德尔塔
您当前所在位置:首页 > 定制产品 > 材料科学
提供HN-PHn水凝胶的结构和性能,不同水凝胶的网络结构示意图

提供HN-PHn水凝胶的结构和性能,不同水凝胶的网络结构示意图

作者:yyp 日期:2021-02-23

提供HN-PHn水凝胶的结构和性能,不同水凝胶的网络结构示意图

探讨复合凝胶的温裘荧光性能

探讨复合凝胶的温裘荧光性能

作者:yyp 日期:2021-02-23

探讨复合凝胶的温裘荧光性能

纳米银/壳聚糖复合水凝胶的原位制备、紫外可见光谱分析和X射线衍射分析

纳米银/壳聚糖复合水凝胶的原位制备、紫外可见光谱分析和X射线衍射分析

作者:yyp 日期:2021-02-01

纳米银/壳聚糖复合水凝胶的原位制备、紫外可见光谱分析和X射线衍射分析

提供聚乙烯醇(PVA)/壳聚糖(CTS)/氧化石墨烯(GO)复合水凝胶的制备过程和FT-IR表征、SEM表征

提供聚乙烯醇(PVA)/壳聚糖(CTS)/氧化石墨烯(GO)复合水凝胶的制备过程和FT-IR表征、SEM表征

作者:yyp 日期:2021-02-01

PvA/CTS/GO复合水凝胶的制备GO采用Hummcrs法制备得到。PVA/CTS/GO复合水凝胶的制备:第一步:称取2g PVA和0.26g 海藻酸钠加人60mL超纯水的圆底烧瓶中,在沸水浴中加热2h,并不断搅拌使其完全溶解;第二步:将混合溶液放在80℃水浴中.同时加入2g水溶性CTs,搅拌6h,使其混合均匀;第三步:然后,取43rmL浓度为1g/L GO水溶液加入冷却后的混合溶液中超声并搅拌使其在混合溶液中均勾分散;第四步:最后,将混合液用注射器逐滴滴人3 %(wt,质量分数,下同〉氯化钙-饱和硼酸水溶液中,交联形成直径为2~一- 3mmPvA/cTS/GO复合水凝胶,并浸泡12h,然后用超纯水洗涤3次,并在超纯水中没泡待用。FT-IR表征图1为GO和 PVA/CTS/GO的FT-IR 图。由图可知﹐在3387cm-1处有1个宽且强的吸收峰,这个峰为—OH 的特征吸收蜂。1634cm-1处的吸收峰是芳香环上的C=C的吸收峰。在174lcm-1处的吸收峰为巅基或者鞍基中的C=О伸缩振动峰,而1413cm-1处的吸收峰是典型的C—О键伸缩振动峰,1068cm-1处的吸收峰是环氧基的C—o单键伸缩振动吸收峰。通过GO的FT-IR豳线分析我们可以知道GO上含有羟基.陵基和环氧基等含氧官能团。这些官能团能够提供大量的吸附位点,增强GO的吸附性能。在3300~3500cm-1处—OH和—-NH2的伸缩振动变宽,表明水凝跤中CTS分子.GO分子与PVA分子有很强的氢键作用。SEM表征图2为复合水凝胶的断面SEM图。由图可见,复合水凝胶内部形貌结构类假蜂窝状三维网络结构,该结构增大了比表面积,有利于对重金属离子的吸附,金属离子容易扩散到水凝胶结构中与表面上吸附位点充分接触,增大了吸附效果。供应相关产品目录:丝素蛋白(SF)/海藻酸钠(SA)纤维水凝胶丝素蛋白(SF)/海藻酸钠(SA)/羟基磷灰石(HAp)复合水凝胶羟基磷灰石(n-HA)/I型胶原(I-Col)/聚乙烯醇(PVA)复合水凝胶聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAm)-锂藻土纳米复合水凝胶(NC凝胶)高分子改性黄原胶/羟基磷灰石复合水凝胶(XG-g-PAA/HAP)胶原/聚2-丙烯酰胺-2-甲基-1-丙磺酸酸钠(PNaAMPS)互穿聚合物网络(IPN)水凝胶BES-Na磺酸型

