17528-80-ACD-德国sartorius 无菌凝胶过滤膜(GMF)

产品型号17528-80-ACD

品       牌赛多利斯

产品简介

德国sartorius 无菌凝胶过滤膜(GMF),货号17528-80-ACD,凝胶膜与MD8 采样仪组合 ( 凝胶膜法)可用于采集空气中的微生物和病毒。抛弃型凝胶膜单元是预灭菌的独立包装,包含凝胶膜和支架,可直接与MD8 采样仪连接。

详情介绍

德国sartorius 无菌凝胶过滤膜(GMF)

空气微生物检测- 凝胶膜法

凝胶膜与MD8 采样仪组合 ( 凝胶膜法)可用于采集空气中的微生物和病毒。抛弃型凝胶膜单元是预灭菌的独立包装,包含凝胶膜和支架,可直接与MD8 采样仪连接。

凝胶膜是圆片型的,配合过滤支架17655 (80mm 直径) 用于MD8 airscan® 采样仪,还有更小直径的膜片可供选择。

凝胶膜与MD8 采样仪联用具有非常明显的优势和特点:
– “”截留率 (99.9995% 对Bac.sub.niger.spores,99.94% 对T3 病毒)。
– 凝胶膜维持了所收集微生物的存活,从而提供长达8 小时的连续采样时间。
– 凝胶膜是完全水溶性的,所以同一个样品中的微生物可以在不同的培养基上培养。样品不受抑制剂的影响。
– 凝胶膜的可溶性是病毒采样的先决条件。

技术参数
凝胶膜:水溶性凝胶膜,标称孔径3 μm,凝胶膜直径80 mm,凝胶膜厚度 250 μm,属于深层过滤
耐热:z高 60°C
空气流量:Approx. 2.7 l/min./cm2 at ΔP = 0.05 bar
细菌和病毒截留率:
1、0.25m/s 入口速度,Bac.sub.niger.spores,截留率为99.9995%
2、 80% 相对湿度和 0.3m/s 入口速度下,T3 病毒截留率为99.94%
过滤面积:38.5 cm2
工作环境要求:z高温度30°C,z大相对湿度85%
灭菌方式:Gamma 射线灭菌

德国sartorius 无菌凝胶过滤膜(GMF)

订购信息

 凝胶膜,独立无菌包装,10 个/ 盒

 描述  订购编号
 单层包装  17528–80—-ACD
 三层包装  17528–80—-BZD
  三层包装,标签在z内层  17528–80—-VPD

 

17528-080ACD-德国赛多利斯 Sartorius MD8空气采样器专配凝胶膜

产品型号17528-080ACD

品       牌赛多利斯

产品简介

德国赛多利斯 Sartorius MD8空气采样器专配凝胶膜,使用MD8台式浮游菌采样仪或AirportMD8便携式浮游菌采样仪采样后,将凝胶膜取下,进行培养、菌落计数,进行浮游菌检测。检测方法分为直接法和间接法两种,充分体现了凝胶膜过滤法的灵活性和精确性。

详情介绍

德国赛多利斯 Sartorius MD8空气采样器专配凝胶膜?详细描述:

使用MD8台式浮游菌采样仪或AirportMD8便携式浮游菌采样仪采样后,将凝胶膜取下,进行培养、菌落计数,进行浮游菌检测。检测方法分为直接法和间接法两种,充分体现了凝胶膜过滤法的灵活性和精确性。

17528-080ACD-德国赛多利斯 Sartorius MD8空气采样器专配凝胶膜 直接法 采样后,将凝胶膜直接放在培养基上,凝胶膜完全溶解,从而使浮游菌接种在培养基上,培养进行菌落计数
间接法 采样后,将凝胶膜溶于无菌水或无菌溶液中,选用适当的微生物检测用膜过滤(稀释/冲洗等步骤视需要而定),在将滤膜放在培养基上,培养后进行菌落计数。间接法适用于以下情况:
被测空气中含生长抑制剂,如消毒剂、抗生素等
被测空气中浮游菌浓度较高时
采样后,样品需要在几种培养基上进行培养时

德国赛多利斯 Sartorius MD8空气采样器专配凝胶膜技术参数

材质 可溶性凝胶
孔径 3µm
直径 80mm
厚度 约250µm
空气通量 2.7l/分/cm2 (Δp=0.7psi)
过滤面积 38.5cm2
灭菌方式 γ-射线
截留率 Bacillus subtilis niger 99.9995%
phage T3 (coli phage) 99.94%
工作环境要求 zui高使用温度:30℃,zui大湿度:85%

产品选择

产品编号 产品说明
17528-080ACD 带Holder的凝胶膜,单层独立无菌包装,10片/包
17528-080BZD 带Holder的凝胶膜,三层独立无菌包装,10片/包
12602-080ALK 单片凝胶膜,无菌包装,50片/包

3月库存试剂产品目录(欢迎客户前来咨询选购)

上海金畔生物科技有限公司成立于20157月,是一家专注于提供材料科学、高端化学、生命科学等各系列基础及复合定制产品的科研试剂公司。提供特殊的定制技术服务是公司的特色和优势,我们始终坚持以“客户为本”,致力于为广大科研用户提供更广泛、更高端的产品和服务。

3月库存试剂产品目录(欢迎客户前来咨询选购)

库存试剂列表

糖化学:
http://www.jinphaibio.cn/search?type=1&keywords=糖化学&x=3&y=8
羧甲基壳聚糖水凝胶
壳聚糖水凝胶100k
DSPE-PEG2k-葡萄糖
链霉亲和素琼脂糖凝胶FF亲和层析柱介质填料SABerpharose FF
UDP-Gal半乳糖
UDP-葡糖醛酸
巯基修饰的甘露糖
UDP-半乳糖
支化PEI25K-腙键-PEG2K-半乳糖
甘露糖修饰PEI
UDP-木糖(UDP-Xyl)CAS108320-89-4
UDP-葡萄糖,UDP-Glc
UDP-葡糖醛酸UDP-GlcA
UDP-木糖
UDP-6-N3-Glu|尿苷二磷酸-6-叠氮葡萄糖
UDP-GALNAZ
UDP-6-N3-Galactose
UDP-Xylose
UDP-6-N3-Glu
UDP-GlcA
GDP-L-Galactose/cas:6815-91-4
gdp-l-galactose
GDP-Mhai
GDP-L-Fuc
dTDP-L-Rha
KdoAzide cas1380099-68-2
DOTA-葡聚糖70K
葡聚糖T-70
多糖修饰金纳米棒(GNRs)808nm
硬脂酸壳聚糖-SP94(SFSⅡHTPILPL)
壳寡糖油酸
葡萄糖-PEG-NH2,MW:3500
NH2-PEG-甘露糖,MW:2000
DMEM高糖培养基
DOTA-葡聚糖70K(高含量)
麦芽糖修饰纳米金(100nm)
Chitoshai-β-CD壳聚糖-β-环糊精
葡萄糖-PEG-NH2,脱去葡萄糖羟基上的保护基团
D-甘露糖香豆素
壳聚糖环糊精
鼠李糖
DSPE-PEG2000-甘露糖
DSPE-PEG5K-甘露糖
右旋糖酐T70
DSPE-PEG5000-半乳糖
半乳糖硬脂酸酯
硬脂酸壳聚糖-SP94(SFSIIHTPILPL)
壳聚糖改性
DSPE-PEG2K-mhainose甘露糖
葡聚糖修饰的β-环糊精,MW:10000
葡聚糖修饰的β-环糊精,MW:100000
葡聚糖修饰的β-环糊精,MW:500000
DSPE-PEG-Mhainose甘露糖,MW:2000

 

