PEI修饰金纳米颗粒是在PEG修饰金纳米颗粒的基础上修饰PEI的,这个操作使得纳米颗粒带上正电荷。技术参数浓度:0.05mg/ml溶剂:水备注:浓度根据投料比得到,实际会有耗损,低于0.05mg/ml产品特点高效的基因传递能力: PEI修饰 |
钛酸纳米管是一种新型的一维纳米材料,最早由Kasuga等在1998年采用水热法制得。目前,对钛酸纳米管的研究主要集中在制备条件的优化、形成机理以及实际应用等方面。其制备方法主要分为模板法、阳极氧化法和水热法。其中,水热法制得的钛酸纳米管管径 |
高纯氧化铝(Al2O3)有多种晶型,其中α相和γ相是两种主要的变体。γ相氧化铝属于立方晶系,具有尖晶石结构。这种结构由纳米尺寸的颗粒组成,铝原子不规则地排列在由氧原子围成的八面体和四面体孔穴中。γ相氧 |
单分散聚苯乙烯微球可定制尺寸范围20nm-200μm。这些微球具有均一的粒径分布,这使得它们在各种应用中表现出一致的性能。技术参数固含量:纳米级浓度50mg/mL,微米级浓度25mg/mL尺寸误差:50nm以上尺寸误差为3%,50nm及以下 |
羧甲基葡聚糖修饰的四氧化三铁纳米颗粒是一种通过化学修饰手段在四氧化三铁(Fe3O4)纳米颗粒表面引入羧甲基葡聚糖(Carboxymethyl Dextran, CMD)的复合材料。羧甲基葡聚糖是一种水溶性的多糖,通过将葡聚糖的羟基部分转化为 |
MAX相是一种三元层状陶瓷材料,其中M为过渡族金属元素,A主要为第三主族和第四主族元素,X为碳或氮。这种材料的晶体单元排布为六方结构,空间点群为P63/mmc,其中M原子层和A原子层交替排列,形成类似于密堆积六方的层状结构,而X原子则填充于 |
碳纳米管功能母粒是一种**创新性和实用性的材料。它是通过将碳纳米管预分散在聚合物树脂中而制成的,并且具有较高的碳纳米管含量。其制作过程相对独特,通常是把碳纳米管与处于熔融状态下的热塑性聚合物进行充分混炼。在这个混炼的过程中,碳纳米管能够均匀 |
四氧化三铁作为一种磁性纳米材料,具有高的磁性、良好的生物相容性和高的化学稳定性。然而,纯四氧化三铁在某些应用中受到限制,如在水中的分散性较差。为了克服这些限制,研究人员开发了氨基化技术,通过向四氧化三铁表面引入氨基官能团,不仅提升了四氧化三 |
氨基修饰红色荧光聚苯乙烯微球是在制备聚苯乙烯微球的过程中,添加激发535左右,发射610左右的红色荧光染料,并修饰上氨基制得的。可定制尺寸范围20nm-5μm。这些微球具有均一的粒径分布,这使得它们在各种应用中表现出一致的性能,荧光染料被包 |
氧化石墨烯(英文:Graphene Oxide,简称:GO),是石墨向石墨烯转变过程中的一类衍生物,即石墨氧化后经过超声剥离、分散和粉碎后得到的片层状物质,于1859年由牛津大学化学家本杰明·布罗迪(Benjamin Brodie |
黑磷是磷的同素异形体,具有层状结构,能够在单层或多层状态下存在。其独特的带隙特性使其在半导体领域具有重要应用价值。与石墨烯相比,黑磷在光电转换、传感器和电池等领域显示出更为优异的性能。作为一种新型二维材料,以其独特的物理和化学特性吸引了广泛 |
磺化还原氧化石墨烯粉末是通过将氧化石墨烯进行磺化反应和还原反应而制得的一种新型材料,它结合了磺化反应和还原反应的优势,展现出独特的物理和化学性质。技术参数片径:0.5-10 μm TEM厚度:≤5nm磺基含量:~1.5%(XPS分 |
碳纳米管是由碳原子组成的单质,可视为石墨烯卷曲形成的中空管状结构。在碳纳米管表面,碳原子彼此间以sp2杂化轨道形式成键,排列为正六边形的石墨层结构。理论上,这种正六边形结构**地均匀地分布于整个碳纳米管的表面。在拓扑上,石墨烯、碳纳米管所共 |
Ni3TeO6具有刚玉型材料,具有极性R3空间群几何结构。先前的研究表明,Ni3TeO6晶体在~53 K的尼尔温度下表现出共线反铁磁有序,这导致了自旋诱导的铁电有序。Ni3TeO6晶体的生长需要相当仔细的合成条件,我们的新新性依赖于我们能够 |
近年来,由于二氧化硅粒子具有可调节的尺寸、形貌、微结构、及表面易功能化等特征用,在材料化学与物理领域表现出重要价值,特别是经各种基团功能化的二氧化硅粒子,在催化、吸附、传感及生物医用等领域有着广泛的应用。 二氧化硅粒子的合成方法包括:溶胶- |