迷NI金属浴

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迷NI金属浴

详情介绍

产品名称:迷NI金属浴

产品品牌:KUBBLE;

产品货号:KM004;

产品规格:1个/箱;

产品包装:箱;

产品介绍:

温度设定范围:0℃-100℃

控温范围:室温+5℃-100℃

温度显示精度:0.1℃

模块温度均匀性: =0.3℃

升温速度:≤15min(20℃至100℃)

外形尺寸:W.110xD.156×H.92mm

产品特点:

1.温度同步显示:设定时间递减显示,内置温度偏差校准功能

2.外观设计独TE:体积小巧,重量轻,移动方便,适合各种场合使用

3.安全稳定:24V直流电源输入,内置超温保护装置

NEBExpress Ni-NTA 磁珠 货 号 #S1423L NEB酶试剂 New England Biolabs

上海金畔生物科技有限公司代理New England Biolabs(NEB)酶试剂全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。

产品资料 – 蛋白表达和纯化技术 – 表达系统 :磁性基质和磁分离架

NEBExpress Ni-NTA 磁珠                              收藏

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#S1423L
5 ml
10,899.00

#S1423S
1 ml
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 NEBExpress Ni-NTA 磁珠            货   号                  #S1423L

相关产品

抗 MBP 磁珠

 

产品描述

几丁质磁珠:一种亲和介质,能少量分离纯化与 CBD(Chitin Binding Domain)融合的目的蛋白。由于该磁珠有一个磁力核心,因此可以从细胞培养上清液中磁力分离与 CBD 融合的蛋白。再生之后磁珠不会影响结合能力。随后,被磁珠结合的融合蛋白可以用于从细胞裂解液中捕获与之发生相互作用的靶蛋白。

 
几丁质磁珠以 50:50(v/v)的浓度悬浮贮存于含 20% 乙醇的水溶液中。
 
Amylose 磁珠:一种亲和介质,能少量分离纯化与 MBP(麦芽糖结合蛋白)相融合的目的蛋白。本品通过将 Amylose 共价耦联到一种顺磁颗粒上而形成,由于该共价结合可以在很宽的 pH 范围内保持稳定,使得 Amylose 磁珠可以从细胞培养上清液中分离 MBP 融合蛋白。随后,被磁珠结合的融合蛋白可以用于从细胞裂解液中捕获与之发生相互作用的靶蛋白。
 
Amylose 磁珠以 25 mg/ml 的浓度悬浮贮存于含 20% 乙醇的水溶液中。
 
Ni-NTA磁珠:一种亲和介质,能够少量分离纯化带有多组氨酸标签(His-tagged)的融合蛋白,可应用于手动操作或磁蛋白自动纯化模式。使用 Ni-NTA 磁珠用于固定化金属亲和色谱法(IMAC)纯化蛋白时,无论是未变性或变性条件下,均可有效结合并纯化不溶性蛋白质、聚集在包涵体中的蛋白质、或具有隔离聚组氨酸亲和标记的三级结构的蛋白。随后,被磁珠结合的 His-tagged 蛋白质可用于 pull-down 实验中捕获与其相互作用的蛋白质。
 
支持介质:几丁质磁珠是直径约为 10-100 μm 的超顺磁微粒。
 
Amylose 磁珠是直径约为 1-10 μm 的超顺磁微粒。
 
Ni-NTA 磁珠是琼脂糖基超顺磁球形微粒,大小约为20-100 μm。
 
结合容量:1 ml 几丁质磁珠能结合 2 mg CBD 融合蛋白。
 
1 mg Amylose 磁珠能结合 10μg MBP 融合蛋白。
 
Ni-NTA:因纯化目标不同而异,通常 1ml 柱床体积结合≥7.5 mg His-tagged融合蛋白。

金属有机骨架化合物MIL-101负载纳米Ni|Ni/MIL-101复合材料(具有储氢性能)

金属有机骨架化合物MIL-101负载纳米Ni|Ni/MIL-101复合材料(具有储氢性能)

采用2-甲基咪唑代替HF酸以溶剂热法成功制备了纯度较高的金属有机骨架化合物MIL-101,利用过量浸渍法结合液相还原法成功负载了Ni,制备出Ni/MIL-101复合材料,采用2-甲基咪唑代替HF酸以溶剂热法成功制备了纯度较高的金属有机骨架化合物MIL-101,利用过量浸渍法结合液相还原法成功负载了Ni,制备出Ni/MIL-101复合材料

金属有机骨架化合物MIL-101负载纳米Ni|Ni/MIL-101复合材料(具有储氢性能)

金属有机骨架化合物

定义:指无机金属中心与有机官能团通过共价键或离子共价键相互链接,共同构筑的具有规则孔道或者孔穴结构的晶态多孔材料。

金属有机骨架化合物mof按配体种类的不同分类:

