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无机金属材料--硅粉:有无定形和晶体两种同素异形体,灰色或黑色。不溶于水、硝酸和盐酸,溶于氢氟酸和碱液。用于制合金、有机硅化合物和四氯化硅等,是一种极重要的半导体材料。钨酸:加热至100-110℃缓慢地成脱水状态(2WO3.H2O),高热即由nWO3.H2O变成三氧化钨。溶于氢氟酸,缓溶于苛性碱溶液,不溶于水和其他酸类。有刺激性。钨酸可以通过石灰钨酸盐的消化或通过盐酸处理钨来制备作为原材料可用于合成新型二聚杂多氧代钨酸盐,其具有进一步研究二氧化硅表面接枝多过氧化物种的潜力。阿拉丁材料科学产品种类丰富,供应各种微米/纳米电子材料产品。短工业级多壁碳纳米管 CAS:308068-56-6
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粒子--纳米锡锑氧化物,Antimony Doped Tin Oxide,别名 ATO;氧化锑锡,规格或纯度 99.9%,10-20nm,纳米ATO是一种半导体材料,与传统的抗静电材料相比,纳米ATO导电粉体具有明显的优势,主要表现在良好的导电性,浅色透明性,良好的耐候性和稳定性以及低的红外发射率等方面,是一种极具发展潜力的新型多功能导电材料。成分:SnO2:89-93%; Sb2O3 :7-11%。CAS:753470-95-0 5,5'-二溴-4,4'-二癸基-2,2'-联噻吩替代能源是指,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纳米粒子:金属和金属陶瓷--铜核镍壳结构纳米线,长度:30-40微米 直径:50-60纳米 分散剂:正己烷。磁学性能:众所周知。铜是反磁性的,而镍是铁磁性的,而在铜@镍合金纳米材料中的镍相在室温下的磁矫顽力表现出了明显的增强。由于表面包覆了一层铁磁性的镍,原本是反磁性的铜在一定的外加磁场作用下也表现出了一定的磁引导性。这 种智能的纳米线可以作为一个理想的电路互连自组装设备和电路结构,来进行更为普遍和深入的应用。催化性能:铜@镍合金具有较好的催化性能,研究表明,不同铜@镍原子比例具有不同的催化性能,当铜、镍的原子比例相同时,即二者间的原子比例为5:5时,催化性能较好。电学性能:铜导电性较好,但在空气中容易氧化,而镍具有较好的稳定性,二者结合即可有效利用铜的良好的导电性,又可使其应用范围更广,研究表明铜镍纳米线具有较好的导电性,可在透明电极方面有应用的潜力。
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。生物医用材料:能对其细胞、组织和身体部位进行诊断疗养等的特殊材料。
阿拉丁材料科学试剂品类中的电子材料--硼酸,溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中,水溶液呈弱酸性。硼酸在水中的溶解度随温度升高而增大,并能随水蒸汽挥发;在无机酸中的溶解度要比在水的溶解度小。0.1mol/L水溶液pH为5.1。1g能溶于18ml冷水,4ml沸水,18ml冷醇,6ml沸醇或4ml甘油。乙醇:有愉快的气味和灼烧味,易流动,极易从空气中吸收水分,能与水和氯仿等多种有机溶剂混溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%),易燃。蒸气与空气能形成炸裂性混合物,炸裂极限3.5%-18.3%(体积)。溶剂,分析镍、钾、镁及脂肪的酸价,萃取剂,脱水剂,清洗剂。功能性:指生物材料具备或完成某种生物功能时应该具有的一系列性能。内消旋四(3-甲基苯基)卟啉 CAS:50849-45-1
电、光、声传导功能。如心脏起博器、人工晶状体、耳蜗等,填充功能:如手术用填充体等。短工业级多壁碳纳米管 CAS:308068-56-6
阿拉丁材料科学试剂的高孔隙率甲基丙烯酰化明胶通过特殊的配方工艺设计,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酰化明胶兼具天然和合成生物材料的特性,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。短工业级多壁碳纳米管 CAS:308068-56-6
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