企业商机
材料科学试剂基本参数
  • 品牌
  • 阿拉丁,芯硅谷
  • 纯度级别
  • 优级纯GR,实验试剂LR,分析纯AR,化学纯CP,超纯/高纯,指示剂ID,色谱纯,电子纯MOS,光谱纯SP
  • 产品性状
  • 固态粉末,固态颗粒,液态
材料科学试剂企业商机

阿拉丁材料科学试剂中的量子点具有宽的激发谱和窄的发射谱。使用同一激发光源就可实现对不同粒径的量子点进行同步检测,因而可用于多色标记,极大地促进了在荧光标记中的应用。而传统的有机荧光染料的激发光波长范围较窄,不同荧光染料通常需要多种波长的激发光来激发,这给实际的研究工作带来了很多不便。此外,量子点具有窄而对称的荧光发射峰,且无拖尾,多色量子点同时使用时不容易出现光谱交叠。量子点具有较大的斯托克斯位移。量子点不同于有机染料的另一光学性质就是宽大的斯托克斯位移,这样可以避免发射光谱与激发光谱的重叠,有利于荧光光谱信号的检测。阿拉丁材料科学产品种类丰富,供应各种微米/纳米电子材料产品。CAS:95759-51-6 2'-氟-4-戊基-4''-丙基-1,1':4',1''-三联苯

阿拉丁材料科学试剂品类中的电子材料--钨酸加热至100-110℃缓慢地成脱水状态(2WO3.H2O),高热即由nWO3.H2O变成三氧化钨。溶于氢氟酸,缓溶于苛性碱溶液,不溶于水和其他酸类。有刺激性。碲酸:对光敏感,能被二氧化硫和肼等还原为元素碲。在10℃以下时与4分子水生成结晶,130℃失去2分子结晶水,加热生成三氧化碲,500℃以上生成二氧化碲。溶于水、稀硝酸和碱性溶液,不溶于乙醇。在定量分析中,用以分离溴化物和氯化物(溴化物被氧化)。硼酸:与皮肤接触有滑腻感,无气味,味微酸苦后带甜。露置空气中无变化。加热至100-105℃时失去一分子水而形成偏硼酸,于104-160℃时长时间加热转变为焦硼酸,更高温度则形成无水物,300ºC时生成硼酸酐(B2O3)。中空金纳米壳根据材料与生物体接触部位分为:血液相容性:材料用于心血管系统与血液接触,主要考察与血液的相互作用。

阿拉丁材料科学试剂的甲基丙烯酰化I型胶原产品描述:本品采用酸性酶解法,经猪皮提取纯化后得到的Ⅰ型胶原蛋白并进行了光敏基团修饰,该产品保持了大分子胶原蛋白的结构和生物功能特性。本品可与光引发剂配合使用,在蓝光或紫外光作用下交联固化。本品具有良好的生物相容性,可与细胞混合后进行3D生物打印。本品可与其他光敏化生物材料(例如HAMA,CSMA等)混合后进行3D生物打印。富勒烯C60:由60个碳原子组成的空心圆球状具有芳香性的分子,它是一个高对称的足球式笼形结构,由12个正五边形碳球和20个正六边形碳环组成。五边形为碳-碳单键结构,六边形为苯环式结构。不溶于水,甲苯溶解度:>5mg/ml。由于C60的大π键结构,使其具有特殊的化学活性,能进行加成反应而生成各种衍生物。C60及其各种衍生物在应用方面具有潜在的前景,如较导体、耐磨润滑材料及特殊电子材料等。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司,是专业的阿拉丁材料科学试剂供应商。阿拉丁材料科学试剂中的生物材料与血液接触后对血液成分、性能的影响状态则分为血液相容性聚合物和血液不相容性。根据材料对机体细胞的亲和性和反映情况,可分为生物相容性和生物不相容性聚合物等。特点:生物材料主要用在人身上,对其要求十分严格,必须具有四个特性。生物功能性:因各种生物材料的用途而异,如:作为缓释药物时,药物的缓释性能就是其生物功能性。生物相容性:可概括为材料和物体之间的相互关系,主要包括血液相容性和组织相容性(无毒性、无致病性、无热原反应、无免疫排斥反应等)。化学稳定性:耐生物老化性(特别稳定)或可生物降解性(可控降解)。生物材料本身不是药物,其疗养途径是以与生物机体直接结合和相互作用为基本特征。

阿拉丁材料科学试剂品类中的纳米材料大致可分为纳米粉末、纳米纤维、纳米膜、纳米块体等四类。其中纳米粉末开发时间较长、技术较为成熟,是生产其他三类产品的基础。阿拉丁供应纳米材料产品包括纳米粒子氧化物、氮化物、纳米粒子:金属和金属陶瓷、量子点、碳纳米材料、纳米粉末和粒子分散液、倍半硅氧烷POSS纳米杂化材料、树状大分子、纳米粒子以及表面功能化纳米粒子等。在力学、光学、电学及生命科学等领域有着多的应用。纳米材料作为药物的传送工具已成为当前的研究热点。生物材料学是涉及生物材料的组成结构、性能与制备相互关系和规律的科学。中空金纳米壳

陶瓷材料大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。CAS:95759-51-6 2'-氟-4-戊基-4''-丙基-1,1':4',1''-三联苯

阿拉丁材料科学试剂品类中的碳纳米管,是一种直径为纳米级的圆柱形结构,可以看做是由石墨烯层卷曲而成。主要类型有单壁碳纳米管(SWCNT)和多壁碳纳米管(MWCNT)。碳纳米管具有优异的强度,很高的导电性或半导体性,热导性,单位质量非常大的表面积,以及独特的光学特性等材料优势。使其运用于增强碳纤维、增强树脂和弹性体的机械强度;改进锂离子电池和超级电容器的电导性;显示器、太阳能电池和新兴固态照明技术的电极;逻辑器件、非易失性存储元件、传感器和安全标签等领域。CAS:95759-51-6 2'-氟-4-戊基-4''-丙基-1,1':4',1''-三联苯

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