金属有机框架材料:
http://www.jinphaibio.cn/search?type=1&keywords=金属有机框架材料&page=3
uio-67,粒径100nm左右
UiO-66
UiO-66(Hf),70nm
UiO-67
Mil-101
NH2-MIL-53(Al)
HKUST-1金属有机框架材料
MOF-5(100-200nm)
MOF-74
MOF-74(Ni)
CNT@MOF-74
MOF-74(Ni)
γ-CD-MOF
MOF-74Cu
MOF-199金属有机框架材料
MOF-525-Co,100nm
Mg-MOF-74
IRMOF-3,小于300nm
MOF-199
MOF-808
MOF-74CONI

 

荧光标记/发光材料:
http://www.jinphaibio.cn/search?type=1&keywords=荧光标记&page=5
TB1(AIE二区发光)
AMPPD碱性磷酸酶化学发光底物
cas177571-06-1|PicoGreen染料
AIE:TPABDFN
DSA-PPh3
AIE-COOH
FITC-MTX
FITC标记的牛血纤维蛋白原
FITC-HPMCP(羟丙甲纤维素邻苯二甲酸酯)
FITC  CAS号:3326-32-7
FITC标记L-色氨酸
TB;近红外TPABDFN
TPE-NCS
TPE-(COOH)4Na,钠盐的四苯乙烯四羧基
TPE-丙烯酸,丙烯酸修饰的四苯乙烯
TPE-4Br,-(4-溴苯)乙烯
TPE-Ph-In
TPE-(COOH)4
TPE-Br34699-28-0
TPE-DOH,CAS:68578-79-0
TPE-NH2氨基功能化四苯基乙烯
TPE-MI
Cy5-OVA
Cy7amine
Cy7NH2
SulfoCY5-NHS
罗丹明6G
ICG-NHS
ICG-Mal
TTAPE
Bodipy-B
NCBS定制
RhodamineB|CAS81-88-9|罗丹明B
Chlorine6(二氢卟吩E6),CAS:19660-77-6
ICG,吲哚菁绿CAS:3599-32-4
四苯乙烯,cas:632-51-9
ConchaiavalinA-TRITC
四苯基乙烯cas:632-51-9
香豆素顺铂;Coumarinlabeled cisplatin


微球磁珠:
http://www.jinphaibio.cn/search?type=1&keywords=微球&page=6
链霉亲合素修饰的四氧化三铁磁珠(黄色)
链霉亲合素修饰的四氧化三铁磁珠(白色,稀释液)
红色荧光聚苯乙烯微球100nm
绿色荧光ps微球15um
红色微球
80-100目白色硅藻土
绿色荧光PS微球(1μm)
羧基化绿色荧光PS微球(100nm)
羧基化绿色荧光PS微球(1μm)
羧基化PS微球(100nm)
羧基化PS微球(1μm)
PS微球(100nm)
PS微球(1μm)
氨基化PS微球(100nm)
氨基化PS微球(1μm)
氨基化绿色荧光PS微球(1μm)
链霉亲和素修饰PS微球(1μm)
氨基化绿色荧光PS微球(100nm)
聚苯乙烯微球(650μm)


量子点:
http://www.jinphaibio.cn/search?type=1&keywords=量子点&page=5
水溶性的InP/ZnS-NH2QDs
水溶性的InP/ZnS-COOHQDs
羧基修饰水溶性CdSe/ZnS量子点525发射
PbSe量子点
钙钛矿量子点
油溶性ZnSe/ZnS量子点(410nm)
GdSe/ZnS水溶量子点
水溶性CdSe/ZnS量子点
石墨烯量子点(蓝光)
石墨稀量子点 (NH2)蓝光
羧基化量子点羟基—PEG(1K)—COOH
PEG2000没有接支量子点的
PEG1000没有接支量子点的
水溶性羧基化量子点(CdSe/ZnS)-羟基—PEG(直链1000)-羧基
碳量子点蓝光430nm
水溶性羧基化量子点(CdSe/ZnS)-羟基直链PEG2000-羧基
油相ZnO量子点
碳量子点-PEG1K-NH2400-450
3-巯基丙酸修饰的CdTe量子点MPA-CdTe
PEG-NH2修饰CdSe/ZnS量子点(525nm)
MPA修饰CdSe/ZnS量子点(610nm)
油溶性PbS量子点,发射1150nm
油溶性PbS/CdS量子点,发射1150nm
水溶性Ag2S量子点
水溶性羧基化CdSe/ZnS量子点
碳量子点(630nm)


纳米材料(线/粉末/颗粒等)
http://www.jinphaibio.cn/search?type=1&keywords=纳米材料&page=5
铝粉50nm
铝粉40nm
锡铋共晶粉末100nm
锡铋共晶粉末3μm
锡铋共晶粉末5μm
锡铋共晶粉末1μm
Ti3C2Tx风琴状
纳米氧化铝,CAS:1344-28-1
二氧化钛纳米粒子,粒径50nm
碳化硅纳米线,170-200nm*50um
sic纳米线
磁性氧化铁纳米线
碳化硅纳米线直径100nm;长度10-20um
碳化硅纳米线直径200nm;长度10-20um
大孔径介孔二氧化硅纳米粒子,粒径120nm。孔径6-8nm
聚多巴胺纳米粒子(100nm)
油溶性核壳结构上转换纳米粒(808激发,蓝光)
水分散的羧基修饰的超顺磁性氧化铁(SPIO)5nm
水分散的氨基修饰的超顺磁性氧化铁(SPIO)5nm
M1相二氧化钒VO2单晶薄膜,5*5mm(0006)蓝宝石,厚度小于等于50nm
三氧化钨30nm
二氧化锆
钛酸钡CAS:12047-27-7300 nm
钛酸钡
(三乙醇胺)钛酸二异丙酯,cas:36673-16-2
硫化钡(Sas试用)
氧钛酞菁


笼形聚倍半硅氧烷Poss材料:
http://www.jinphaibio.cn/search?type=1&keywords=Poss&x=0&y=0
poss-八丙烯酸酯
环氧环己基乙基笼形聚倍半硅氧烷
缩水甘油醚氧丙基笼状聚倍半硅氧烷
丙烯酰氧丙基笼状聚倍半硅氧烷
甲基丙烯酰氧丙基笼型聚硅氧烷
八苯基笼状聚倍半硅氧烷


peg聚合物:
http://www.jinphaibio.cn/search?type=1&keywords=peg&x=0&y=0
Biotin-PEG1K-SH
SH-PEG2K-SH
GoldNhaioparticles,Au-PEG2000-SH(5nm)
GoldNhaioparticles,Au-PEG2000-Biotin(15nm)
GoldNhaioparticles,Au-PEG2000-Biotin(30nm)
GoldNhaioparticles,Au-PEG1000-COOH(18nm)
GoldNhaioparticles,Au-PEG1000-Biotin(5nm)
AuNRs-PEG5000-RGD
FA-PEG10K-NH2
MPEG2K-PLGA(50/50)45K
PDLLA5K-PEG1K-PDLLA5K
DOPE-SS-mPEG5K
mPEG2K-PCL2K-COOH
NHS-SS-mPEG2K
PCL2K-PEG600-MAL
PLGA15K-PEG5K-NHSPLGA:75/25
mPEG2K-PLGA20KPLGA:50/50
mPEG2K-PLLA10K
mPEG2K-PLLA5K
PLLA10K-PEG2K-CH2-FA
PEGPOSS Cage Mixture
PEG2kcoating 
CHO-PEG5000-SH
PLGA5k-PEG2k-MAL50/50
DBCO-PEG4-NHSester
DSEP-PEG2k-CREKA
DPPE-mPEG5000
DSPE-PCB
DSPE-PEI
NHS-PEG3400-MAL
DSPE-PEG3400-FA
DSPE-PEG2k-Pt(IV)
DSPE-PEG-MhainoseMV2000
NHS-PEG12-MAL
mpeg2k-ss-plga2k
PCL2k-Peg10k
PCL2k-Peg10k-Tf
FD-1080NHS ester
PS62-PEG119
PCL5K-PEG2K-PCL5K
PCL2K-CA-PEG2K
MPEG750-DSPE
SH-PEG4-OH
DSPE-PEG3K-FA
DSPE-PEG3.4K-NHS
DSPEPEG2K-BIOTIN
PLGA10K-PEG4K-FA
mPEG3.4K-PDLLA2K
PCL1250-PEG1500-PCL1250
mPEG2K-SS-PCL5K
PLGA5K-PEG2K-FAPLGA:50/50
PCL2K-PEG2K-MAL
mPEG2K-PLGA4K-NHSPLGA:75/25
PCLA5K-PEG2KCL/LLA:50/50
PCL12K-PEG2K-MAL
mPEG2K-PCL10K
PLLA10K-PEG2K-COOH
mPEG2000-b-PLGA10000
HA-NHSMW:10K
聚醚L85分子量:4600
聚醚L75分子量:4150
聚醚P65分子量:3500


