir-2)

SO32-/HSO3-磷光响应环金属铱配合物

-2-苯基吡啶(C^N)5-(4-甲氧基苯基)-8-羟基喹啉(N^O)()(7b)掺杂在聚2,7-(9,9-二辛基)(PFO)

含稠环芳烃取代咔唑星形双核环金属铱/铂配合物

D(FPtpic)TriPhC6D(dHCz)

蓝色磷光铱配合物Ir(tfmppz)2(pyim)

     上海金畔产品种类包括有:有机无机发光材料、光电材料、金属配合物、钙钛矿、合成磷脂、多肽、高分子PEG衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、静电纺丝纤维膜、光引发剂、光刻胶、近红外荧光染料、MAX相陶瓷、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、大环配体类、荧光量子点等.

    金畔生物实验室新推出金属配合物(包含铱、铂、钯等)功能有机材料的定制合成,用于科研实验。

四-(4-苯基)卟啉(TPP)的装备方法

四-(4-苯基)卟啉(TPP)的装备方法

步骤一、将TPP-COOH ( 76 mg0.1 mmol)溶解于5 mL干燥的二氯甲烷中,然后将5 mL SOCl慢慢滴加到混合溶液中,回流5h后,常压下蒸掉多余的SOCl和二氯甲烷,得到黑绿色固态的TPP-COCl

步骤二、将该固体产物溶于15 mL干燥过的THF中,滴加到溶有1,2-二疏基乙烷(168 uL2.0 mmol)和一滴三乙胺的15 mL干燥的THF中,缓慢滴加,

步骤三、然后继续反应1.5h,旋蒸蒸掉溶剂,以二氯甲烷为淋洗剂,过硅胶柱提纯,用甲醇重结晶,得到紫色固体产物TPP(44 mg52.6%)

四-(4-苯基)卟啉(TPP)的装备方法

TPP-COOH的装备方法

步骤一、将对氯苯甲醛(7.0g)和对甲酰基苯甲酸(1.5 g)加入到500 mL的三口瓶中,加入200 mL丙酸,搅拌溶解,升温到150℃,溶液微回流后通过恒压滴液漏斗将4.5 mL吡咯与50 mL丙酸混合的溶液慢慢滴加到三口瓶中,回流30min后停止加热,

装备二、冷却到室温后,加入 200 mL甲醇/水混合溶液(V:V=95:5),在冰箱中静止过夜,抽滤,少量水洗,甲醇洗至滤液为浅红色,自然干燥。

步骤三、产物先以二氯甲烷为淋洗剂,过色谱柱提纯,收集第一代产品;产物以二氯甲烷:无水甲醇=10:1为淋洗剂,过色谱柱提纯,收集第二代,用甲醇重结晶,即得到目标产物TPP-COOH

meso-四(4-硝基苯基)卟啉(TNPP)的制备方法

meso-四(4-硝基苯基)卟啉(TNPP)的制备方法

在装置有机械搅拌、冷凝管与氮气通口的1000 mL 三口瓶中,加入4-硝基苯甲醛(25 g0.165 mol)、50 mL 乙酸酐与 500 mL 丙酸, 在氮气气氛中将反应加热至回流,然后将新蒸吡11.48 mL0.165 mol)在三十分钟内滴加入反应体系中,继续加热反应至回流并保持3 h。随后降温至 60o C, 加入甲醇,沉淀经过滤后用甲醇洗涤 35 遍,粗产物经过柱层析色谱柱(洗脱剂为三氯甲烷)得到紫色产物。

meso-四(4-硝基苯基)卟啉(TNPP)的制备方法

上海金畔生物可以提供以下系列的产品:

1.可用于MOF,COF材料的卟啉产品,例如四苯醛基卟啉,四苯羧基卟啉

2.不同中心金属及不同苯环取代基的卟啉产品的定制

3.不同中心及不同取代基酞菁产品的定制

4.各类BODIPY荧光染料

5.MOF或COF砌块的定制

5,10,15,20-四(4-甲 氧羰基苯基)卟啉(TPPCOOMe) 的制备方法及合成示意图

5,10,15,20-四(4-甲 氧羰基苯基)卟啉(TPPCOOMe)的合成过程如图所示,具体步骤如下:

步骤一、称取甲酰基苯甲酸甲酯(6.9 g0.042 mol)加入250 ml的三口烧瓶中,再用量筒量取100 mL丙酸,加入三口烧瓶中,使甲酰基苯甲酸甲酯充分溶解。

步骤二、然后缓慢滴加吡咯(3.0 mL,0.043 mol),将溶液加热回流12 小时。反应后,将混合物冷却至室温,通过抽滤收集沉淀,再分别用甲醇,乙酸乙酯和THF进行洗涤。

步骤三、在烘箱中干燥12小时后,得到了1.9g紫色固体,产率为27%

5,10,15,20-四(4-甲 氧羰基苯基)卟啉(TPPCOOMe) 的制备方法及合成示意图