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點擊化學BCN系列PEG化修飾酸BCN-PEG-acid2022/4/7
點擊化學環丙烷環辛炔BCN,BCN連接活性基團是一種PROTAClinker,屬于PEG類。可用于合成PROTAC分子。環丙烷環辛炔BCN用于臨床、信號通路-蛋白裂解靶向嵌合體,PEG靶向修飾,其包含...
點擊化學BCN系列PEG化修飾活性基團BCN-PEG-NH2/MAL2022/4/7
點擊化學——BCN,雙環[6,1,0]壬炔(BCN)(環丙烷環辛炔)可以通過無銅的點擊化學與疊氮化物標記的分子或生物分子反應生成穩定的三氮唑連接。氨基可以和活性酯,羧基,醛基等基團反應。親水性聚乙二醇...
NH2-MIL-101(Cr)MOFs材料功能化修飾2022/4/2
MOFs材料的功能化修飾能賦予原始材料許多新的特性,高比表面積的MOFs材料的制備及其功能化修飾具有非常重要的意義.選擇四環素作為抗生素研究樣品,用NH2-MIL-101作為吸附劑探究合成的材料對四環...
金屬有機骨架MIL-100(Cr)CAS號:840523-88-82022/4/2
采用兩種具有相同拓撲結構而孔道不同的金屬有機框架MIL-100(Cr)和MIL-101(Cr)負載磷鎢酸(PTA),通過XRD、BET、FT-IR、TEM和ICP的對比測試分析,對它們負載磷鎢酸前后及...
金屬骨架NH2-MIL-88B(Fe)多孔材料1341134-09-5簡介2022/4/2
金屬有機骨架材料(Metal-OrganicFrameworks,MOFs)是由金屬離子或團簇與有機配體通過配位作用自組裝形成的--類晶態多孔材料,基于高比表面積、高孔隙率及易化學修飾等特性。NH2-...
實心介孔二氧化硅納米顆粒 CAS:7440-21-3瑞禧2022/4/2
單分散介孔氧化硅納米顆粒由于其自身的優點,應用普遍.單分散介孔氧化硅納米顆粒的制備方法以及在生物材料方面的應用.在制備方法方面,根據其制備機理分為稀溶液法,微乳法,模板劑法以及向反應體系中加入不同的添...
中空碳球-微球類200-400nm粒徑-瑞禧定制2022/4/2
中空碳球的制備方法,以無水乙醇作碳源,以金屬鋅作還原劑及金屬溶劑,在不銹鋼反應釜中,將兩種物質的混合物加熱發生反應.加熱爐保溫一段時間后停止加熱,使反應釜在爐中自然冷卻到室溫.反應產物經清洗,抽濾,烘...
金屬有機骨架MIL-68(Al)定制MOF材料2022/4/1
一種金屬有機骨架材料MIL68(Al)的制備方法,包括以下步驟:(1)將可溶性鋁鹽和有機配體溶于低沸點有機溶劑中,得到反應混合液;(2)將步驟(1)得到的反應混合液均勻攪拌并超聲分散,得到反應分散液,...
MIL-53(Fe)金屬有機框架CAS號:764608-47-12022/4/1
以六水合三氯化鐵(FeCl3·6H2O)與對苯二甲酸(H2BDC)為原料,通過溶劑熱法制備了以H2BDC為配體的鐵基有機骨架化合物(MIL-53-Fe).當以皮質量3%鉻粉(以Cr2O3質量計為皮質量...
鹽酸胍催化劑-CAS:2271289-28-0概述2022/4/1
胍鹽的制備方法有多種,但都是通過相應的銨鹽與含有-NCN基團的化合物反應來制備的。目前已經工業化的有雙氰胺法、氰氨化鈣法.尿素法等。鹽酸胍催化劑-CAS:2271289-28-0胍具有特殊的CN結構,...
pH敏感-聚乙二醇PEG-b-PDPA混合膠束-昊然2022/4/1
通過光散射、核磁、透射電鏡和紫外等手段對這個過程進行了表征。通過光散射研究發現,PNIPAM塌縮層對PLA核的保護的有效性與溫度和PNIPAM在混合殼層的比例有關,當溫度升高到45℃,PEG-b-PL...
有機分子手性催化劑CAS:1803340-96-6-昊然2022/4/1
以具有對稱性骨架且富含氮原子的芳基胍以及富含氧原子的環狀二酰基過氧化合物為原料,通過三種新穎有效的合成策略,實現多種具有重要用途的含氮化合物的可控合成.該方法具有反應條件溫和,官能團兼容性好,底物普適...
采用溶膠-凝膠法制備水溶性/油溶性四氧化三鐵(Fe3O4)納米顆粒2022/3/31
親水性的提高有利于提高納米顆粒在水溶液的穩定性,并且有利于改善礦物表面的親水性,促進重油在礦物表面的剝離。在生物炭納米顆粒表面負載聚乙烯醇,負載的納米顆粒粒徑由不負載時的3500nm降低至350nm,...
共價有機框架配位鍵結合的四氧化三鐵磁性納米顆粒2022/3/31
共價有機框架材料(cof)是由各種有機構筑基元通過可逆的共價鍵連接起來的純有機多孔材料,由于是由純粹的有機元素c、n、o、b等構成,因而質量輕,密度低。有機分子單體通過特定的連續反應形成無限循環的二維...
瑞禧-石墨烯納米卷包裹四氧化三鐵Fe3O4納米顆粒復合材料2022/3/31
石墨烯基過渡金屬氧化物(例如SnO2,NiO,Fe3O4,MnO2等)1-2材料應用于鋰離子電池負極材料.通常,石墨烯基過渡金屬氧化物復合材料通過氧化石墨烯或石墨烯和過渡金屬氧化物前驅混合后水熱制得,...

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