其他材料:
http://www.jinphaibio.cn/customization
COOH-TK-COOH酮缩硫醇羧基共聚物
DPPD;CAS:2590863-00-4
1,4-戊二醇98%626-95-9
[1-(4-乙炔基苯基)-1,2,2,-三苯基]乙烯,CAS1225493-18-4
1-乙基-2-甲基苯并[cd]吲哚-1-高氯酸铵
106627-54-7N-羟基硫代琥珀酰亚胺钠盐,98%
ito玻璃
Gd-DOTA-N3大环配体
溴代菲罗林钌
吸附尿激酶专用树脂
PEDOT:PSSclevios ph1000 聚合物导电材料
P005672CAS:1035979-44-2
导电碳油墨
TCPP-(Fe2+)CAS:60146-43-2
HER3抗体偶联体药物U3-1402, CAS号:1599440-13-7
TTVP光敏剂
冻干巨噬细胞膜
复达欣
组胺偶联牛血清蛋白Histamine-BSA
TP-WY-4154
Tcpp-Mn卟啉
CAS:16911-33-4;(4-(二苯基氨基)苯基)(苯基)甲酮卟啉
生物素青藤碱
CSTSMLKAC多肽
CRGDFK多肽
CMP-Sialicacid;CAS:3063-71-6;CMP-唾液酸
上述产品均来自上海金畔生物实验室,仅用于科研试实验,不可用于人体实验!

羧甲基壳聚糖水凝胶|壳聚糖水凝胶100k|羧甲基纤维素-壳聚糖水凝胶球-提供

羧甲基壳聚糖水凝胶

壳聚糖水凝胶100k

羧甲基纤维素-壳聚糖水凝胶球

描述:

通过1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC)/N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)催化体系使羧甲基壳聚糖(CMCS)交联,制备了新型羧甲基壳聚糖水凝胶.

探讨了EDC用量和EDC/NHS质量比对水凝胶特性的影响.CMCS水凝胶具有pH响应特性,在等电位点溶胀率最小.

降解实验结果表明,水凝胶浸泡在磷酸盐缓冲溶液中,10 d失重率在15% ~45%之间,主要是未交联部分溶解所致.而浸泡在含有0.2 mg/mL溶菌酶的磷酸盐缓冲溶液中,低交联度水凝胶80h基本降解,高交联度水凝胶不易降解.

羧甲基壳聚糖水凝胶|壳聚糖水凝胶100k|羧甲基纤维素-壳聚糖水凝胶球-提供

厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

储藏条件:-20℃

 

羧甲基壳聚糖水凝胶|壳聚糖水凝胶100k|羧甲基纤维素-壳聚糖水凝胶球-提供

上海金畔生物科技有限公司于2015年7月成立的上海一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司,从2015年发展至今,公司销售产品种类多达上百种,经营产品超十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。

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聚2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸(酰)胆碱,分子量500,巯基在端基 Q-QY82190
聚2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸(酰)胆碱,分子量1000,巯基在端基 Q-QY82191
氨基修饰的磁性聚苯乙烯微球 100nm Q-QY58792
羧基修饰的磁性聚苯乙烯微球100nm Q-QY58793
羟基修饰的磁性聚苯乙烯微球 100nm Q-QY58794
磺酸基修饰的聚苯乙烯微球200nm Q-QY58795
磺酸基修饰的聚苯乙烯微球500nm Q-QY58796

纯度:98%

产地:上海

用途:科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

制备一种具有分层结构的各向异性的纳米纤维素气凝胶()

制备一种具有分层结构的各向异性的纳米纤维素气凝胶(上海金畔生物)


一种简单有效的自上而下的方式,利用天然木材成功构建了具有分层结构的各向异性的纳米纤维素气凝胶,并具有良好的机械压缩性、耐脆性以及超强的绝热性。

通过对天然木材进行简单的化学处理,去除了天然木材中的木质素和半纤维素,同时保留了其中的纤维素纳米纤维的自然排列,从而使得制成的气凝胶具有分层结构。具体的主要制备过程如下:

1.将木块在氢氧化钠(NaOH)和亚硫酸钠(Na2SO3)的混合溶液中加热处理5小时,温度为100℃;

2.将得到的产物在H2O2溶液中煮沸以完全去除残余的木质素;

3.得到白色木质样品后,在冷冻干燥器中干燥保存1天,即得到木质气凝胶。

制备一种具有分层结构的各向异性的纳米纤维素气凝胶()

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高弹性 三维石墨烯气凝胶 高导电 高导热 超轻

超轻石墨烯气凝胶/高弹性石墨烯气凝胶/掺杂CNT石墨烯气凝胶

直径2.0cm掺杂CNT气凝胶

直径1.2cm掺杂CNT气凝胶

直径2.0cm高弹性气凝胶

直径1.2cm高弹性气凝胶

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超轻石墨烯气凝胶/高弹性石墨烯气凝胶/掺杂CNT石墨烯气凝胶

直径2.0cm掺杂CNT气凝胶

直径1.2cm掺杂CNT气凝胶

直径2.0cm高弹性气凝胶

直径1.2cm高弹性气凝胶

直径2.0cm超轻气凝胶

直径1.2cm超轻气凝胶

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纳米氧化钴负载石墨烯气凝胶

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普鲁士蓝PB@PAAm/PAMPS复合材料的合成

普鲁士蓝PB@PAAm/PAMPS复合材料的合成

PAAm/PAMPS复合材料的合成

  先合成PAAm/PAMPS水凝胶材料,再将合成的PAAm/PAMPS水凝胶用大量去离子水清洗后干燥待使用。

PB@PAAm/PAMPS复合材料的合成

  合成思路:我们选择PAAm/PAMPS双网络结构水凝胶作为普鲁士蓝结晶的载体。这种水凝胶由于磺酸基团的存在可以作为阳离子捕获剂。此外由于磺酸基团可以释放出质子,而质子可以使得K3[Fe(CN)6]分解释放出 Fe3+离子。PAAmPAMPS水凝胶结构中的氨基具有一定的还原性,Fe3+被还原为Fe2+后同(Fe(CN)6}3反应形成普鲁士蓝结晶。制备得到具有稳定机械性能的普鲁士蓝@双网络结构水凝胶复合材料,合成路线如图1所示。

普鲁士蓝PB@PAAm/PAMPS复合材料的合成

  实验步骤:采用单源生长的方法,将普鲁士蓝结晶与水凝胶PAAm/PAMPS复合。我们合成PAAm/PAMPS双网络结构水凝胶,其合成方法为两步聚合反应法。

  然后我们将将干燥所获得的PAAm/PAMPS水凝胶在室温下分别浸泡于0 mgmL-110 mg mL-150 mg mL-1100 mg mL-1500 mg mL-1750 mg mL-1不同浓度的K3[Fe(CN)6]溶液中直到溶胀平衡。此时K3[Fe(CN)6]溶液均匀地分散在水凝胶的介质之中。然后擦拭水凝胶表面的溶液,将水凝胶密封于烧杯中置于800 °C烘箱内反应20h。可以观察到水凝胶从澄清透明状态逐渐变为深蓝色。由此我们可以初步断定成功利用单源前驱法在PAAm/PAMPS水凝胶基体内部原位生长普鲁士蓝结晶。整个过程的变化如图2所示。