(1)含羧酸配体的MOFs

羧酸配体有很强的桥联能力,且种类繁多。因此可以形成稳定且灵活多变的骨架结构。

(2)含氮杂环配体的MOFs

含氮类配体的酸比较羧酸配体要弱,因此与过度金属离子所形成的骨架结构的稳定性比较高。

(3) 含其他类型配体的MOFs

相关产品目录:

磺基化金属有机骨架UIO‑66@mSi‑SO3H

花球状ZIF-67-硒化钼纳米粒子

核-壳型催化剂MNPs@MOFs

核壳结构的MOF@TiO2催化剂(NH2-UiO-66@TiO2),

核—壳结构NP@MOF纳米复合材料

核壳结构Fe3O4@UiO-66-NH2磁性纳米复合材料

含硝基的金属-有机骨架材料MOF-5-NO2

含席夫碱配体的金属有机骨架材料(UiO‑66‑CBH),

铪金属有机骨架材料UiO-66-DTPA

铪基金属有机骨架材料

过氧化氢酶@ZIF复合材料

过氧化钼改性UiO-67

硅藻土@NH-MIL-53(Al)纳米复合材料

光敏剂@Mo2S12@MIL-101

钴铁双金属有机骨架Cox/MIL-100(Fe)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

Ni-NTA His-select Agarose Beads Cat. No. AR-NTA-1 4B 10 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。

Ni-NTA His-select Agarose Beads

Cat. No. AR-NTA-1
Specification 4B
Unit Size 10 mL
Price $485.00

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Description:

Ni-NTA agarose beads are used for His-tag protein purification. Ni-NTA functional agarose (Pegarose) beads from Nanocs have uniform size in the range of 50~150 microns. These activated beads have multiple Ni-NTA groups that can be used to attached His-tagged recommbinant proteins to the bead surface. Nanocs surface modified agarose beads provide more choices than any other companies in this field. Customer conjugation and modification is available upon request.

Product Specifications:

  • Form: Suspension in aqueous solution with 30% isopropanol,50% slurry;
  • Appearance: Light blue;
  • Ni-NTA loding density: 25~40 umol/mg gel;
  • Protein bind capacity: 25-50 mg His-tag protein/mL settled gel;
  • Binding target: Proteins with His-tag;
  • Beads type: 4% crosslinked agarose beads;

Storage Conditions:

  • Store at 2~8 0C.
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Related Products
M-C2-2 , N-ethylmaleimide, NEM
AR-SS-1 , Agarose, S3 high capacity acyl-RAC capture beads
AR-SS-2 , Agarose, High Capacity Thiol Reactive Resin

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

不同基底负载Ni3+掺杂的氧化镍纳米片

不同基底负载Ni3+掺杂的氧化镍纳米片

产品颜色褐色,实物尺度:不超过8cm*8cm,Ni3+掺杂的NiO纳米片直径10-20 nm,孔径 30-300 nm,厚度200 nm到1微米

产品介绍

产品颜色

褐色

实物尺度

不超过8cm*8cm

Ni3+掺杂的NiO纳米片直径

10-20 nm

孔径

30-300 nm

厚度

200 nm到1微米

负载量

0.3-1毫克/cm2

纯度

99.9%

基底信息

碳布、FTO玻璃、泡沫镍、不锈钢、镍片、钛片等。基底厚度0.1-1毫米。

储存条件

常温干燥

不同基底负载Ni3+掺杂的氧化镍纳米片
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

MOF-74(Ni)金属有机框架,CAS: 882977-00-6,Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC

MOF-74(Ni)金属有机框架,CAS: 882977-00-6,Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC

分子式:C8H6Ni2O8

分子量:347.52

材料名称:MOF-74(Ni)

其他名称:Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC; CPO-27(Ni); Ni2(dhtp)

CAS:882977-00-6

结构信息

单位分子式 C8H4O8Ni2 单位分子量 345.49936

配位金属 Ni 配体 2,5-二羟基对苯二甲酸  (CAS: 610-92-4)

孔径 1.2 nm 垂直孔道 孔容 0.6 cm3/g

比表面 BET比表面 800 m2/g

MOF-74(Ni)金属有机框架,CAS: 882977-00-6,Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC的结构式

MOF-74(Ni)金属有机框架,CAS: 882977-00-6,Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC

产品性状

产品形貌 褐色粉末 Brown Powders  

粒径 3-5um 不规则块状颗粒

稳定性

1) MOF-74(Ni) 在密闭干燥条件下稳定数周;在空气中尤其是潮湿气氛中(湿度>10%)易吸湿分解,水溶液中不稳定;

