阿拉丁材料科学试剂品类中的磷钨酸水合物可用作染色剂,用于十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)包被金纳米棒的透射电子显微镜(TEM)成像。它可用于制备:·磷钨酸掺杂的有机改性硅酸盐杂交网络。负载型磷钨酸(PTA)催化剂。·二氧化钛(TiO2)纳米颗粒/磷钨酸(HPW)薄膜。氢氧化钾:具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解,吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。0.1mol/L溶液的pH为13.5。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)1230mg/kg。溶于乙醇,微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性,其性质与烧碱相似。把低等生物根瘤菌的固氮基因转移到高等作物的细胞中,使之能自己制造氮肥,也取得了一定成果。4-丁基-4'-羟基查耳酮 CAS:385810-21-9
阿拉丁材料科学试剂中生物材料的可加工性:能够成型、消毒(紫外灭菌、高压煮沸、环氧乙烷气体消毒、酒精消毒等)。性能要求:生物相容性:生物相容性主要包括血液相容性、组织相容性。材料在人体内要求无不良反应,不引起凝血、溶血现象,组织不发生炎症、排拒、致病等。力学性能:材料要有合适的强度、硬度、韧性、塑性等力学性能以满足耐磨、耐压、抗冲击、抗疲劳、弯曲等医用要求。耐生物老化性能:材料在体内要有较好的化学稳定性,能够长期使用,即在发挥其医疗功能的同时要耐生物腐蚀、耐生物老化。成形加工性能:容易成形和加工,价格适中。4-丁基-4'-羟基查耳酮 CAS:385810-21-9替代能源是指,技术上可行,经济上合理,环境和社会可以接受,能确保供应和替代常规化石能源的。
阿拉丁材料科学试剂品类中的高分子材料也称为聚合物材料,是以高分子化合物为基体,再配有其他添加剂(助剂)所构成的材料。高分子材料按来源分为天然高分子材料和合成高分子材料。按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料等。按照应用功能分为通用高分子材料、特种高分子材料和功能高分子材料三大类。按高分子主链结构分为碳链高分子、杂链高聚物、元素有机高聚物。按高分子主链几何形状分为线型高聚物,支链型高聚物,体型高聚物。按高分子微观排列情况分为结晶高聚物,半晶高聚物,非晶高聚物。
阿拉丁材料科学试剂品类中的3D打印生物墨水,主要用于制造功能性组织结构以替代损伤或病变的组织。3D生物打印技术以自动化的方式实现了组织结构的再生以及精确控制。主要3D生物打印方式有:激光辅助生物打印(LaBP)、喷墨/液滴生物打印和基于挤压的生物打印等。实现生物打印通常需要使用生物墨水(一种或几种生物材质的水凝胶形式,常常封入目标细胞)。生物打印期间或之后,生物墨水立即交联或稳定,以实现组织结构的构建。理想的生物墨水应该具有目标组织的机械、流变和生物学特性。替代能源包括可再生能源,如风能、太阳能、生物质能、水能、海洋能等。
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。替代能源的发展目标也呈现出了统一性、协调性,科学性的特点。4-丁基-4'-羟基查耳酮 CAS:385810-21-9
按基材分为:高分子基、陶瓷基、金属基等生物医用复合材料。4-丁基-4'-羟基查耳酮 CAS:385810-21-9
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。4-丁基-4'-羟基查耳酮 CAS:385810-21-9
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