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材料--油溶性CdSe 量子点,采用不同以往的先进生产工艺生产,具有极好的光学稳定性和化学稳定性,实验重复性强。建议激发波长400nm以下。可普遍用于LED光源、照明、显示、太阳能电池及流体动力学等领域。 ● 颗粒均匀、半峰宽窄,色纯度高 ● 色谱全:发射光谱从525nm~645nm可调,荧光颜色范围覆盖可见光区 ● 稳定性好:具有极好的化学稳定性和光学稳定性,质量稳定可靠 ● 色差小:批次之间荧光光谱峰值误差小于2nm。材料科学试剂侧重于新型材料的合成与制备、材料的改性和新型材料的收集,为科研活动提供研发素材。2,4,4'-三羟基二苯甲酮 CAS:1470-79-7
材料科学试剂品类中的高分子材料包括塑料、橡胶、纤维、薄膜、胶粘剂和涂料等。现代工程技术的发展推动了高分子材料向高性能化、功能化和生物化方向发展,这样就出现了许多产量低、价格高、性能优异的新型高分子材料。如高分子分离膜是用高分子材料制成的具有选择性透过功能的半透性薄膜。高分子磁性材料是人类在不断开拓磁与高分子聚合物。光功能高分子材料是指能够对光进行透射、吸收、储存、转换的一类高分子材料。高分子复合材料是高分子材料和另外不同组成、不同形状、不同性质的物质复合粘结而成的多相材料。CAS:958032-89-8 1-(3-丁烯氧基)-2,3,3,4,4,5,5-七氟环戊烯根据材料与生物体接触部位分为:血液相容性:材料用于心血管系统与血液接触,主要考察与血液的相互作用。
阿拉丁材料科学试剂品类中的生物材料,是用于与生命系统接触和发生相互作用的,并能对其细胞、组织和进行诊断、替换修复或诱导再生的一类天然或人工合成的特殊功能材料,又称生物医用材料。生物材料包括金属材料(如碱金属及其合金等)、无机材料(生物活性陶瓷,羟基磷灰石等)和有机材料三大类。生物材料包括生物相容陶瓷、交联剂等。主要用于可生物降解产物开发以及导电聚合物、有机半导体、微流控材料在生物传感、生物成像、可穿戴设备应用中的研究。
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。控制血液或体液流动功能。如人工瓣膜、血管等。
阿拉丁材料科学试剂品类中的纳米粉末:又称为较微粉或较细粉,一般指粒度在100纳米以下的粉末或颗粒,是一种介于原子、分子与宏观物体之间处于中间物态的固体颗粒材料。可用于:高密度磁记录材料;吸波隐身材料;磁流体材料;防辐射材料;单晶硅和精密光学器件抛光材料;微芯片导热基片与布线材料;微电子封装材料;光电子材料;先进的电池电极材料;太阳能电池材料;高效催化剂;高效助燃剂;敏感元件;高韧性陶瓷材料(摔不裂的陶瓷,用于陶瓷发动机等);人体修复材料;抗病制剂等。纳米粒子表面活化中心多,这就提供了纳米粒子做催化剂的必要条件。陶瓷材料大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。过氧化氢溶液(双氧水)(易制爆) CAS:7722-84-1
根据材料与血液接触后对血液成分、性能的影响状态则分为血液相容性聚合物和血液不相容性。2,4,4'-三羟基二苯甲酮 CAS:1470-79-7
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。2,4,4'-三羟基二苯甲酮 CAS:1470-79-7