2) 热分解温度约300度

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150度(真空)烘箱活化6小时

其他特性

荧光:NA

应用领域

1) 储气材料(二氧化碳、甲烷)和吸附材料

2) MOF-74在水溶液中分解,可作为药物载体进行药物吸附和缓释

 

MOF-74(Ni)的文献:

研究了MOF-74(Ni)材料对CO/N2/CO2的吸附分离性能.应用水热法合成制备MOF-74(Ni),分别采用全自动表面积吸附仪,P-XRD,扫描电子显微镜对材料的孔隙结构和晶体形貌进行了表征,应用静态吸附法测定了CO,N2和CO2在MOF-74(Ni)上的吸附等温线,应用DSLF方程模拟了3种气体MOF-74(Ni)上的吸附等温线,依据IAST理论模型计算了MOF-74(Ni)对CO/N2二元混合物和CO/CO2二元混合物的吸附选择性.

研究结果表明:在0.1 MPa和常温条件下,MOF-74(Ni)材料对CO吸附容量高达6.15 mmol·g-1,而相同条件下N2的吸附量只有0.86 mmol·g-1.

MOF-74(Ni)在低压下(0~40 k Pa)对CO的吸附量明显高于其对CO2的吸附量.

应用IAST模型估算MOF-74(Ni)对二元混合物吸附选择性的结果表明:MOF-74(Ni)对CO/N2混合物的吸附选择性在1000以上;

MOF-74(Ni)对CO/CO2的吸附选择性在4~9范围,在所研究的二元气体混合物吸附体系中,MOF-74(Ni)都能优先吸附CO.

MOF-74(Ni)金属有机框架,CAS: 882977-00-6,Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC

上海金畔生物科技有限公司于2015年7月成立的上海一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司,从2015年发展至今,公司销售产品种类多达上百种,经营产品超十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。

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ZIF-8包MnO2+ miR181a 25mg
ZIF-8包MnFe2O4 50mg
ZIF-8(Zn) 1G
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ZIF-62 1G
UiO-66-NH2 2g
UiO-66-F4 1G
UiO-66 CAS:1072413-89-8 金属有机框架 5g
UiO-66 500mg
RMOF Monomer 1G

MOF-74(Ni)金属有机框架,CAS: 882977-00-6,Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC

MOF-74(Ni)金属有机框架,CAS: 882977-00-6,Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC

分子式:C8H6Ni2O8

分子量:347.52

材料名称:MOF-74(Ni)

其他名称:Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC; CPO-27(Ni); Ni2(dhtp)

CAS:882977-00-6

结构信息

单位分子式 C8H4O8Ni2 单位分子量 345.49936

配位金属 Ni 配体 2,5-二羟基对苯二甲酸  (CAS: 610-92-4)

孔径 1.2 nm 垂直孔道 孔容 0.6 cm3/g

比表面 BET比表面 800 m2/g

MOF-74(Ni)金属有机框架,CAS: 882977-00-6,Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC的结构式

MOF-74(Ni)金属有机框架,CAS: 882977-00-6,Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC

产品性状

产品形貌 褐色粉末 Brown Powders  

粒径 3-5um 不规则块状颗粒

稳定性

1) MOF-74(Ni) 在密闭干燥条件下稳定数周;在空气中尤其是潮湿气氛中(湿度>10%)易吸湿分解,水溶液中不稳定;

2) 热分解温度约300度

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150度(真空)烘箱活化6小时

其他特性

荧光:NA

应用领域

1) 储气材料(二氧化碳、甲烷)和吸附材料

2) MOF-74在水溶液中分解,可作为药物载体进行药物吸附和缓释

 

MOF-74(Ni)的文献:

研究了MOF-74(Ni)材料对CO/N2/CO2的吸附分离性能.应用水热法合成制备MOF-74(Ni),分别采用全自动表面积吸附仪,P-XRD,扫描电子显微镜对材料的孔隙结构和晶体形貌进行了表征,应用静态吸附法测定了CO,N2和CO2在MOF-74(Ni)上的吸附等温线,应用DSLF方程模拟了3种气体MOF-74(Ni)上的吸附等温线,依据IAST理论模型计算了MOF-74(Ni)对CO/N2二元混合物和CO/CO2二元混合物的吸附选择性.

研究结果表明:在0.1 MPa和常温条件下,MOF-74(Ni)材料对CO吸附容量高达6.15 mmol·g-1,而相同条件下N2的吸附量只有0.86 mmol·g-1.

MOF-74(Ni)在低压下(0~40 k Pa)对CO的吸附量明显高于其对CO2的吸附量.

