阿拉丁试剂产品在生命科学、新药创制、新型材料、新能源、食品和环境等重点领域科学研究和研发有普遍需求,是科技创新发展的重要支撑和保证。阿拉丁材料科学试剂中的生物医用无机非金属材料:生物无机材料主要包括生物陶瓷、生物玻璃和医用碳素材料。按植入生物体内引起的组织与材料反应,生物陶瓷分为:近于惰性的生物陶瓷,如氧化铝生物陶瓷、氧化锆生物陶瓷、硼硅酸玻璃;表面活性生物陶瓷,如磷酸钙基生物陶瓷、生物活性玻璃陶瓷;可吸收性生物陶瓷,如偏磷酸三钙生物陶瓷、硫酸钙生物陶瓷。生物活性玻璃陶瓷植入体内后,能够与体液发生化学反应,并在组织表面生成羚基磷灰石层,故可用于人工种植牙根、牙冠、骨充填料和涂层材料。与自然骨比较,生物活性玻璃陶瓷虽然具有较高的强度,但韧性较差,弹性模量过高,易脆断,在生理环境中抗疲劳性能较差,还不能直接用于承力较大的人工骨。力学性能:要有合适的强度、硬度、韧性、塑性等力学性能满足耐磨、耐压、抗冲击、抗疲劳、弯曲等医用要求。2-碘-9,9-二甲基芴 CAS:144981-85-1
阿拉丁材料科学试剂品类中的表面功能化纳米粒子--氨基功能化上转换纳米颗粒, 发光波长:365 nm,粒径:35nm,表面修饰材料:dSiO2-NH2。此系列产品为氨基功能化上转换纳米颗粒,材料组成为NaYREF4 (RE:Yb, Er, Tm, Gd, Mn, Lu),较好激发波长为975 nm。敏化离子为Yb3+,刺激离子为Er3+或Tm3+。通过调节各离子掺杂浓度,产品在特定波长的发光已得到优化。表面包覆的二氧化硅或PEG使纳米颗粒具有良好的亲水性,可以直接分散在水介质中。产品粒径均一,发光量子效率高,光稳定性好。该系列产品可与生物分子共价连接,用于荧光成像、生物检测、免疫分析,以及抗病药物和生物分子的光控远程释放等。(间三联苯-5'-基)三甲基硅烷 CAS:128388-53-4生物工程在食品、轻工中的应用面也很广。
阿拉丁材料科学试剂的高孔隙率甲基丙烯?;鹘和ü厥獾呐浞焦ひ丈杓?,使其固化后在凝胶内产生几十至上百微米大小相互贯通的孔道结构,极大提升了凝胶内外物质传递效率,有利于细胞增殖及功能化。应用:具有多孔结构的GelMA水凝胶材料,有利于细胞增殖分化,应用于细胞培养、3D打印、组织工程等领域。蓝色荧光标记甲基丙烯?;鹘杭婢咛烊缓秃铣缮锊牧系奶匦?,其具有适于细胞生长和分化的三维结构。荧光标记GelMA是在GelMA分子上化学接枝荧光分子,通过改变荧光分子类型而使其具有特定的荧光颜色。此化学标记方法避免了物理混合或静电吸附等方法中荧光分子容易扩散出体系的缺点,同时也避免了荧光微粒成像不均的缺点。
阿拉丁材料科学试剂品类中的无机非金属材料--升华硫:悬置于水中称为硫乳,溶于二硫化碳,苯、轻石油,松节油,醚及氯仿。易燃品。主要用于制备II-VI族化合物半导体、光电器件、玻璃半导体元件及分析标样。高纯硫:溶于二硫化碳、四氯化碳和苯,微溶于乙醇,不溶于水。无定形硫有弹性硫。硫的化学性质活泼,能与许多金属、非金属反应。主要用于制备II-VI族化合物半导体、光电器件、玻璃半导体元件及分析标样。溶于二硫化碳、四氯化碳和苯,微溶于乙醇,不溶于水。无定形硫有弹性硫。硫的化学性质活泼,能与许多金属、非金属反应。主要用于制备II-VI族化合物半导体、光电器件、玻璃半导体元件及分析标样。根据材料对机体细胞的亲和性和反映情况,可分为生物相容性和生物不相容性聚合物等。
阿拉丁材料科学试剂品类中的表面功能化纳米粒子--二氧化钛包覆上转换纳米颗粒, 发光波长:365 nm,粒径:40 nm,此系列产品为二氧化钛包覆上转换纳米颗粒,纳米颗粒在包覆致密SiO2层之后,又包覆了一层TiO2。材料组成为NaYREF4 (RE:Yb, Er, Tm, Gd, Mn, Lu),较好激发波长为975 nm。敏化离子为Yb3+,刺激离子为Tm3+。Yb、Tm离子浓度经过优化,使Tm离子365 nm的紫外上转换发光较好。纳米颗粒粒径均一,发光量子效率高,光稳定性好。本产品在975nm近红外激光照射下,上转换纳米颗粒发出的紫外光能激发TiO2包覆层的光催化活性,进而产生活性氧自由基从而杀死细胞。所以本产品可作为近红外激发的光敏剂用于光动力疗法。生物过程形成的材料结构、生物矿化原理,材料生物相溶性机理,生物材料自主组装、自我修复的原理。CAS:756526-06-4 H2N-PEG8-CH2CH2COOtBu
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阿拉丁材料科学试剂的种类很多,其中就有纳米电子材料,通俗地说,纳米电子材料是纳米技术在材料学的上的材料应用。应用领域:纳米材料在电子通讯方面,纳米技术将使电子元件更小、更快、更低能耗,可以制造出存贮密度和运算速度比现在大3至6个数量级的全频道通讯工程和计算机用器件。在医药一方面,它可以制造到达身体指定部位的基因和药物传送系统、有生物相容性的身体部位和血液代用品。在微米粒子状态,有一半药物不溶于水,但是纳米结构药物则能够溶解,更利于吸收。另外,纳米材料可以制造较坚韧的钻头、自修补涂层和纤维、海水除盐膜等新产品。能源、微细加工、飞机、汽车、航天、环保等方面也都将在纳米技术推进下有大的进展。2-碘-9,9-二甲基芴 CAS:144981-85-1
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