普鲁士蓝PB@PAAm/PAMPS复合材料的合成

  利用K3[Fe(CN)6]原位合成了普鲁士蓝@双网络结构水凝胶复合材料。我们尝试将这种复合方法推广到其他普鲁士蓝类的配位聚合物,因此我们选择K3[Co(CN)6]溶液作为前驱物合成Co3[Co(CN)6]2@PAAm/PAMPS水凝胶。

  实验条件:先配制10mL0.05M浓度的K3[Co(CN)6]2前驱溶液待使用。由于文献中 Co3[Co(CN)6]2的制备条件更为苛刻需要高压、酸性等,因此分别于10mL K3[Co(CN)6]溶液中加入0.1mL1mLHCl,然后再将PAAm/PAMPS水凝胶浸入配制的前驱溶液液至溶胀饱和,将溶胀过的PAAm/PAMPS密封并于90℃烘箱反应20h

普鲁士蓝PB@PAAm/PAMPS复合材料的合成

  将制备得到的复合水凝胶用大量去离子水清洗,再冷冻干燥测试用于扫描电子显微镜。如图4所示,根据结果显示在0.1mL HCl10mL 0.05M浓度的K3[Co(CN)6]前驱溶液反应体系中,制备得到的复合材料中有尺寸约200 nm结晶颗粒形成,形成的纳米颗粒结晶度较差,结合水凝胶由无色透明变为浅粉红色的实验现象,可以判断水凝胶基体中 Co3[Co(CN)6]2结晶生成。若想制备结晶度更好的Co3[Co(CN)o]2@PAAm/PAMPS 复合水凝胶,需要进一步优化实验过程的条件(温度、反应体系pH、反应时间等)。这说明这种单源合成PB@PAAm/PAMPS的方法能够实现于制备其他普鲁士蓝类的配合物@水凝胶复合材料。

普鲁士蓝PB@PAAm/PAMPS复合材料的合成

上海金畔生物科技有限公司是一家从事糖产品、科研试剂、多肽、普鲁士蓝、石墨烯、石墨炔(graphyne)发光材料、金属配合物发光材料、光电材料、MAX相陶瓷,碳纳米管、原料药、纳米材料、钙钛矿、脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售的高科技生物科技有限公司。

金畔供应相关定制产品:

普鲁士蓝立方块(PBNC)/二硫化钼纳米复合材料    

普鲁士蓝类配合物三元复合电极    

普鲁士蓝类配合物Cu3[Fe(CN)6]2·11.6H2O    

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普鲁士蓝类配合物/铂/碳材料    

普鲁士蓝类纳米配合物    

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普鲁士蓝的纳米立方体    

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普鲁士蓝/石墨烯/硫复合材料    

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普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料    

普鲁士蓝/硅纳米线    

普鲁士蓝/二氧化锰纳米复合材料(PB-MnO_2@PDA@Ce6)    

普鲁士蓝/PDDA-石墨烯复合膜    

普鲁士蓝/N-掺杂碳纳米复合材料    

普鲁士蓝(PB)纳米催化剂颗粒    

普鲁士蓝(PB)-多壁碳纳米管复合材料(MWCNTs)    

普鲁士蓝– 碳纳米管– 纳米金复合物(PB–CNTs–CNPs)    

纳米铜基和普鲁士蓝功能碳纤维复合材料    

纳米球聚苯胺普鲁士蓝复合材料    

纳米普鲁士蓝修饰天然多孔吸附材料    

纳米金包裹的普鲁士蓝纳米粒子(Au@PBNPs)    

纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝纳米复合粒子    

纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝/四氧化三铁(Au-Dopa-PB-Fe3O4)    

纳米金/多孔还原氧化石墨烯材料    

膜状普鲁士蓝类配合物纳米材料    

壳聚糖-普鲁士蓝-石墨烯(CS-PB-GR)复合物    

壳聚糖/普鲁士蓝/石墨烯的纳米复合物(CS-PB-GR)    

聚吡咯-石墨烯-普鲁士蓝纳米复合材料    

聚吡咯/普鲁士蓝复合材料    

聚苯胺-MnFe类普鲁士蓝复合材料    

聚苯胺/普鲁士蓝纳米复合材料PANI-PB,    

金-普鲁士蓝纳米复合材料(Au-PB)    

金纳米粒子-碳纳米管-普鲁士蓝(Au NPs-MWCNT-PB)复合材料    

金/聚吡咯/普鲁士蓝纳米复合材料    

核壳型Mn/Fe类普鲁士蓝材料    

钴铁普鲁士蓝类配合物(Co-Fe PBA)    

负载普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料    

负载多肽的普鲁士蓝纳米颗粒    

分子合金类普鲁士蓝配合物    

二氧化硅包裹的类普鲁士蓝纳米颗粒    

多孔铁基普鲁士蓝衍生材料    

多孔普鲁士蓝/金复合材料    

多孔壳聚糖-普鲁士蓝-碳纳米管(3DOM Cs–PB–CNTs)    

多金属普鲁士蓝类配合物Ni0.75Cu0.75[Fe(CN)6]·6.3H2O    

电化学掺铜-类普鲁士蓝膜    

磁性普鲁士蓝/氧化石墨烯藻酸钙微球    

磁性普鲁士蓝/纳米碳复合材料    

磁性锆普鲁士蓝纳米颗粒(ZrHCF@MNPs)    

铂纳米粒子金纳米粒子普鲁士蓝复合材料碳纳米管    

铂/普鲁士蓝(Pt/PB)复合纳米线    

靶向性普鲁士蓝纳米粒子    

氨基化二氧化硅包裹的多孔普鲁士蓝纳米颗粒    

氨基苝四甲酸/普鲁士蓝/氧化石墨烯纳米复合物    

SiO2/普鲁士蓝纳米复合微球    

Rb掺杂Co-Fe类普鲁士蓝纳米材料    

PDDA包裹的普鲁士蓝纳米粒子    

Ni-Fe(Ⅱ)普鲁士蓝/碳纳米管海绵    

Ni-Co普鲁士蓝类似物(Ni-Co PBA)    

zl 05.19

钙钛矿材料常见四种制备方法

   钙钛矿结构类型化合物的制备方法主要有传统的高温固相法(陶瓷工艺方法) 、溶胶凝胶法、水热合成法、高能球磨法和沉淀法,此外还有气相沉积法、超临界干燥法、微乳法及自蔓延高温燃烧合成法等。

钙钛矿材料常见四种制备方法

钙钛矿结构示意图

溶胶凝胶法

    溶胶凝胶法(Sol-Gel Process)是化合物在水或低碳醇溶剂中经溶液、溶胶、凝胶而固化,再经热处理制备氧化物、复合氧化物和许多固体物质的方法。溶胶凝胶法中反应前驱体通常为金属无机盐和金属有机盐类,如金属硝酸盐、金属氯化物及金属氧氯化物、金属醇盐、金属醋酸盐、金属草酸盐。溶胶凝胶法中多以柠檬酸、乙二胺四乙酸、酒石酸、硬脂酸等配位性较强的有机酸配体为主。该方法可以用来制备几乎任何组分的六角晶系的型钙钛矿结构的晶体材料,能够保证严格控制化学计量比,易实现高纯化,原料容易获得,工艺简单,反应周期短,反应温度、烧结温度低,产物粒径小,分布均匀。由于凝胶中含有大量的液相或气孔,在热处理过程中不易使颗粒团聚, 得到的产物分散性好。此法存在缺点是处理过程收缩量大,残留小孔,成本高和干燥时开裂。