应用IAST模型估算MOF-74(Ni)对二元混合物吸附选择性的结果表明:MOF-74(Ni)对CO/N2混合物的吸附选择性在1000以上;

MOF-74(Ni)对CO/CO2的吸附选择性在4~9范围,在所研究的二元气体混合物吸附体系中,MOF-74(Ni)都能优先吸附CO.

MOF-74(Ni)金属有机框架,CAS: 882977-00-6,Ni-MOF-74 ; Ni-DOBDC

上海金畔生物科技有限公司于2015年7月成立的上海一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司,从2015年发展至今,公司销售产品种类多达上百种,经营产品超十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。

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磷酸锂涂层包覆三元材料/石墨烯锂离子电池电子图层

锂离子电池作为当下主流的移动电源,以NCM811 (Ni60%) NCA为主的高镍三元正极材料,因具有高的放电比容量(200 mAh/g)及较高的放电平台电压(~3.8 V), 相对其它正极材料凸显出较高的能量密度优势。高镍三元正极材料结合了Ni-Co-Mn的协同效应, 在比容量和成本等方面相对于LiCoO2有较大的优势。然而,在大规模商业化应用之前,NCM811仍旧有Li/Ni阳离子混排、安全性较差、循环寿命较短、高温和高电压下稳定性较差等问题需要解决。本课题组巧妙地用稀磷酸和NCM811表面残留的锂化合物反应,在NCM811颗粒表面形成一层具有良好锂离子导电的纳米磷酸锂保护膜,再复合石墨烯或碳纳米管,获得一层具有良好锂离子和电子混合导电性能的多功能涂层,使NCM811材料的电化学性能、安全性能和储存性能都得到了极大的提高。

1、 磷酸锂涂层包覆三元材料/石墨烯

通过湿化学法利用稀磷酸将NCM811表面的残锂(LiOH,Li2CO3)转变成为均匀的Li3PO4涂层(LPO),再使用高导电性的石墨烯(GN)NCM811二次大颗粒连接在一起,构建电子导电和离子导电空间结构。

磷酸锂涂层包覆三元材料/石墨烯锂离子电池电子图层

1 磷酸锂涂层包覆NCM811/石墨烯的工作原理示意图

磷酸锂涂层包覆三元材料/石墨烯锂离子电池电子图层

2 对照组和改性样品在25℃(a)和55℃(b)下的初始充电和放电曲线,对照组和改性样品在25℃(c)和55℃(d3.0-4.3V的电压范围内的循环性能,以及GN-LPO-NCM811/石墨的全电池在2.8-4.2V电压范围内的循环性能。

多功能涂层包覆的NCM811材料无论在低温(25℃)还是高温(55℃)条件下,容量保持率都远远高于未改性NCM811材料。GN-LPO-NCM811/石墨纽扣型全电池同样具有的优异循环稳定性。

2、磷酸锂/CNTs复合涂层

利用Li3PO4CNTs的协同效应在单个NCM811材料二次颗粒表面构造多功能复合涂层,并提出了由NCM811Li3PO4CNTs和电解质组成的四相阴极电解质界面,可以更加直观理解复合涂层对高镍三元材料改善作用机理。

磷酸锂涂层包覆三元材料/石墨烯锂离子电池电子图层

3 磷酸锂/CNTs复合涂层的工作机理的示意图和四相界面的相应反应机理

磷酸锂涂层包覆三元材料/石墨烯锂离子电池电子图层

4 对照组NCM811a),LPO-NCM811b)和CNT-LPO-NCM811c)的前三圈的循环伏安曲线。室温下,对照组NCM811e),LPO-NCM811f)和CNT-LPO-NCM811g)在3.0-4.3V电压下不同速率的充放电曲线,差示扫描量热法曲线(h),不同条件下的500圈循环的容量保持率(i-m)

NCM811正极材料的电化学性能改善的原因总结为以下几点。NCM811材料表面的非活性锂残留物(Li2CO3/LiOH)通过与磷酸发生化学反应而减少。其次,均匀且薄的多功能涂层保护NCM811材料免受HF的腐蚀。第三,具有高离子电导率的Li3PO4涂层有利于界面处的Li+迁移。第四,具有优异导电性的CNTs(或石墨烯)有助于提高NCM811材料表面涂层的电子电导率并降低电荷转移电阻。最后,CNT(或石墨烯)和Li3PO4的组合具有一些协同效应。CNTsLi3PO4固定在NCM811材料颗粒表面,不易脱落,CNTs的优异柔韧性可以减少Li3PO4涂层的应力开裂,并在长循环和高速率下保持多功能涂层的完整性。

