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西安瑞禧生物科技有限公司
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瑞禧—納米多孔MOF氧化催化劑材料的定制2021/04/02
瑞禧—納米多孔MOF氧化催化劑材料的定制金屬—有機框架(Metal-OrganicFramework,MOF),也稱多孔配位聚合物(PorousCoordinationPolymer,PCP),具有多樣、可設(shè)計剪裁的框架和孔結(jié)構(gòu),表面積大,功能可調(diào),可以說是一種介于無機材料和有機材料之間的雜化材料,其的框架結(jié)構(gòu)在催化,電池,能源儲存等領(lǐng)域中有著的應(yīng)用,但是大多數(shù)MOF都不導(dǎo)電,其低的電導(dǎo)率限制了MOF在能源領(lǐng)域的應(yīng)用。與無機晶體材料相比,MOF材料的納米形貌的多變性和納米結(jié)構(gòu)的多樣性。納米多孔材
瑞禧供應(yīng)百種氧化硅復(fù)合材料—Cu2O-SiO2/PAM/Fe3O42021/04/02
瑞禧供應(yīng)百種氧化硅復(fù)合材料—Cu2O-SiO2/PAM/Fe3O4納米二氧化硅具有三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),擁有龐大的比表面積,表現(xiàn)出活性,能在涂料干燥時形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),同時增加了涂料的度和光潔度,而且提了顏料的懸浮性,能保持涂料的顏色不退色。在建筑內(nèi)外墻涂料中,若添加納米二氧化硅,可涂料的開罐效果,涂料不分層,具有觸變性、防流掛、施式性能,尤其是抗沾污染性能提,具有的自清潔能力和附著力。由于納米二氧化硅粒子比表面積大,能與聚合物分子產(chǎn)生烈的交聯(lián)作用,同時由于納米二氧化硅尺寸較小,可以填充涂層中的孔隙,使涂層
瑞禧生物氧化硅系列定制—氧化硅薄膜、氣凝膠等2021/04/02
瑞禧生物氧化硅系列定制—氧化硅薄膜、氣凝膠等納米二氧化硅的小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)使其產(chǎn)生淤滲作用,可到分子鏈的不飽和鍵附近,并和不飽和鍵的電子云發(fā)生作用,分子材料的熱、光穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,從而提產(chǎn)品的抗老化性和耐化學(xué)性。而且其不但具有粒徑小、化學(xué)、分散性好等特異性。還具有吸附性、可塑性、同時具有磁阻性和低熱導(dǎo)性的。由于納米二氧化硅具有吸附性、可塑性、同時具有磁阻性和低熱導(dǎo)性。已被應(yīng)用于電子冶金、航空航天以及衛(wèi)生行業(yè)。而且因為其粒徑小、化學(xué)、分散性好等特異性,使得其成為了的無機材料。為很多
瑞禧定制化妝品脂質(zhì)體定制-透明質(zhì)酸包封鐵皮石斛/葡萄籽/脂質(zhì)體2021/04/01
透明質(zhì)酸具有的保水作用,是目前發(fā)現(xiàn)的自然界中保濕性好的物質(zhì),被稱為的保濕因子,2%的純透明質(zhì)酸水溶液能牢固地保持98%水分。皮膚中也含有的透明質(zhì)酸,人類皮膚和老化過程也隨著透明質(zhì)酸的含量和陳而變化,它可以皮膚營養(yǎng),使皮膚柔嫩、光滑、去皺、增加彈性、防止衰老,在保濕的同時又是的透皮吸收進劑。皮膚中的透明質(zhì)酸作為一道防線,是由表皮層和真皮層組成,其中表皮相對較薄,在皮膚的,空間小,所含的透明質(zhì)酸也少,而真皮相對較厚,處在內(nèi)側(cè),空間大,透明質(zhì)酸的含量也相對較多,他們主要有保護水分減少流失、保護免受傷害