 

水热合成法

    水热合成法(hydrothermal synthesis)是材料在高温高压封闭体系的水溶液(或蒸气等流体)中合成,再经分离和后处理而得到所需材料。水热反应的特点是影响因素较多,如温度、压力、时间、浓度、酸碱度、物料种类、配比、填充度、填料顺序以及反应釜的性能等均对水热合成反应有影响。按研究对象和目的不同,水热法可分为单晶培育、水热合成、水热反应、水热热处理、氧化反应、沉淀反应、水热烧结及水热热压反应等。利用水热法可对材料的晶化度、粒度和形貌进行控制合成,以制备超细、无团聚或少团聚的材料,以及生长单晶球形核壳材料等钙钛矿材料,但不适用于对水敏感的初始材料的制备。

 

高能球磨法

    高能球磨法(HEM)是利用球磨机的转动或振动使介质对粉体进行强烈的撞击、研磨和搅拌, 把粉体粉碎成纳米级粒子,利用其高速旋转时所产生的能量使固体物质粒子间发生化学反应。球磨原料一般选择微米级的粉体或小尺寸、条带状碎片。在HEM机的粉磨过程中,需要合理选择研磨介质(不锈钢球、玛瑙球、碳化钨球、刚玉球、氧化锆球、聚氨酯球等)并控制球料比、研磨时间和合适的入料粒度。高能球磨法和传统高温固相法都是以固态物质为反应物,但高能球磨法不需高温烧结就可获得钙钛矿结构的多种复合氧化物,因此大大提高了产品的分散度,是获得高分散体系的最有效方法之一。

 

沉淀法

沉淀法是通过化学反应生成的沉淀物,再经过滤、洗涤、干燥及加热分解,制备物质粉末的方法。制备钙钛矿结构类型复合氧化物,可以采用共沉淀法和均相沉淀法。采用的沉淀剂有草酸或草酸盐、碳酸盐、氢氧化物、氨水以及通过水解等反应产生沉淀剂的试剂等。沉淀法简单易行、经济,适合于需求量较大的粉体产物的制备。


聚乙二醇水凝胶的制备方法

以六聚乙二醇(EG6)和甘油为底物, 二乙烯基砜(DVS) 为交联剂, 4-二甲氨基

吡啶(DMAP)催化形成聚乙二醇水凝胶。 合成路线如图 所示。

聚乙二醇水凝胶的制备方法

制备方法:

将 EG 6 和甘油按一定摩尔比投入反应瓶中, DVS 的投料比为羟基数量的二分之一,视为将羟基全部反应完。 加入催化剂后, 搅拌, 待反应瓶中的液体不再具有流动性, 以形成凝胶。 用乙腈洗涤三次从而移除凝胶中的未反应物, 再向反应瓶加入超纯水, 胶吸水溶胀, 形成水凝胶。

聚乙二醇水凝胶的制备方法

聚乙二醇水凝胶的制备方法

以六聚乙二醇(EG6)和甘油为底物, 二乙烯基砜(DVS) 为交联剂, 4-二甲氨基

吡啶(DMAP)催化形成聚乙二醇水凝胶。 合成路线如图 所示。

聚乙二醇水凝胶的制备方法

制备方法:

将 EG 6 和甘油按一定摩尔比投入反应瓶中, DVS 的投料比为羟基数量的二分之一,

视为将羟基全部反应完。 加入催化剂后, 搅拌, 待反应瓶中的液体不再具有流动性, 则

以形成凝胶。 用乙腈洗涤三次从而移除凝胶中的未反应物, 再向反应瓶加入超纯水, 凝

胶吸水溶胀, 形成水凝胶。


PEG 水凝胶的 ATR-FTIR 光谱图

聚乙二醇水凝胶的制备方法


MOF金属框架|用于能量转换和存储器件的MOF的原位生长

金属有机框架(MOFs)由于其固有的高孔隙度、结构完美和扩展的表面位置,具有改善质量传导和改善电极动力学的优点,是高效能量转化反应和存储系统的鼓励平台。


 这些结构和组成特征反映了合理设计所涉及的材料对于这些能源系统获得卓越的性能和可靠性的重要性。


 拓扑设计、缺陷掺杂、模板化、模块化构造、蚀刻转换、凝胶化、在介孔材料上生长等被确定为获得所需孔隙率和化学性质的MOFs的制造策略。 在本研究中,MOF相关材料的原位生长由于其易于制备和在重复电化学过程中催化剂的寿命延长,被高度重视用于各种能量转换和存储用途。


 并详细阐述了不同基质(金属基质、氧化石墨烯、泡沫镍、气凝胶等)对MOF基体化学组成的调节作用。 


最后,对于最主要的挑战(通过原位合成途径在财政部内部地点纠缠外国组分),作者提出了一些看似合理的建议。  

MOF金属框架|用于能量转换和存储器件的MOF的原位生长

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MOF金属框架|用于能量转换和存储器件的MOF的原位生长

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

多孔三维网状结构纳米普鲁士蓝(PB)颗粒TiO凝胶的各种负载修饰物

多孔三维网状结构纳米普鲁士蓝(PB)颗粒TiO凝胶的各种负载修饰物

上海金畔生物是一家科研试剂材料供应商,现公司实验室研发出普鲁士蓝修饰各种纳米材料、石墨烯复合材料、糖化学及其它定制产品,产品种类丰富,可提供核磁及电镜图谱,如有需要可咨询我们.

 

普鲁士蓝(Prussihaiblue,PB)是一种常见的六氰合铁酸盐,利用普鲁士蓝PBH202的电催化还原作用,与各种氧化酶结合,可制成高灵敏度和高选择性的生物传感器。

 

普鲁士蓝,又名亚铁氰化铁、柏林蓝、贡蓝、铁蓝、米洛丽蓝、密罗里蓝、中国蓝、华蓝、矿蓝,化学式为Fe4[Fe(CN)6]3,是一种配位化合物,可以用来上釉、用作油画染料等。

 

纳米普鲁士蓝在TiO2溶胶凝胶的制备方法

 

步骤一 溶液A:依次向7mL无水乙醇中加入HCl(1+1)0.6mL0.05mol/LK,Fe(CN),1mL、钛酸四丁酯1mL,其间快速搅拌
第二步 溶液B:将0.05mol/L FeCl,1mL、无水乙醇2mL微过量H202(大约30% H2O22~3滴)搅拌下混合均匀。快速搅拌时将溶液B向溶液A中缓慢滴加,滴加完毕后,继续搅拌8h,转入密封容量瓶中,超声振荡40 min,陈化24 h。
第三步 在此过程中钛酸四丁酯逐渐水解,并同时发生如式1的反应,得到含有纳米普鲁士蓝微粒的TiO2溶胶凝胶混合液。
第四步 将该溶胶凝胶液于室温下密封放置3个月,无沉淀析出。
第五步 将该溶胶凝胶液于室温下密封放置3个月,无沉淀析出。取适量的含有纳米普鲁士蓝微粒的TiO2溶胶-凝胶混合液,在敞口口烧杯中自然挥发成凝较,然后在红外灯下干燥,用于电镜表征的样品制备。



纳米普鲁士蓝在TiO2溶胶凝胶的电镜表征图谱

 

多孔三维网状结构纳米普鲁士蓝(PB)颗粒TiO凝胶的各种负载修饰物 

 

上海金畔生物供应普鲁士蓝产品目录

中空介孔普鲁士蓝纳米粒(HPBs)