综上所述,高镍三元材料的循环性和导电性变差的主要原因是层状结构稳定性较差、电解液发生分解和电解液与材料表面的副发生反应,而在三元材料表面包覆一层很薄的物质可以有效的避免正极材料和电解液的直接接触,可以提高材料的热稳定性、结构稳定性、倍率性能和循环性能等。使用不同的材料构造多功能复合涂层,构建电子导电和离子导电空间结构,这种新颖的策略可以用于开发高性能的高镍三元正极材料的产业化技术,促进高镍三元正极材料的快速产业化和应用范围。



上海金畔生物可以提供碳负极材料、合金类负极材料、锡基负极材料、含锂过渡金属氮化物负极材料、Fe2O3、Co3O4、TiO2以及金属硫化物等复合电极材料及钛基氧化物及其复合材料,包括Co掺杂的Li4Ti5O12纳米纤维,Pd/CeO2-TiO2纳米纤维膜和N-TiO2/g-C3N4复合材料等一系列锂离子电池负极材料,支持定制。

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碳纳米管基NixSy,MoS2,TiO2纳米复合材料

锂离子电池负极的硅/二氧化钛/碳复合材料Si@void@TiO

Cr2O3/TiO2复合材料

SiO2@TiO2复合材料

N-掺杂C包覆TiO2纳米复合材料

TiO2-Carbon复合材料

V2O5(TiO2)/S复合材料

石墨相氮化碳g—C3N4包裹的SnO2-TiO2纳米复合材料

Fe2O3/TiO2纳米管通管阵列

二氧化钛负载硫复合材料HC-TiO2/S复合材料

锂离子电池负极材料TiO_2与TiO_2/GO

掺杂的双连续介孔二氧化钛和碳的复合材料

Cu2O@TiO2核-壳复合材料

豌豆状的Sb@TiO2复合材料

新型TiO2-B@NiO纳米复合结构

还原石墨烯氧化物/TiO2B复合材料

锂离子电池C/Si复合材料TiO2/Si复合材料

钛基负极材料(Li4Ti5O12和TiO2)

SnO2@TiO2复合材料

钛酸锂Li4Ti5O12/锐钛矿型TiO2作为锂离子电池负极材料

二氧化钛介孔材料用于锂离子电池负极材料

三组元CuO-Cu-TiO2纳米管阵列复合材料

TiO2/石墨烯及TiO2/Fe3O4复合材料

p-n异质结NiO/TiO2纳米复合材料

Si/TiO_2/C锂离子电池负极复合材料

钛基氧化物/CNT负极多孔纳米复合材料

钛基锂离子电池负极材料YiO2/Li4Ti5O12

稻壳衍生的硅基复合材料

TiO2-GNs纳米复合材料

Fe3O4/Fe3C/TiO2@C复合纤维

TiO2@PC作为锂离子电池

SnO2@TiO2复合薄膜材料

Li4Ti5012/TiO2纳米复合材料

片层TiO2/SnO2复合材料

S@TiO2/PPy锂硫电池复合正极材料

锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/TiO2/Ag

TiO2/石墨烯及TiO2/Fe3O4复合结构

纳米二氧化钛/多孔碳纳米纤维复合材料

锂离子电池负极材料CoMn2O4C/Li4Ti5O12Fe2O3@TiO2

纳米金属/TiO2复合材料

碳纳米管与金属氧化物复合材料

LTO/CNFs复合材料

二氧化钛包覆硫化亚锡(TiO2@SnS)复合材料

锂离子电池TiO2/石墨烯纳米复合材料

锂离子电池负极材料Li_4Ti_5O_(12)

TiO2/石墨烯气凝胶复合材料

锐钛矿型TiO2钠离子电池负极材料

锰氧化物及其复合物作为锂离子电池负极材料

TiO2P2O5纳米复合材料

共轭聚合物/二氧化钛纳米管复合材料

Fe3O4/TiO2复合材料

多孔Fe_3O_4复合材料

碳、二氧化钛基纳米复合材料

LTO/CNFs复合材料

Li4Ti5O12对LTO/TiO2复合材料

钛酸锂及炭包覆钛酸锂复合材料

掺杂SnO2纳米晶和TiO2-Graphene复合材料

TiO2@carbon复合材料

钛酸锂/碳纳米纤维锂离子电池负极材料

多壁碳纳米管/二氧化钛纳米复合材料(TiO2@MWNTs)