MOFs有機材料與氮化硼納米片的結(jié)合定制--瑞禧供應(yīng)多種氮化硼材料2021/04/01
簡介:以金屬有機框架化合物MOFs為前驅(qū)體,通過溶劑熱轉(zhuǎn)換的方式制備了三維球形結(jié)構(gòu)MOFs納米片(SS-MOFNSs),并進一步以SS-MOFNSs為模板,制備了球形結(jié)構(gòu)氮化硼納米片(SS-BNNSs)催化劑。制備:通過簡單的溶劑熱轉(zhuǎn)化過程,將結(jié)晶的MOFs顆粒轉(zhuǎn)化成MOFs納米片(SS-MOFNSs)組成的球形結(jié)構(gòu)。在氨氣中熱解和氮化后,SS-MOFNSs進一步轉(zhuǎn)變?yōu)橛蒘S-BNNSs組成的球形結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)保留了原始的球形結(jié)構(gòu)形態(tài)。應(yīng)用:制備的SS-BNNSs具有出色的催化活性,可用于催化丙烷
氮化硼多孔材料-功能化/酸堿改性/二氧化肽修飾多孔氮化硼2021/03/17
西安瑞禧生物供應(yīng)多種氮化硼系列,如單層、立方、六方、六角、菱方、多孔、纖鋅型、纖鋅礦型氮化硼,以及多種氮化硼納米、量子點、纖維、薄膜材料。多孔材料是的催化劑載體,能帶來的大比表面積不能分散和穩(wěn)定納米粒子,使催化劑能大限度發(fā)揮其作用,還可降低它的使用量、提它的。像氧化鋁、碳化硅、碳材料等,都是常見的催化劑載體材料。氮化硼本身便具有寬帶隙、熱導(dǎo)率、性等的物理化學(xué)性能,在溫、頻、大功率、光電子及抗輻射等方面具有的應(yīng)用。氮化硼中的有立方氮化硼(c-BN)及六方氮化硼(h-BN)。h-BN的晶體結(jié)構(gòu)具有類
瑞禧定制-磷原子摻雜氮化硼/氮化硅晶須/酚醛樹脂/硼纖維復(fù)合材料2021/03/17
西安瑞禧生物供應(yīng)多種氮化硼系列,如單層、立方、六方、六角、菱方、多孔、纖鋅型、纖鋅礦型氮化硼,以及多種氮化硼納米、量子點、纖維、薄膜材料。BN是種人工的非氧化物陶瓷材料,它和C2是等電子體,因此和碳單質(zhì)具有相似的晶體結(jié)構(gòu),常見的BN有類似于石墨的六方品型6-BN)和類似于金剛石的立方晶型(-BN)。BN具有耐溫﹑抗熱振、、熱導(dǎo)率、電阻率、介電性能、自潤滑﹑低密度、的加工性、耐化學(xué)腐蝕、與多種金屬不浸潤等的物理和化學(xué)特性。將BN引入復(fù)合材料中不可以充分發(fā)揮BN陶瓷的,同時可以彌補單相BN陶瓷材料機
定制cu摻雜的量子點2021/03/17
摻雜量子點具有的光學(xué)、電學(xué)以及磁學(xué)性質(zhì),已經(jīng)在材料化學(xué)材料物理等領(lǐng)域成為了科研工作者的研究。尤其在光學(xué)性質(zhì)方面,摻雜量子點不保留了本征量子點的發(fā)光性能,而且因其有的斯托克斯位移可以地避免自吸收而引起的自淬滅現(xiàn)象,同時還提了自身的熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性以及長的熒光。摻雜量子點在生物標(biāo)記、LED以及激光等方面具有的應(yīng)用,而引起了人們的。油酸修飾CsPbI3鈣鈦礦量子點油溶性Cu摻雜ZnCdS量子點水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子點油溶性PbS量子點近紅外發(fā)射光油溶性PbS/CdS量子點近紅外發(fā)射光