氧化石墨烯/普鲁士蓝/聚吡咯纳米复合材料

氧化石墨烯/普鲁士蓝纳米颗粒复合材料

氧化石墨烯/普鲁士蓝壳聚糖纳米复合物

氧化石墨烯/普鲁士蓝/氨基苝四甲酸纳米复合物

氧化石墨烯/普鲁士蓝/氨基苝四甲酸复合物(GO/PB/PTC-NH2)

氧化石墨烯(RGO)/普鲁士蓝复合材料(RGOPC)

锌掺杂的普鲁士蓝纳米颗粒

微/纳米多孔普鲁士蓝/金复合材料

透明质酸修饰的普鲁士蓝纳米粒子

铜镍钴多金属普鲁士蓝类化合物

碳纳米管-离子液体/聚苯胺普鲁士蓝普鲁士蓝氧化酶复合材料

碳纳米管/普鲁士蓝(MWCNTs/PB)纳米复合材料

水凝胶基普鲁士蓝纳米复合材料

水滑石负载了普鲁士蓝的复合纳米材料,

双金属普鲁士蓝类似物(PBA)

双金属PBA普鲁士蓝纳米复合材料

石墨烯-普鲁士蓝金纳米(rGO/PB/AuNPs)复合材料

石墨烯/亚甲基蓝/普鲁士蓝复合膜

石墨烯/普鲁士蓝类配合物复合气凝胶

石墨烯/普鲁士蓝/壳聚糖复合薄膜

三维有序多孔碳/普鲁士蓝纳米复合材料

三维石墨烯复合普鲁士蓝材料

三维石墨烯/普鲁士蓝(rGO/PB)

氰根桥联稀土-六氰合铁()杂化型普鲁士蓝类配合物

氰根桥联双核普鲁士蓝配合物

氰根桥联的杂化型普鲁士蓝类配合物

嵌段共聚物/普鲁土蓝纳米复合材料

普鲁士蓝-氧化石墨烯复合薄膜

普鲁士蓝衍生的FeOOH/生物质秸秆复合材料

普鲁士蓝修饰的氧化铁纳米粒子

普鲁士蓝修饰的铁蛋白纳米颗粒

普鲁士蓝修饰玻碳电极

普鲁士蓝铁基合金纳米复合材料空心球纳米复合材料

普鲁士蓝纳米立方体-石墨烯复合材料。

普鲁士蓝纳米立方体/氮掺杂多孔碳复合材料(PB/NPC-600)

普鲁士蓝纳米空心橄榄

普鲁士蓝纳米颗粒(PBNPs)

普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料

普鲁士蓝粒子纳米复合材料

普鲁士蓝立方块/二硫化钼纳米复合材料

普鲁士蓝立方块(PBNC)/二硫化钼纳米复合材料

普鲁士蓝类配合物三元复合电极

普鲁士蓝类配合物Cu3[Fe(CN)6]2·11.6H2O

普鲁士蓝类配合物/碳复合材料

普鲁士蓝类配合物/铂/碳材料

普鲁士蓝类纳米配合物

普鲁士蓝-壳聚糖(PB-CS)

普鲁士蓝-聚多巴胺纳米铂多层纳米复和材料

普鲁士蓝—聚-4-乙烯吡啶—碳纳米管(PB/P4VP-g-MWCNTs)复合物

普鲁士蓝-金纳米复合材料(PB-Au)

普鲁士蓝负载多孔陶瓷复合材料

普鲁士蓝—二氧化钛纳米管复合材料

普鲁士蓝-二氧化硅石墨烯新型纳米材料

普鲁士蓝-多壁碳纳米管(PB-MWCNTs)

普鲁士蓝的纳米立方体

普鲁士蓝-铂(PB-Pt)复合材料

普鲁士蓝@二氧化锰纳米复合材料

普鲁士蓝/银纳米线

普鲁士蓝/氧化石墨复合材料(PB/GO)

普鲁士蓝/氧化锆复合材料

普鲁士蓝/碳微球/聚吡咯复合电极材料

普鲁士蓝/碳纳米管海绵

普鲁士蓝/石墨烯纳米复合材料

普鲁士蓝/石墨烯/碳纤维复合材料(PB/GN/CFs)

普鲁士蓝/石墨烯/硫复合材料

普鲁士蓝/壳聚糖/碳纳米管复合材料

普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料

普鲁士蓝/硅纳米线

普鲁士蓝/二氧化锰纳米复合材料(PB-MnO_2@PDA@Ce6)

普鲁士蓝/PDDA-石墨烯复合膜

普鲁士蓝/N-掺杂碳纳米复合材料

普鲁士蓝(PB)纳米催化剂颗粒

普鲁士蓝(PB)-多壁碳纳米管复合材料(MWCNTs)

普鲁士蓝– 碳纳米管– 纳米金复合物(PBCNTsCNPs)

纳米铜基和普鲁士蓝功能碳纤维复合材料

纳米球聚苯胺普鲁士蓝复合材料

纳米普鲁士蓝修饰天然多孔吸附材料

纳米金包裹的普鲁士蓝纳米粒子(Au@PBNPs)

纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝纳米复合粒子

纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝/四氧化三铁(Au-Dopa-PB-Fe3O4)

 

厂家:上海金畔生物科技有限公司

Agarose bound-DSL;琼脂糖结合曼陀罗凝集素(DSL),Agarose bound Datura Stramonium Lectin (DSL)

上海金畔生物专业供应一系列的凝集素;同时提供各种荧光标记修饰偶联的凝集素。提供罗丹明、CY3、CY5、FITC、生物素Biotin、琼脂糖Agarose、DyLight 488、DyLight 594、DyLight 649、Texas Red标记各种凝集素。

琼脂糖是一种有物,分子式C24H38O19,是一种白色或黄色珠状凝胶颗粒或粉末,为线性的多聚物,基本结构是1,3连结的β-D-半乳糖和1,4连结的3,6-内醚-L-半乳糖交替连接起来的长链 。

琼脂果胶是由许多更小的分子组成的异质混合物。琼脂糖在水中一般加热到90℃以上溶解,温度下降到35-40℃时形成良好的半固体状的凝胶,这是它具有多种用途的主要特征和基础。琼脂糖凝胶性能通常用凝胶强度表示。强度越高,凝胶性能越好。

中文名 琼脂糖 

外文名 Agarose 

别    名 琼胶素、琼胶糖 

化学式 C24H38O19 

分子量 630.5471 

CAS登录号 9012-36-6 

EINECS登录号 232-731-8 

熔    点 260-481.5℃ 

沸    点 993.9 ℃(±65.0 °C at 760 mmHg) 

密    度 1.8 g/cm³(±0.1 g/cm3) 

外    观 白色或黄色珠状凝胶颗粒或粉末 

危险性描述 S24/25 

缩    写 AG

曼陀罗凝集素

英文名称Datura Stramonium Lectin

简称(DSL)

提供的标记偶联物FITC、生物素、琼脂糖标记

Agarose bound-DSL;琼脂糖结合曼陀罗凝集素(DSL),Agarose bound Datura Stramonium Lectin (DSL)

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DyLight 649-UEA-I标记物

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FITC-UEA-I

Biotin-UEA-I;生物素标记荆豆凝集素

RB-UEA-I;罗丹明标记荆豆凝集素

Agarose-UEA-I;琼脂糖偶联荆豆凝集素

可以根据文献制备特殊定制类产品。

采用溶胶-凝胶(SoGl)制备出均匀糁杂的酞菁氯镓GaPcCl复合凝胶玻璃

采用溶胶-凝胶(SoGl)制备出均匀糁杂的酞菁氯镓GaPcCl复合凝胶玻璃

采用溶胶凝胶(SoGl)湿化学工艺将酞菁氯镓(GaPcC)棒入二氧化硅(SiO2)凝胶玻璃基质,制备出均匀糁杂的酞菁氯镓(GaPcC)复合凝胶玻璃,并对复合体系的红外光谱(IR)、紫外可见吸收光谱(UV-Vis)及荧光光谐等谱学性能进行了测试。结果表明:酞菁氯镓(GaPcC)的参杂对凝胶玻璃基质的红外光谱没有产生显著影响:掺杂酞菁氯镓(GaPcC)在复合体系中二聚体吸收峰的强度较其DMF溶液有所增大:糁杂酞菁氯镓(GaPcC)在复合体系中荧光强度随浓度的增加远大于DMF溶液。

