瑞禧定制技术-Cy5-PEG标记/FITC-PEG修饰hBN氮化硼纳米片;
相关推荐
-
瑞禧定制-马来酰亚胺/叶酸/生物素/羧基/氨基聚乙二醇包裹氯化硼纳米材料hBN-PEG-NH2
氮化硼纳米材料应用 1.氮化硼涂层:在高温下具有的明显化学惰性,使氮化硼涂层可用来保护铝.镁.锌合金等材料免受高温氧化. 2.BN的高导热性:BN的高导热性一直是科研工作者所热衷的,主要是利用纳米h- ...
-
BN@CeO2/双酚A氰酸酯(BCy)复合材料的制备研究及定制
利用固态表面官能化改性六方氮化硼(h-BN),得到剥离氮化硼纳米片(BN),而后采用液相非共价改性的方法,制备表面包覆聚多巴胺(PDA)层的氮化硼纳米片(BN@PDA).在此基础上,制备了 BN@PD ...
-
瑞禧定制介绍-铁原子/碳原子/杂原子/铝钴掺杂六方氮化硼
西安瑞禧生物供应多种氮化硼系列,如单层.立方.六方.六角.菱方.多孔.纤锌型.纤锌矿型氮化硼,以及多种氮化硼纳米.量子点.纤维.薄膜材料. 氮化硼纤维作为一种新型高温陶瓷纤维,具有不同寻常的综合性能, ...
-
二维纳米六方氮化硼(BNNS)的功能化定制合成厂家
为了更好的应用六方氮化硼,不仅需要对其进行剥离,减少片层的堆叠,还应对其进行改性,利用物理法.化学法和物理化学结合的方法,使六方氮化硼接上官能团,同时使片层数量减少.不过功能化剥离hBN要比功能化石墨 ...
-
瑞禧-功能化氮化硼纳米片/环氧树脂(EP)复合材料的应用及氮化硼纳米片分类
氮化硼纳米材料分类: 1.各向同性BN纳米材料:是指具有中心点对称的实心纳米球.空心纳米球及类似的纳米结构物质.早在1990年有一份专利宣称以BCl3和氨气为原料,采用CVD法于低温下制备出球形的BN ...
-
瑞禧定制技术-叠氢/活性脂/透明质酸修饰氮化硼纳米片HA/N3-hBN
氮化硼,化学式BN,一种非氧化物的材料,是碳(C2)的等电子体,其晶体的晶型结构与石墨相似,是目前研究和应用较多的氮化物陶瓷材料之一.根据晶体结构类型,BN主要包括:六方氮化硼(h-BN).立方氮化硼 ...
-
瑞禧定制 SiO2二氧化硅/LDPE标记PS/PMMA/PBA/NPs-PEG/PAM-amps/PNIPAM-co-PDMAEMA
瑞禧定制 SiO2二氧化硅/LDPE标记PS/PMMA/PBA/NPs-PEG/PAM-amps/PNIPAM-co-PDMAEMA 二氧化硅气凝胶具有极低的热导率和其独特的开孔结构,在隔热.催化.物 ...
-
瑞禧定制技术-硫酸软骨素镁/KGN壳聚糖/NgR抗体接枝透明质酸水凝胶
水凝胶可定义为在水中能够溶胀并保持大量水分且不能溶解的交联聚合物.它除了具有生物粘附.可生物降解和良好的生物相容性外,还具有较高的水渗透性,有一定的强度表面类似于生物体的软组织,这些特征使水凝胶可作为 ...
-
瑞禧定制 多肽/石墨烯/二氧化硅标记PMMA/PVK/PAN/MAH/PP相关衍生物
二氧化硅纳米颗粒的表面修饰可以根据表面羟基与修饰剂之间是否存在化学反应将其分为两大类∶物理修饰和化学修饰.物理修饰是改变了二氧化硅表面的羟基比例,而化学修饰需要改变纳米粒子的化学特性. 聚合物或无机物 ...
-
瑞禧定制CMC羧甲基纤维素标记PLA/PAA/PEA/PPEG
羧甲基纤维素钠简称羧甲基纤维素(CMC)是天然纤维素通过化学改性而制得的一种高聚合纤维醚,其结构主要是D-葡萄糖单元通过β(1→4)糖苷键相连接组成.CMC为白色或乳白色纤维状粉末或颗粒,密度0.5- ...
-
瑞禧定制 改性CMC纤维素标记PEA聚丙烯酸乙酯/PEAM/聚丙烯酸羟乙酯/PVAV
羧甲基纤维素钠(CMC-Na)的特点性状 CMC为葡萄糖聚合度200-500的纤维素衍生物,醚化度0.6-0.7,为白色或类白色的粉末或纤维状物质,无臭,有吸湿性.羧基的置换度(醚化度)决定其性质.醚 ...
-
瑞禧定制整理-荧光染料如何标记蛋白的原理方法
荧光染料标记蛋白或多肽技术是常见的蛋白体外标记技术,除了GFP等融合表达荧光蛋白之外,目标蛋白经过荧光染料标记可以直接进行活体示踪.细胞分选等下游实验操作. 原理:荧光标记所依赖的化合物称为荧光物质. ...
-
瑞禧定制分享-cRGD多肽/RGD多肽/生物素修饰六方氮化硼(hBN-Biotin)
西安瑞禧生物多种氮化硼产品(纳米片.纳米管.CVD薄膜.晶体等),也合成各种活化功能基团的六方氮化硼衍生物产品,包含氦基NH2.羧基COOH.活化脂NHS.马来酰亚胺MAL.疏基SH.叠氢N3.炔烙A ...
-
瑞禧介绍-罗丹明/丙烯酸酯/荧光素/马来酰亚胺功能化修饰多孔氮化硼(多孔BN-MAL)
多孔氮化硼材料是一种新型多孔非氧化物材料,具有高比表面积,可调孔径,良好的化学惰性和热稳定性等特点,在催化,储氢,气体吸附和分离等领域具有巨大的应用潜力,是材料领域研究热点之一.依孔径的不同,多孔氮化 ...