双壳层Si/TiO2/CFs复合材料

双壳结构(SiO2@TiO2@C)作为锂离子电池的负极材料

鸟巢状TiO2纳米线TiO2/Co3O4复合材料

SnO2/TiO2复合材料

互穿网络结构CNT@TiO_2多孔纳米复合材料

C@MoS2,Fe3O4@C和TiO2@C材料

TiO2/RGO负极材料

TiO2@MoS2分级结构复合材料

Li4Ti5O12-TiO2复合材料

Si@TiO2&CNTs复合材料

核壳Co3O4@a-TiO2微/纳米结构作为锂离子电池的负极材料

以上内容来自金畔

MOF金属框架|核桃壳衍生的多孔碳与Ni-MOF/SPANI复合材料集成用于高性能超级电容器

核桃壳炭化生物质材料和MOF金属框架复合纳米材料作为一类新型可再生电化学储能超级电容器材料。


一种合成方法是在核桃壳衍生碳(WS)的边缘和通道中生长Ni-MOF,该材料之前在850°C的空气中热处理,以生成高孔隙网络。硫化聚苯胺(SPANI)被用作防止MOFs团聚的dummy plate和连接WS和MOF金属框架的导线,这很容易改善电子转移和提高电极材料的导电性。


在电流密度为1 A g-1时,获得的WS@Ni-MOF金属框架复合材料的比电容是生物炭的4倍。SPANI的连接也明显加速了电解质离子的迁移。


比电容可达到生物炭的14倍,循环稳定性高(循环2万次后保留率为90.4%)。此外,在824 W kg-1的功率密度下,组装的非对称超级电容器(ASC)的能量密度为34.79 Wh kg-1。


本工作为高性能长寿命电极材料的制备提供了可再生的候选材料,并为高性能长寿命电极材料的制备提供了有前途的路线设计策略。

MOF金属框架|核桃壳衍生的多孔碳与Ni-MOF/SPANI复合材料集成用于高性能超级电容器

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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。

MOF金属框架|核桃壳衍生的多孔碳与Ni-MOF/SPANI复合材料集成用于高性能超级电容器

核桃壳炭化生物质材料和MOF金属框架复合纳米材料作为一类新型可再生电化学储能超级电容器材料。


一种合成方法是在核桃壳衍生碳(WS)的边缘和通道中生长Ni-MOF,该材料之前在850°C的空气中热处理,以生成高孔隙网络。硫化聚苯胺(SPANI)被用作防止MOFs团聚的dummy plate和连接WS和MOF金属框架的导线,这很容易改善电子转移和提高电极材料的导电性。


在电流密度为1 A g-1时,获得的WS@Ni-MOF金属框架复合材料的比电容是生物炭的4倍。SPANI的连接也明显加速了电解质离子的迁移。


比电容可达到生物炭的14倍,循环稳定性高(循环2万次后保留率为90.4%)。此外,在824 W kg-1的功率密度下,组装的非对称超级电容器(ASC)的能量密度为34.79 Wh kg-1。


本工作为高性能长寿命电极材料的制备提供了可再生的候选材料,并为高性能长寿命电极材料的制备提供了有前途的路线设计策略。

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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。sjl2022/02/22


MOF金属框架|自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

电催化拆分水是一种极具竞争力的生产清洁能源氢的方法,但它受到缓慢的阳极析氧反应(OER)的很大限制。


用苄胺氧化反应(BOR)的低热力学氧化工艺代替OER将大大降低能源消耗,同时生产经济效益好的化学品


在这里,我们通过简单的溶剂热方法在泡沫镍上构建了自支撑的二维Fe掺杂Ni- mof纳米片(NiFe-MOF/NF),精确控制Ni/Fe原子比例。


当用作BOR electrocatalysts NiFe-MOF / NF显示了最优性能和超低1.30和1.35 V的潜力在电流密度马10和100厘米−2以及加速电子转移动力学的超小塔费尔坡24.3 mV古老文明,排名在前的BOR催化剂报道到目前为止。


苯的产率和法拉第效率高达0.181 mmol mg – 1h – 1和99%,具有良好的稳定性。


如此优异的催化性能可以归因于Fe掺杂后在3D NF上形成的独立支撑的二维纳米片、分层的多孔结构、丰富的表面金属位点、导电性增强以及金属间协同作用增强。


研究结果表明,这种MOF催化剂在节能、拆分水和生产苯腈方面具有很好的应用前景。


MOF金属框架|自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

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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。

MOF金属框架|自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

电催化拆分水是一种极具竞争力的生产清洁能源氢的方法,但它受到缓慢的阳极析氧反应(OER)的很大限制。


用苄胺氧化反应(BOR)的低热力学氧化工艺代替OER将大大降低能源消耗,同时生产经济效益好的化学品


在这里,我们通过简单的溶剂热方法在泡沫镍上构建了自支撑的二维Fe掺杂Ni- mof纳米片(NiFe-MOF/NF),精确控制Ni/Fe原子比例。


当用作BOR electrocatalysts NiFe-MOF / NF显示了最优性能和超低1.30和1.35 V的潜力在电流密度马10和100厘米−2以及加速电子转移动力学的超小塔费尔坡24.3 mV古老文明,排名在前的BOR催化剂报道到目前为止。