碳納米角、納米囊泡等量子點復(fù)合納米材料的定制研究2021/03/17
量子點以其的的熒光性能,迅速成為人們的,來多地應(yīng)用在生物成像方面.碳納米角自被發(fā)現(xiàn)以來,受到研究者的.與碳納米管相比,由于其具有,反應(yīng)活性,空腔大等,是靶向的載體方法:利用的水熱法了不同熒光顏色的巰基乙酸穩(wěn)定的熒光CdTe量子點。用戊二醛溶液將殼聚糖通過沉淀交聯(lián)的方法均勻地包覆在碳納米角表面,實現(xiàn)了碳納米角的表面修飾,使碳納米角表面氨基。同時,由于殼聚糖表面存在的電荷效應(yīng),降低了碳納米角的團聚程度,增其水溶性。在活化劑(EDC和NHS)作用下,殼聚糖包覆的碳納米角與巰基乙酸穩(wěn)定的CdTe量子點通
瑞禧量子點(ZnO氧化鋅)的定制2021/03/16
量子點又被稱為納米晶,由于其的量子效應(yīng),應(yīng)用于敏化太陽能電池、光致發(fā)光、光催化等多個領(lǐng)域。ZnO量子點作為的Ⅱ-Ⅵ族半導(dǎo)體材料,具有寬帶隙,,以及能產(chǎn)生的量子限域效應(yīng)等而備受,這些性能使之成為當(dāng)前應(yīng)用的發(fā)光材料之一。目前主流ZnO量子點方法多為溶膠-凝膠法和水浴法等,但是這種方法耗能大,制備的ZnO量子點表面缺陷多,尺寸不均勻,量子產(chǎn)率低,反應(yīng)過程操作復(fù)雜容易產(chǎn)生影響,不利于研究量子點反應(yīng)過程中的反應(yīng)動力學(xué)問題。采用聲化學(xué)法,可以控制反應(yīng)均勻、反應(yīng)速度可調(diào)、,而且的是友好。聲化學(xué)法利用聲空化現(xiàn)象
PEG、聚苯乙烯表面修飾熒光量子點/巰基乙酸修飾(PbSe)量子點2021/03/16
、PEG、聚苯乙烯修飾熒光量子點/巰基乙酸修飾(PbSe)量子點量子點作為一種無機納米材料,由于其的光電性能,如發(fā)射波長可調(diào)、吸收光譜范圍寬、熒光發(fā)射峰窄且對稱、摩爾消光系數(shù)大、熒光量子產(chǎn)率、抗光漂白能力、光化學(xué)等,逐漸成為納米材料和納米生物學(xué)領(lǐng)域的研究。在生物學(xué)研究中,量子點作為生物探針在分析中的應(yīng)用尤為。油溶性量子點的水溶性是該熒光探針應(yīng)用的前提和關(guān)鍵。在用于體內(nèi)分析之前,水溶性量子點的生物效應(yīng)也考慮。半導(dǎo)體量子點又稱半導(dǎo)體納米粒子或者半導(dǎo)體納米晶(Quantumdots,QDs),是一種零
瑞禧定制氮化硼復(fù)合材料產(chǎn)品介紹及制備方法2021/03/16
BN是種人工的非氧化物陶瓷材料,它和C2是等電子體,因此和碳單質(zhì)具有相似的晶體結(jié)構(gòu),常見的BN有類似于石墨的六方品型6-BN)和類似于金剛石的立方晶型(-BN)。BN具有耐溫﹑抗熱振、、熱導(dǎo)率、電阻率、介電性能、自潤滑﹑低密度、的加工性、耐化學(xué)腐蝕、與多種金屬不浸潤等的物理和化學(xué)特性。將BN引入復(fù)合材料中不可以充分發(fā)揮BN陶瓷的,同時可以彌補單相BN陶瓷材料機械性能偏低,抗雨蝕性差,難以制成大形狀構(gòu)件等不足,得到具有綜合性能的復(fù)合材料,在熱防護材料、溫透波材料﹑性能航空摩擦材料、涂層材料等領(lǐng)域。