金属酞菁配合物是一种具有16π电子的大环配合物。因其骨架结构特征和可通过选挥中心离子、轴向配体和在酞菁环上引人功能性取代基等方法进行分子筛选与组装得到具有特殊的物理化学和光、电、催化等性质的功能材料,被广泛应用于化学传感器中的灵敏器件、电致发光器件、太阳能电弛材料、光盘信息记录材料、电子照相材料、液晶显示材料、燃料电池中的电催化材料、合成金属和导电聚合物等诸多领域,因此备受化学家、物理学家和材料科学家的重视,成为多学科交叉研究的热点

采用溶胶-凝胶(SoGl)制备出均匀糁杂的酞菁氯镓GaPcCl复合凝胶玻璃 

研究表明,金属酞菁配合物在可见及近红外被段具有良好的非线性光学性能,但目前多数工作是在有机溶液中进行的:。而从实用化的角度,选择理化性能稳定、光学透明性好的无机介质作为金属酞菁配合物的载体,制备无机基酞菁摻杂固态复合材料,且对实现酞菁分子的材料化进而器件化更显有意义。X射线结构分析表明,酞菁是由四个异吲哚单元组成的平面大环共轭体系。与卟啉一样,酞菁因为其特有的18电子共轭大环体系符合休特尔规则而具有芳香性。

采用溶胶-凝胶(SoGl)制备出均匀糁杂的酞菁氯镓GaPcCl复合凝胶玻璃

概括的来说,卟啉、酞菁分子都具有以下几个特点:(1) 具有特殊的二维共轭π电子结构。(2) 对光、热具有较高的稳定性。 (3) 分子结构具有多样性,易裁剪性。分子可以衍生出多种多样的取代配体,可以依据合成目标对配体进行设计、裁剪和组装。 (4) 配位能力很强,它几乎可以和元素周期表中所有的金属元素发生配位,形成配合物。由于具有以上特点使得卟啉、酞菁化合物的种类繁多,各具特色,用途广泛。产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物供应酞菁定制材料目录:

酞菁氯镓(GaPcC)

水溶性四(2,4-二氯-1,3,5-三嗪基)氨基钴酞菁(Co-TDTAPc)

磺酸基邻苯二甲酰亚胺甲基锌酞菁(ZnPcS2P2)

四羧基铜酞菁(CuC4Pc)

四磺基酞菁铁 (FeTSPc) 

酞菁-氧化石墨烯(NiPc-NHCO-EGO)

寡聚赖氨酸酞菁锌(ZnPc-(Lys)9)

氨基锌酞菁(ZnTAPc)

四磺基铈酞菁(CeS4Pc)

1,4,8,11,15,18,22,25-八环戊氧基酞菁锌(α-CyOPcZn)

钴(Ⅱ)-4,4′,4",4 四氨基酞菁(CoTAPc)

聚四氨基钴酞菁(p-CoTAPc)

铁磺基酞菁(FePcS)

单、双、三核酞菁钴磺酸盐(s-CoPc、b-CoPc、t-CoPc)

同核金属酞菁磺酸盐(b-ZnPc、b-MnPc)

异核金属酞菁磺酸盐(Co-ZnPc、Co-MnPc、Zn-MnPc)

二羧基金属酞菁(CobcPc)

四羧基金属酞菁(FetcPc、CotcPc、NitcPc、CutcPc、ZntcPc)

四硝基酞菁铁(Fe-TNPc)

四磺酸酞菁钻(CoTsPc)

酞菁铱配合物(IrPcHCl2)

球状磺化酞菁钴(CoPcS)纳米粒子

酞菁钴纳米粒子修饰氧化石墨烯(NhaioCoPc/GO)

酞菁染料—铟酞菁(Inpc)和钒氧酞菁(VOPc)

Sartorius无菌凝胶过滤膜17528-80-ACD17528-80-ACD

Sartorius无菌凝胶过滤膜17528-80-ACD

简要描述:
赛多利斯Sartorius无菌凝胶过滤膜17528-80-ACD,抛弃型,无菌,独立包装在1个聚乙烯袋内,10个/盒。凝胶过滤膜与MD8空气采样器结合使用(凝胶过滤膜使用方法),用于采集空气中传播的微生物和病毒――其无菌包装膜确保可靠、正确的采集结果。

赛多利斯Sartorius无菌凝胶过滤膜17528-80-ACD

抛弃型,无菌,独立包装在1个聚乙烯袋内,10个/盒。凝胶过滤膜与MD8空气采样器结合使用(凝胶过滤膜使用方法),用于采集空气中传播的微生物和病毒――其无菌包装膜确保可靠、正确的采集结果。

明胶薄膜过滤器拥有 6 平方英寸的过滤面积,适用于收集空气中的微生物和病毒。此过滤器设计为与 MD8 空气采样器(明胶过滤法)配合使用。明胶薄膜过滤器是单独包装、预消毒、可随时连接的过滤器装置,由明胶薄膜过滤器和容器组成。

赛多利斯Sartorius无菌凝胶过滤膜17528-80-ACD

凝胶过滤膜与MD8空气采样器结合使用,用于对空气中传播的微生物和病毒的采集。一次性使用凝胶过滤膜,独立包装,预灭菌,即连即用,每个都包含一个胶质滤膜和一个支架。凝胶滤膜具有过滤器圆盘,适用于支架17655 (直径80 mm),配MD8 airscan 空气采样器且直径小。

  • '' 保持率 (Bac. sub. niger 为99.9995%, T3 阶段为 99.94%)
  • 在相应的采样时间内,该过滤器可有效地收集微生物
  • 胶质过滤器是完全可溶于水的,因此样品中的微生物可以在不同的培养基中培养,可以测量高、低细菌的数量,样品不会被抑制剂影响。
  • 凝胶过滤膜的可溶性是病毒采样的一个先决条件

凝胶过滤膜

可溶于水, 孔径 3µm, 厚度约250µm

截留率

  • 入口速度0.25m/s,枯草杆菌黑色变种芽孢99.9995%
  • Coli-噬菌: 当相对空气湿度50%和入口速度0.3m/s时,噬菌T1, 99.9%
  • 吞噬体 T3, 0.3 m/s入口流速, 80% 相对空气湿度

Bio-Rad伯乐DNA凝胶抽提离心柱7326165732-6165 732-6166 7326166

Bio-Rad伯乐DNA凝胶抽提离心柱7326165

简要描述:
Bio-Rad伯乐DNA凝胶抽提离心柱7326165,Freeze ‘N Squeeze DNA GEL Extraction Spin Columns,凝胶抽提离心柱为化学抽提和电洗脱技术提供了快速有效琼脂糖凝胶的代替方法。Freeze ‘N Squeeze方法通过离心将50-23000 bp的DNA从经过快速冻融的琼脂糖胶块中分离出来。

加工定制

Bio-Rad伯乐DNA凝胶抽提离心柱7326165                                   

Freeze 'N Squeeze DNA GEL Extraction Spin Columns,凝胶抽提离心柱为化学抽提和电洗脱技术提供了快速有效琼脂糖凝胶的代替方法。Freeze 'N Squeeze方法通过离心将50-23000 bp的DNA从经过快速冻融的琼脂糖胶块中分离出来。

无需配置试剂,节约时间,避免接触有毒试剂。DNA可以立即用于PCR、亚克隆、连接和测序反应,不超过1分钟的手工操作时间。

Freeze 'N Squeeze方法流程:切下凝胶块、切成碎片、转入离心柱冷冻5分钟、离心3分钟、回收纯化的DNA。                        

7326165 Freeze 'N Squeeze Gel Extr Spin Col, 25
7326166 Freeze 'N Squeeze Gel Extr Spin Col 100

Bio-Rad伯乐DNA凝胶抽提离心柱7326165                                                  

Bio-Rad伯乐P-2聚丙烯酰胺凝胶1504115150-4115

Bio-Rad伯乐P-2聚丙烯酰胺凝胶1504115

简要描述:
Bio-Rad伯乐P-2聚丙烯酰胺凝胶1504115,500克每瓶。本质上虽是非离子,但极度亲水。该凝胶可在PH5.5-6.5下高压灭菌。fine polyacrylamide beads for size exclusion chromatography, 45–90 µm wet bead size, 100–1,800 MW fractionation range.