苯的产率和法拉第效率高达0.181 mmol mg – 1h – 1和99%,具有良好的稳定性。


如此优异的催化性能可以归因于Fe掺杂后在3D NF上形成的独立支撑的二维纳米片、分层的多孔结构、丰富的表面金属位点、导电性增强以及金属间协同作用增强。


研究结果表明,这种MOF催化剂在节能、拆分水和生产苯腈方面具有很好的应用前景。


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生物设计并合成了一种新型ER靶向双光子荧光探针NI-OPD

上海金畔生物设计并合成了一种新型ER靶向双光子荧光探针NI-OPD

上海金畔生物实验室设计并合成了一种新型ER靶向双光子荧光探针,称为NI-OPD,其由1,8-萘二甲酰亚胺(理想的双光子荧光团),邻苯二胺(MGO识别单元)和甲基磺酰胺(内质网定位基团)三部分构成。MGO通过与邻苯二胺基团反应抑制邻苯二胺与1,8-萘二甲酰亚胺之间的光致电子转移(PET)效应,进而探针发出强烈的荧光,用该探针成功实现活细胞及糖尿病小鼠中MGO的实时检测。

图文解读

生物设计并合成了一种新型ER靶向双光子荧光探针NI-OPD

1:探针NI-OPD对MGO的识别机制: NI-OPD由1,8-萘二甲酰亚胺、邻苯二胺和甲基磺酰胺三个部分组成。其中,1,8-萘二甲酰亚胺的内在荧光通过光致电子转移(PET)效应可被邻苯二胺单元猝灭。 然而,当探针的邻苯二胺部分与MGO相互作用时,PET效应受到抑制,探针发出强烈的荧光。

生物设计并合成了一种新型ER靶向双光子荧光探针NI-OPD

上海金畔生物提供有机发光材料(聚集诱导发光材料AIE材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、荧光染料、cy染料、香豆素染料、碳量子点、苯并吡喃嗡类染料探针定制、金属纳米簇、氧杂蒽类染料、嵌段共聚物等一系列产品。也提供各种荧光染料标记的蛋白,氨基酸,凝集素,多肽,药,糖化学,微球,离子液体等产品定制合成

MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

电催化拆分水是一种极具竞争力的生产清洁能源氢的方法,但它受到缓慢的阳极析氧反应(OER)的很大限制。

用苄胺氧化反应(BOR)的低热力学氧化工艺代替OER将大大降低能源消耗,同时生产经济效益好的化学品。

在这里,我们通过简单的溶剂热方法在泡沫镍上构建了自支撑的二维Fe掺杂Ni- mof纳米片(NiFe-MOF/NF),精确控制Ni/Fe原子比例。

当用作BOR electrocatalysts NiFe-MOF / NF显示了最优性能和超低1.30和1.35 V的潜力在电流密度马10和100厘米−2以及加速电子转移动力学的超小塔费尔坡24.3 mV古老文明,排名在前的BOR催化剂报道到目前为止。

苯的产率和法拉第效率高达0.181 mmol mg – 1h – 1和99%,具有良好的稳定性。

如此优异的催化性能可以归因于Fe掺杂后在3D NF上形成的独立支撑的二维纳米片、分层的多孔结构、丰富的表面金属位点、导电性增强以及金属间协同作用增强。

研究结果表明,这种MOF催化剂在节能、拆分水和生产苯腈方面具有很好的应用前景。

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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。

MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

电催化拆分水是一种极具竞争力的生产清洁能源氢的方法,但它受到缓慢的阳极析氧反应(OER)的很大限制。

用苄胺氧化反应(BOR)的低热力学氧化工艺代替OER将大大降低能源消耗,同时生产经济效益好的化学品。

在这里,我们通过简单的溶剂热方法在泡沫镍上构建了自支撑的二维Fe掺杂Ni- mof纳米片(NiFe-MOF/NF),精确控制Ni/Fe原子比例。

当用作BOR electrocatalysts NiFe-MOF / NF显示了最优性能和超低1.30和1.35 V的潜力在电流密度马10和100厘米−2以及加速电子转移动力学的超小塔费尔坡24.3 mV古老文明,排名在前的BOR催化剂报道到目前为止。

苯的产率和法拉第效率高达0.181 mmol mg – 1h – 1和99%,具有良好的稳定性。

如此优异的催化性能可以归因于Fe掺杂后在3D NF上形成的独立支撑的二维纳米片、分层的多孔结构、丰富的表面金属位点、导电性增强以及金属间协同作用增强。

研究结果表明,这种MOF催化剂在节能、拆分水和生产苯腈方面具有很好的应用前景。

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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

