阿拉丁材料科学试剂品类中的表面功能化纳米粒子--氨基功能化上转换纳米颗粒, 发光波长:365 nm,粒径:35nm,表面修饰材料:dSiO2-NH2。此系列产品为氨基功能化上转换纳米颗粒,材料组成为NaYREF4 (RE:Yb, Er, Tm, Gd, Mn, Lu),较好激发波长为975 nm。敏化离子为Yb3+,刺激离子为Er3+或T...
查看详细 >>阿拉丁试剂品牌已成为国内试剂和科研领域非常具有名誉度、各行各业领域的科研人员众口皆碑的品牌。乙酰吡啶溶于热水和稀酸。除石油醚外,能和有机溶剂混溶。芹菜素属于多酚类黄酮类化合物,以植物黄色素的形式存在于多种植物中,吡啶水溶液呈黄色针晶,无嗅无味。几乎不溶于水,部分溶于热酒精,溶于稀KOH溶液。黄酮类化合物(flavonoid),能捕获细胞周...
查看详细 >>阿拉丁分析色谱试剂包括分析标准品、分析试剂、气相色谱、高效液相色谱、离子传感器材料、树脂与LC分离介质、溶剂、指示剂溶液、PH缓冲液和分析滴定液等。土木香内酯是一种萜类化合物,化学别名:3a,5,6,7,8,8a,9,9a-八氢-5,8a-二甲基-3-亚甲基萘并[2,3-b]呋喃-2(3H)-酮,化学式为C15H20O2。植物来源:土木香...
查看详细 >>阿拉丁分析色谱试剂品类中的分析滴定液,提供酸碱分析滴定、沉淀分析滴定、氧化还原分析滴定、络合分析滴定实验涉及的分析滴定液;除了常规滴定液,还提供滴定浓缩液;品类齐全,满足各种滴定需求。定期对产品重新标定检测,确保检测数值在保质期内的稳定性主要用于化学分析滴定中测定待检物组分的含量。对于同种分析滴定液,提供各种常用浓度,彻底避免分析滴定液配...
查看详细 >>阿拉丁提供的分析试剂和溶剂可用于色谱、光谱、滴定(包括卡尔费休滴定、酸碱滴定等),食品微生物学、显微镜学、水质分析、重量测定及其它分析的应用。其涵盖了PH缓冲液、衍生化试剂、指示剂及常用的一些分析试剂。芦荟苷是一种天然有机化合物,英文名称为Aloin或Barbaloin,又称为芦荟素、芦荟大黄素甙、芦荟甙,分子式为C21H22O9。在乙醇...
查看详细 >>上海阿拉丁生化科技股份有限公司试剂基地位于上海化工园区内,工厂占地47亩,建筑面积36,000平方米,主要生产阿拉丁®品牌系列的高级化学、分析科学、生命科学和材料科学试剂产品。常备试剂库存超过4万余种,备库产品超过200万余件。全国四大仓库(华东仓、华南仓、华北仓、西南仓)同步发货,实现全国大部分省份订货“当日达”。仓储类型涉及甲类、乙类...
查看详细 >>阿拉丁分析色谱试剂品类中的分析标准品,包括农业和环境标准品、空气检测标准品、比色计专门用的标准液、农残、兽药及化肥类、农业和环境标准品、气相色谱标准品、挥发性有机化合物(VOCs)、食品和饮料标准品、化妆品标准品、密度标准品、熔点标准品等,产品合计超过2,300种;有机标准溶液,包括多氯联苯、多溴二苯醚、多环芳烃、挥发性有机化合物等,产品...
查看详细 >>阿拉丁材料科学试剂分类:替代能源,生物材料,金属和陶瓷科学,微米/纳米电子材料,纳米材料,有机和印刷电子学,高分子科学,总而言之,量子点具有激发光谱宽且连续分布,而发射光谱窄而对称,颜色可调,光化学稳定性高,荧光寿命长等优越的荧光特性,是一种理想的荧光探针。纳米碳材料是指分散相尺度至少有一维小于100nm的碳材料。分散相既可以由碳原子组成...
查看详细 >>阿拉丁材料科学试剂品类中的纳米粉末:又称为较微粉或较细粉,一般指粒度在100纳米以下的粉末或颗粒,是一种介于原子、分子与宏观物体之间处于中间物态的固体颗粒材料。可用于:高密度磁记录材料;吸波隐身材料;磁流体材料;防辐射材料;单晶硅和精密光学器件抛光材料;微芯片导热基片与布线材料;微电子封装材料;光电子材料;先进的电池电极材料;太阳能电池材...
查看详细 >>阿拉丁材料科学试剂中的量子点是一种纳米级别的半导体,通过对这种纳米半导体材料施加一定的电场或光压,它们便会发出特定频率的光,而发出的光的频率会随着这种半导体的尺寸的改变而变化,因而通过调节这种纳米半导体的尺寸就可以控制其发出的光的颜色,由于这种纳米半导体拥有限制电子和电子空穴的特性,这一特性类似于自然界中的原子或分子,因而被称为量子点。小...
查看详细 >>阿拉丁拥有从硕士到博士的一支高素质的研发团队,针对化学细分领域,团结合作,钻研比拼。纳米传感器可获取各种生化反应的信息和电化学信息,还可以利用纳米粒子研制成纳米机器人,注入人身的血液,对人体进行全身健康检查,疏通脑血管中血栓,去除心脏动脉脂肪沉积物,甚至还能吞噬病毒,杀死坏死细胞等,可以预言,随着制备纳米材料技术的发展和功能开发,会有越来...
查看详细 >>阿拉丁材料科学试剂中的量子点是一种纳米级别的半导体,通过对这种纳米半导体材料施加一定的电场或光压,它们便会发出特定频率的光,而发出的光的频率会随着这种半导体的尺寸的改变而变化,因而通过调节这种纳米半导体的尺寸就可以控制其发出的光的颜色,由于这种纳米半导体拥有限制电子和电子空穴的特性,这一特性类似于自然界中的原子或分子,因而被称为量子点。小...
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