瑞禧生物無機熒光碳量子點系列:紅光、近紅外、藍(lán)光、黃色粉末、綠光2021/03/16
量子點是把導(dǎo)帶電子、價帶空穴及激子在三個空間方向上束縛住的半導(dǎo)體納米結(jié)構(gòu)。碳量子點以碳為基本結(jié)構(gòu)單元,其三維尺寸均為納米尺寸。它可以分散在水或其他溶劑中,近似球形。其表面官能團,尺寸小于10nm。碳點因其易于功能化、性質(zhì)、低、生物相容性好而被應(yīng)用于生物成像、生物傳感、光催化、光療、載體、化學(xué)傳感、熒光墨水等領(lǐng)域。半導(dǎo)體量子點的光學(xué)性質(zhì)。量子點的發(fā)光原理與常規(guī)半導(dǎo)體發(fā)光原理相近,均是材料中載流子在接受外來能量后,激發(fā)態(tài),在載流子回復(fù)至基態(tài)的過程中,會釋放能量,這種能量通常以光的形式發(fā)射出去。與常規(guī)
定制生物成像材料—量子點(晶體)/納米探針/長余輝發(fā)光納米粒子2021/03/15
生物成像技術(shù)無論是在基礎(chǔ)生物學(xué)研究領(lǐng)域,還是在涉及到人們?nèi)粘/煹膶嶋H應(yīng)用領(lǐng)域都具有意義。但無論哪種成像技術(shù),其的客觀要求就是與其對應(yīng)的成像材料的不斷進步。一方面,成像技術(shù)在療方面的應(yīng)用對所需的成像材料提出了客觀要求,即具有性、生物相容性、的空間分辨率以及低等等;另一方面,成像材料的不斷又推動了既有成像技術(shù)的前進以及成像技術(shù)的誕生及演化。例如,目前單一成像技術(shù)都具有各自的及缺點,而具有多功能的造影材料則可以將多種成像技術(shù)整合到一起,通過一次即可得到多的信息。這樣既降低的測試,節(jié)約了時間,同時又降低
瑞禧定制氮化硼系列-功能化/改性/修飾/氮化硼納米/量子點/纖維/薄膜2021/03/15
多孔材料是的催化劑載體,能帶來的大比表面積不能分散和穩(wěn)定納米粒子,使催化劑能大限度發(fā)揮其作用,還可降低它的使用量、提它的。像氧化鋁、碳化硅、碳材料等,都是常見的催化劑載體材料。氮化硼本身便具有寬帶隙、熱導(dǎo)率、性等的物理化學(xué)性能,在溫、頻、大功率、光電子及抗輻射等方面具有的應(yīng)用。氮化硼中的有立方氮化硼(c-BN)及六方氮化硼(h-BN)。h-BN的晶體結(jié)構(gòu)具有類似石墨的層狀結(jié)構(gòu),有著的化學(xué)物理性質(zhì),不具有的疏水性能,而且還具有較的耐腐蝕性能,這些性質(zhì)使得h-BN在吸附、儲氫、催化等領(lǐng)域逐漸受到重視
瑞禧定制靶向熒光探針/金納米團簇/聚合物復(fù)合納米材料2021/03/15
金屬納米團簇(Metalnanoclusters,MNCs)是一類具有熒光性質(zhì)的納米材料,尺寸一般小于2nm,因其的電子結(jié)構(gòu)以及小的尺寸,常表現(xiàn)出不同尋常的光學(xué)、電學(xué)、物理學(xué)等性質(zhì),被應(yīng)用于污染物的監(jiān)測、分析及學(xué)分析等領(lǐng)域。而以氨基酸為配體的金屬納米團簇低、易于改性,且具有的生物相容性。由于金屬原子的電子被限制在分子維度和離散能級中,金屬納米團簇表現(xiàn)出的光學(xué)、電學(xué)和化學(xué)性質(zhì),包括烈的光發(fā)光特性、的光穩(wěn)定性、的生物相容性和亞納米尺寸等。納米材料:碳量子點修飾金納米簇復(fù)合材料木瓜蛋白碳點(CD@Pa