加工定制

Bio-Rad伯乐P-2聚丙烯酰胺凝胶1504115

500克每瓶。 fine polyacrylamide beads for size exclusion chromatography, 45–90 µm wet bead size, 100–1,800 MW fractionation range.

 

1500738 Bio-Gel P-6DG, 100 g
1504114 Bio-Gel P-2, Fine, 100 g
1504115 Bio-Gel P-2, Fine, 500 g
1504118 Bio-Gel P-2 Resin Extra Fine, 100g
1504120 Bio-Gel P-4, Medium, 100 g
1504124 Bio-Gel P-4, Fine, 100 g
1504128 BIO-GEL P-4, EXTRA Fine, 100G
1504130 Bio-Gel P-6, Medium, 100 g
1504134 Bio-Gel P-6, Fine, 100 g
1504138 Bio-Gel P-6 Resin, Extra Fine, 100 g
1504140 Bio-Gel P-10, Medium, 100 g
1504144 Bio-Gel P-10, Fine, 100 g
1504150 Bio-Gel P-30, Medium, 100 g
1504154 Bio-Gel P-30, Fine, 100 g
1504160 Bio-Gel P-60, Medium, 100 g
1504164 Bio-Gel P-60, Fine, 100 g
1504170 Bio-Gel P-100 Resin Medium, 100 g
1504174 Bio-Gel P-100, Fine, 100 g

Bio-Rad伯乐P-2聚丙烯酰胺凝胶1504115 

Bio-Rad伯乐Mini-PROTEAN Gaskets制胶架垫条16533051653305

Bio-Rad伯乐Mini-PROTEAN Gaskets制胶架垫条1653305

简要描述:
Bio-Rad伯乐Mini-PROTEAN Gaskets制胶架垫条1653305,在制胶架上制备凝胶时垫在三明治凝胶板下防止漏液的垫条;包括两个垫条。

Bio-Rad伯乐Mini-PROTEAN Gaskets制胶架垫条1653305

在制胶架上制备凝胶时垫在三明治凝胶板下防止漏液的垫条;包括两个垫条在制胶架上制备凝胶时垫在三明治凝胶板下防止漏液的垫条;包括两个垫条

Bio-Rad伯乐Bio-Gel P-2 Media聚丙烯酰胺凝胶填料1504114150-4114

Bio-Rad伯乐Bio-Gel P-2 Media聚丙烯酰胺凝胶填料1504114

简要描述:
Bio-Rad伯乐Bio-Gel P-2 Media聚丙烯酰胺凝胶填料1504114,Bio-Gel P 聚丙烯酰胺凝胶由丙烯酰胺和 N,N’- 甲叉双丙烯酰胺共聚而成,用于高分辨率的凝胶过滤。

Bio-Rad伯乐Bio-Gel P-2 Media聚丙烯酰胺凝胶填料1504114

100 g, fine polyacrylamide beads for size exclusion chromatography, 45–90 µm wet bead size, 100–1,800 MW fractionation range

Bio-Gel P 聚丙烯酰胺凝胶由丙烯酰胺和 N,N'- 甲叉双丙烯酰胺共聚而成,用于高分辨率的凝胶过滤。

Bio-Rad伯乐Bio-Gel P-2 Media聚丙烯酰胺凝胶填料1504114订购信息:

150-4114         Bio-Gel P-2 Media, fine           100g

150-4115         Bio-Gel P-2 Media, fine           500g

150-4118         Bio-Gel P-2 Media, extra fine     100g

150-4120         Bio-Gel P-4 Media, medium         100g

150-4124         Bio-Gel P-4 Media, fine           100g

150-4128         Bio-Gel P-4 Media, extra fine     100g

150-4130         Bio-Gel P-6 Media, medium         100g

150-4134         Bio-Gel P-6 Media, fine           100g

150-4138         Bio-Gel P-6 Media, extra fine     100g

150-0738         Bio-Gel P-6DG Media               100g

150-4140         Bio-Gel P-10 Media, medium        100g

150-4144         Bio-Gel P-10 Media, fine          100g

150-4150         Bio-Gel P-30 Media, medium        100g

150-4154         Bio-Gel P-30 Media, fine          100g

150-4160         Bio-Gel P-60 Media, medium        100g

150-4164         Bio-Gel P-60 Media, fine          100g

150-4170         Bio-Gel P-100 Media, medium       100g

150-4174         Bio-Gel P-100 Media, fine         100g

152-2150         Bio-Beads S-X1 Media, MW 600–14,000    100g

152-2750         Bio-Beads S-X3 Media, MW ≤2,000        100g

152-3350         Bio-Beads S-X8 Media, MW ≤1,000        100g

152-3650         Bio-Beads S-X12 Media,MW ≤400          100g

德国SARTORIUS浮游菌采样凝胶膜 12602–47—-ALK

【简单介绍】

德国SARTORIUS浮游菌采样凝胶膜 12602–47—-ALK描述

凝胶过滤器与MD8空气采样器结合使用,用于对空气中传播的微生物和病毒的采集。一次性使用凝胶过滤器,独立包装,预灭菌,即连即用,每个都包含一个胶质滤膜和一个支架。凝胶滤膜具有过滤器圆盘,适用于支架17655 (直径80 mm),配MD8 airscan 空气采样器且直径小。
凝胶过滤器

可溶于水, 孔径 3µm, 厚度

【详细说明】

德国SARTORIUS浮游菌采样凝胶膜 12602–47—-ALK德国SARTORIUS浮游菌采样凝胶膜 12602–47—-ALK

行业

制药 / 生物技术

应用

空气监测

直径

47 mm

包装

5L的聚乙烯生物工艺袋

过滤面积

38,5 cm²

包装规格

50

带过滤器支架

无菌性

灭菌

包装类型

储水袋

技术属性

空气流速(1 bar)

∆ P = 0.05 bar: ~2,7 l/min

灭菌

提供伽马照射灭菌

温度

max. 60°C

环境条件

室温, zui高 30℃, zui大空气湿度 85%

伯乐Bio-Gel P-4 Gel 聚丙烯酰胺凝胶150-41281504128

伯乐Bio-Gel P-4 Gel 聚丙烯酰胺凝胶150-4128

简要描述:
伯乐Bio-Gel P-4 Gel 聚丙烯酰胺凝胶150-4128, 聚丙烯酰胺凝胶由丙烯酰胺和 N,N’- 甲叉双丙烯酰胺共聚而成,用于高分辨率的凝胶过滤。用于大分子量分子纯化。

伯乐Bio-Gel P-4 Gel 聚丙烯酰胺凝胶150-4128

100 g, extra fine polyacrylamide beads for size exclusion chromatography, <45 µm wet bead size, 800–4,000 MW fractionation range.Bio-Gel P 聚丙烯酰胺凝胶由丙烯酰胺和 N,N'- 甲叉双丙烯酰胺共聚而成,用于高分辨率的凝胶过滤。用于大分子量分子纯化。