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

阿拉丁不断致力于将自己的产品和对客户的服务达到高质量标准,目前,用纳米粒子进行催化反应可以直接用纳米微粒如铂黑、银、氧化铝、氧化铁等在高分子聚合物氧化、还原及合成反应中做催化剂,可提高反应效率,利用纳米镍粉作为火箭固体燃料反应触媒,燃烧效率可提高100倍;催化反应还表现出选择性,如用硅载体镍催化剂对丙醛的氧化反应表明,镍粒径在5nm以下时选择性急剧变化,醛分解得到控制,生成酒精的选择性急剧上升。在磁性材料方面有许多应用,例如:可以用纳米粒子作为长久磁体材料,磁记录材料和磁流体材料。纳米粒子体积效应使得通常在高温烧结的材料如SiC、WC、BC等在纳米状态下在较低温度下可进行烧结,获得高密度的烧结体。生物材料应用普遍,品种很多,其分类方法也很多。三[2-苯基-4-甲基喹啉)]铱(III) CAS:1433853-90-7

阿拉丁材料科学试剂中的生物医用金属材料有,医用不锈钢、钴基合金、钛及钛合金、镍钛形状记忆合金、金银等贵重金属、银汞合金、钽、铌等金属和合金。医用不锈钢:具有一定的耐腐蚀性和良好的综合力学性能,且加工工艺简便,是生物医用金属材料中应用较多,较广的材料。医用不锈钢植入体内后,可能发生点蚀,偶尔也产生应力腐蚀和腐蚀疲劳。医用不锈钢临床前消毒、电解抛光和钝化处理,可提高耐蚀性。医用不锈钢在骨外科和齿科中应用较多。钴基合金:钴基合金人体内一般保持钝化状态,与不锈钢比较,钴基合金钝化膜更稳定,耐蚀性更好。5-氨基戊酸盐酸盐 CAS:627-95-2生物材料:用于与生命系统接触和发生相互作用的。

阿拉丁材料科学试剂包括替代能源、生物材料、金属与陶瓷材料、纳米材料、有机与印刷电子材料、高分子材料、有机/无机杂化材料、3D生物打印材料等。阿拉丁材料科学试剂品类中的纳米粒子--纳米锡锑氧化物,Antimony Doped Tin Oxide,别名 ATO;氧化锑锡,规格或纯度 99.9%,10-20nm,纳米ATO是一种半导体材料,与传统的抗静电材料相比,纳米ATO导电粉体具有明显的优势,主要表现在良好的导电性,浅色透明性,良好的耐候性和稳定性以及低的红外发射率等方面,是一种极具发展潜力的新型多功能导电材料。成分:SnO2:89-93%; Sb2O3 :7-11%。

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。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。

阿拉丁材料科学试剂包括替代能源、生物材料、金属与陶瓷材料、纳米材料、有机与印刷电子材料、高分子材料、有机/无机杂化材料、3D生物打印材料等。阿拉丁材料科学试剂品类中的纳米粒子:金属和金属陶瓷--碳化硅纳米线,线/晶须含量:>80% 长径比:20-150,SiC纳米线是一种径向上尺寸低于100nm ,长度方向上远高于径向尺寸的单晶纤维。SiC纳米线生产技术一直都是全球研究的中心及难点。 SiC纳米线(SiC nanowires)又称为SiC晶须(SiC whiskers)或者SiC短纤维(SiC fiber),具有强度高、硬度的纳米一维材料,可增强改性陶瓷基、金属基、树脂基复合材料。在半导体、电子器件领域也有普遍应用。碳化硅纳米线增强增韧的金属基、陶瓷基复合材料已普遍应用到机械、化工、**、能源、环保等领域。纳米材料作为药物的传送工具已成为当前的研究热点。5-氨基戊酸盐酸盐 CAS:627-95-2

替代能源是指,技术上可行,经济上合理,环境和社会可以接受,能确保供应和替代常规化石能源的。三[2-苯基-4-甲基喹啉)]铱(III) CAS:1433853-90-7

阿拉丁材料科学试剂品类中的金属和陶瓷材料品种类繁多,涵括了盐、晶体级无机物、氧化物、陶瓷、碳基材料、硫属化合物、合金和金属等。陶瓷材料大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。金属和陶瓷材料是我们在航空航天、船舶、汽车、日用等行业十分常见的材料,已经融入到我们生产、生活的各个方面。金属陶瓷作为金属材料和陶瓷材料研发的一种新型复合材料,兼具金属和陶瓷材料的某些优点,而受到科研工作者的多关注,是材料领域的研究重点之一。三[2-苯基-4-甲基喹啉)]铱(III) CAS:1433853-90-7

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