瑞禧上:卟啉配體的MOF材料定制2021/03/15
卟啉配體的MOF材料TCPP-MnTCPP--GdTCPP-(Mn)-ZrTCPP-Cu的研究通過改變金屬卟啉配體金屬的,構(gòu)筑了一系列同構(gòu)的卟啉MOF,通過衍生之后獲得了一系列具有不同金屬(Fe,Co,Ni,Cu)的碳基單原子催化劑材料。金屬除了(Au金,Ti鈦,V釩,Cr鉻,Mn錳,F(xiàn)e鐵,Co鈷,Ni鎳,Zn鋅,Zr鋯,Nb鈮,Mo鉬,Ru釕,Rh銠,Pd鈀,Ag銀,W鎢,Pt鉑)外,瑞禧還可以定制:TCPP--MnTCPP--GdTCPP-(Mn)-ZrTCPP-Cu一:TCPP-Mn該工
瑞禧關(guān)于殼聚糖標(biāo)記三元接枝共聚物系列介紹2021/03/12
西安瑞禧生物科技有限公司是共聚物化學(xué)試劑,經(jīng)營產(chǎn)品有共聚物、聚合物單體、二親共聚物、接枝聚合物、交替共聚物和星型聚合物等產(chǎn)品。還可根據(jù)需求定制產(chǎn)品。殼聚糖接枝共聚物具有的生物相容性和通透性,在緩釋和定向運送方面具有的開發(fā)和研究,常常被用作緩釋的載體。接枝共聚物(Graftcopolymer)是由兩種或多種單體經(jīng)接枝共聚而成的產(chǎn)物,兼有主鏈和支鏈的性能,聚合物主鏈的某些原子上接有與主鏈化學(xué)結(jié)構(gòu)不同的聚合物鏈段的側(cè)鏈的一種共聚物。主鏈?zhǔn)且环N均聚物,支鏈?zhǔn)橇硪环N均聚物的共聚物。主鏈和支鏈可以分別為均聚
瑞禧關(guān)于納米長余輝發(fā)光材料介紹及其表面靶向修飾2021/03/12
目前,納米長余輝發(fā)光材料的方法主要有三大類:溫固相法、軟化學(xué)法和物理輔助法。發(fā)光成像由于其具有原位實時以及度的在生物成像中得到應(yīng)用,但生物體自發(fā)光現(xiàn)象噪聲成像信噪比低,限制發(fā)光成像在生物體檢測中的進一步應(yīng)用。長余輝發(fā)光成像由于是利用長余輝納米發(fā)光顆粒在體外蓄光,注射體內(nèi)緩慢釋放發(fā)光成像的方法,這就可以避免了由于外界光源照射所產(chǎn)生的生物體自發(fā)光的影響,因而增了成像的信噪比。我們采用多種方法長余輝納米顆粒,并通過對顆粒表面進行靶向修飾,形成對生物體灶的靶向定位,并利用近紅外光原位激發(fā)的方法實現(xiàn)了對灶
瑞禧定制修飾性上轉(zhuǎn)換納米顆粒材料2021/03/12
稀土上轉(zhuǎn)換發(fā)光納米材料(UCNPs)是繼傳統(tǒng)有機染料和半導(dǎo)體量子點之后的第三種熒光材料,因其具有光穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、低、光穿透深度大、無背景光干擾以及對生物組織幾乎無等,在生物學(xué)領(lǐng)域有著的應(yīng)用。上轉(zhuǎn)換發(fā)光是指吸收兩個或兩個以上量光子,發(fā)射出一一個能量光子的現(xiàn)象。上轉(zhuǎn)換發(fā)光過程主要包括三種發(fā)光機制:激發(fā)態(tài)吸收(ESA),能量轉(zhuǎn)移(ET)和光子雪崩(PA)。UCNPs.的激發(fā)光源為近紅外光,避免了來自生物組織的背景光干擾,對生物組織兒乎無,并且會有較深的光穿透深度,因此檢測靈敏度,適合于體外檢測和
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