石墨烯/介孔二氧硅纳米复合材料
西安瑞禧生物科技有限公司提供一种石墨烯/介孔二氧硅纳米复合材料,介孔二氧化硅纳米颗粒或微球,介孔孔径是2纳米-50纳米之间 可以用来装物或其他分子。
石墨烯及其纳米材料在生物学领域得到了的应用,例如生物传感/生物成像、、传递以及光热**等。与其它纳米材料相比,它们具有的:制备,有利于在上的应用;比表面积大,可以用于**的通量运载;的二维结构适合于纳米复合材料的构建;具有的生物相容性;近红外光吸收能力,可用于光热**。鉴于此,石墨烯及其纳米复合材料已经被成为一类很有的纳米制剂。
多肽修饰介孔二氧化硅颗粒
多肽修饰二氧化硅纳米颗粒
多肽修饰磁性纳米颗粒
多肽修饰纳米金和纳米金棒
石墨烯介孔二氧化硅纳米复合材料
纳米金包裹纳米银颗粒
纳米金负载碳纳米管
石墨烯表面负载磁性纳米颗粒
碳纳米管负载磁性纳米颗粒
二氧化硅表面负载纳米金星
环糊精修饰透明质酸
环糊精修饰磁性纳米颗粒
小分子石墨烯/介孔二氧硅纳米复合材料
石墨烯(Graphene,GE)是一种由sp2杂化的碳原子形成的蜂窝状二维纳米结构材料,具有单原子厚度,是目前上 薄的材料。自石墨烯发现以来,其相关研究工作逐渐由石 墨烯的物理学特性及相关应用向石墨烯和石墨烯基复合材 料的化学性质及其应用领域的拓展过渡。石墨烯, 质量轻,比表面积大,力学性能好,易官能团化山且不像碳 纳米管那样昂贵,其以的物理和化学特性及的应用,迅速成为制备石墨烯基复合材料的基质。石墨 烯基复合纳米材料可在催化、生物传感器、光谱学及生物等 应用领域发挥其而的性能。,石墨烯及其纳米材料在生物学领域得到了的应用,例如生物传感/生物成像、、传递以及光热**等。与其它纳米材料相比,它们具有的:制备,有利于在上的应用;比表面积大,可以用于**的通量运载;的二维结构适合于纳米复合材料的构建;具有的生物相容性;近红外光吸收能力,可用于光热**。鉴于此,石墨烯及其纳米复合材料已经被成为一类很有的纳米制剂
石墨烯及其纳米复合材料的性能对比
石墨烯/金属纳米复合材料制备:
石墨烯/金属纳米复合材料
金属纳米粒子均匀分散于石墨烯的表面,不增大了石 墨烯片层之间的距离,阻止了石墨烯片的聚集,又充当石墨烯片之间的导电通道,使得复合薄膜具有的比表面积和 导电性。同时,石墨烯及其衍生物作为金属纳米粒子载体, 可提纳米粒子的稳定性。因此,与金属复合的石墨烯基材料既可保留组分自身的性能。还能通过协同作用,增基体材料的特性并赋予其一些的功能,从而其应用领域。 目前,常见的负载金属有银、金、铂等。银纳米粒子由于具有活性和生物相容性而在疗卫生等相关领域得到应用。通过电化学法了石墨烯/金 纳米复合材料,得到的复合材料具有较的电催化活性,的稳定性。Liu等用两相自组装方法将GO与二氧化钛(TiO)纳米棒复合,得到具有比Ti0的光催化活性的氧化石墨烯/二氧化钛(GO/TiO)复合材料。然 而。Pasricha等先氧化石墨烯/银(GO/Ag)纳米粒子,随后以肼为还原剂应用两步法石墨烯/银(GNS/Ag)纳米粒子。然而,过程较复杂、耗时长等缺陷程度上限制了其应用范围。因此,需要探索的还原剂、溶剂及方法来制备GNS/Ag纳米粒子。
产品:
1:质量,活性基团率大于90%
2:,有200毫克 500毫克 和1克
3:,比50%
4:售后有,如遇质量问题,
5:技术支持,在能力范围内给于多的技术建议
西安瑞禧提供一下定制产品:
纳米金棒介孔二氧化硅复合材料
介孔二氧化硅包覆金纳米棒
修饰磁性纳米颗粒
修饰牛血清白蛋白
半乳糖修饰磁性纳米颗粒
壳聚糖修饰磁性纳米颗粒
多糖修饰磁性纳米颗粒
多糖修饰纳米金棒
多糖修饰介孔二氧化硅
硫化铜修饰二氧化硅
二氧化硅包覆硫化铜
PEG-硫化铜修饰二氧化硅