用于生物医学应用的典型TADF分子结构DCF-BYT,DCF-MPYM,PXZ-NI,PTZ-NI,Lyso-PXZ-NI,NAI-DMAC,NAI-PTZ,NAI-POZ,NAI-DPAC

上海金畔生物供应用于生物医学应用的典型TADF分子结构DCF-BYT,DCF-MPYM,PXZ-NI,PTZ-NI,Lyso-PXZ-NI,NAI-DMAC,NAI-PTZ,NAI-POZ,NAI-DPAC

作为典型的无金属发光材料,TADF材料可用于不同生物系统中的常规荧光成像;同时,由于长寿命发射特征,TADF材料可用于荧光寿命成像或时间分辨发光成像,大大提高成像的精准性;此外,TADF现象源于RISC过程,该过程对热和氧气都高度敏感,使得TADF材料可用于温度或氧气传感;除此之外,极小ΔEST、高效系间窜越(ISC)及高氧气灵敏度,使TADF分子可作为一种新型无金属光敏剂,实现高效的肿瘤光动力治疗。

用于生物医学应用的典型TADF分子结构DCF-BYT,DCF-MPYM,PXZ-NI,PTZ-NI,Lyso-PXZ-NI,NAI-DMAC,NAI-PTZ,NAI-POZ,NAI-DPAC

图2. TADF材料在生物医学领域的应用:常规荧光成像、时间分辨成像、生物传感及光动力治疗。

用于生物医学应用的典型TADF分子结构DCF-BYT,DCF-MPYM,PXZ-NI,PTZ-NI,Lyso-PXZ-NI,NAI-DMAC,NAI-PTZ,NAI-POZ,NAI-DPAC

图3. a) 在有机发光二极管(OLEDs)应用中通过电激发以及 b) 在生物医学应用中通过光激发的TADF过程简化示意图。

用于生物医学应用的典型TADF分子结构DCF-BYT,DCF-MPYM,PXZ-NI,PTZ-NI,Lyso-PXZ-NI,NAI-DMAC,NAI-PTZ,NAI-POZ,NAI-DPAC

图4. TADF材料用于生物医学应用的分子机制简化图:a) 常规荧光成像;b) 时间分辨发光成像;c) 生物传感;d) 产生单重态氧(1O2)用于光动力治疗。

用于生物医学应用的典型TADF分子结构DCF-BYT,DCF-MPYM,PXZ-NI,PTZ-NI,Lyso-PXZ-NI,NAI-DMAC,NAI-PTZ,NAI-POZ,NAI-DPAC

图5. 用于生物医学应用的典型TADF分子结构的总结。

用于生物医学应用的典型TADF分子结构DCF-BYT,DCF-MPYM,PXZ-NI,PTZ-NI,Lyso-PXZ-NI,NAI-DMAC,NAI-PTZ,NAI-POZ,NAI-DPAC

图6. 用于生物医学应用的TADF 纳米材料的设计策略:a) TADF分子直接自组装形成纳米结构;b) 将TADF 分子包封在不同的纳米载体中;c) 对TADF 分子进行修饰后,再通过自组装或反向微乳液法形成纳米颗粒;d) TADF与主体分子形成共聚物,再通过与两亲聚合物表面活性剂共沉淀形成纳米材料。

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

用于生物医学应用的典型TADF分子结构

AI-Cz

AI-Cz-CA

AQCz

AQCzBr2

DCzB

DPTZ-DBTO2

BP-2PXZ

BP-2PTZ

BP-PXZ

BP-PTZ

An-Cz-Ph

An-TPA

TPAAQ

PXZT

M-1

DCF-BYT

DCF-MPYM

NID

BTZ-DMAC

用于生物医学应用的典型TADF分子结构DCF-BYT,DCF-MPYM,PXZ-NI,PTZ-NI,Lyso-PXZ-NI,NAI-DMAC,NAI-PTZ,NAI-POZ,NAI-DPAC

cas:14172-92-0|四苯基卟啉镍|TPP-Ni(2+)|分子量673.4292

cas14172-92-0|TPP-Ni(2+)|四苯基卟啉镍

英文名称:5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine nickel(II)

中文名称:四苯基卟啉镍;四苯基镍卟啉

简称TPP-Ni(2+)

CAS14172-92-0

分子式:C44H30N4.Ni+2

分子量:673.4292

纯度 98%

包装:mg级和g

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

结构式

cas:14172-92-0|四苯基卟啉镍|TPP-Ni(2+)|分子量673.4292

cas:14172-92-0|四苯基卟啉镍|TPP-Ni(2+)性质说明

1) 可溶于DMFDMSO

2) 室温密封保存

cas:14172-92-0|四苯基卟啉镍|TPP-Ni(2+)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

cas:14172-92-0|四苯基卟啉镍|TPP-Ni(2+)|分子量673.4292

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