通过将细胞涂抹聚丙烯酰胺水凝胶上来探究肌动蛋白束的存在是否会影响牵引力的大小和分布

通过将细胞涂抹聚丙烯酰胺水凝胶上来探究肌动蛋白束的存在是否会影响牵引力的大小和分布

作者:yyp 日期:2021-01-29

通过将细胞涂抹聚丙烯酰胺水凝胶上来探究肌动蛋白束的存在是否会影响牵引力的大小和分布

MFPH的设计与构建,BSA基荧光水凝胶的制备方法。

MFPH的设计与构建,BSA基荧光水凝胶的制备方法。

作者:yyp 日期:2021-01-29

MFPH的设计与构建,BSA基荧光水凝胶的制备方法。

提供PP纤维接枝非印迹聚丙烯酰胺/海藻酸钙水凝胶(PP-g-PAM/CA NIP)的制备过程和SEM图片

提供PP纤维接枝非印迹聚丙烯酰胺/海藻酸钙水凝胶(PP-g-PAM/CA NIP)的制备过程和SEM图片

作者:yyp 日期:2021-01-28

提供PP纤维接枝非印迹聚丙烯酰胺/海藻酸钙水凝胶(PP-g-PAM/CA NIP)的制备过程和SEM图片

验证两种组装单元能否通过粘性末端互补形成水凝胶

验证两种组装单元能否通过粘性末端互补形成水凝胶

作者:yyp 日期:2021-01-27

验证两种组装单元能否通过粘性末端互补形成水凝胶

温度敏感型 DNA水凝胶结构和成胶机制

温度敏感型 DNA水凝胶结构和成胶机制

作者:yyp 日期:2021-01-26

温度敏感型 DNA水凝胶结构和成胶机制

pH对CS/PAAc共聚物水凝胶溶胀率的影响

pH对CS/PAAc共聚物水凝胶溶胀率的影响

作者:yyp 日期:2021-01-25

cS/ PAAc 1 : 3.2的水凝胶在不同pH条件下的平衡溶胀率如图1所示。在pI=1—2时,水凝胶溶胀溶胀率随pH 增大而减小,当pH>5时,水凝胶的溶胀率随pH的增大而增大;而在pH 2—5 范围内溶胀率较小,且当 pI=4时出现最低值,溶胀率不足1倍。其溶胀机理示意如图2所示。在强酸性条件下,聚丙烯酸中的大部分羧基都以—COOH形式存在,—NH3+和一COO―之间的相互作用被酸破坏了,所以此时水凝胶由于壳聚糖上铵根和水作用而迅速溶胀。当pH达到4左右时(弱酸性条件),一NH3+和一cOO―通过离子作用形成紧密的聚电解质复合物,因而大大限制了它的溶胀能力,Hu等也报道了类似的结果。然而,随着pH 的继续上升,一方面聚丙烯酸的离子化程度不断增加,其溶胀率随着渗透压和静电斥力的增大而增大。另一方面壳聚糖的氨基-NH2及聚丙烯酸的羧基一cOO-与水形成的氢键作用也增大,于是其溶胀率不断增大。                                        图1                                                              图2相关产品目录:聚吡咯/聚乙二醇二丙烯酸酯(PPy/PEGDA)复合高分子水凝胶PEGDA双网络水凝胶DNA水凝胶环糊精改性的纳米银水凝胶聚氨基酸水凝胶聚蔗糖水凝胶RGD肽修饰的壳聚糖水凝胶IGF-1C结构域修饰的壳聚糖水凝胶双重交联海藻酸钠/N-α-戊二酸壳聚糖水凝胶载BMP-2多肽P24的巯基化壳聚糖水凝胶超分子材料Fc-PNW\Fc-Phe-OH水凝胶半互穿网络纳米杂合水凝胶聚苯胺/碳纳米管杂合水凝胶壳聚糖基复合水凝胶明胶—羧甲基壳聚糖基水凝胶壳聚糖水凝胶定制共价交联的肝素/海藻酸盐水凝胶PCLA-PEG-PCLA温致水凝胶   三嵌段共聚物(PCLA-PEG-PCLA)壳聚糖/海藻酸钙/活

载药/荧光/空载脂质体定制产品(复杂定制)

载药/荧光/空载脂质体定制产品(复杂定制)

作者:HAPPY 日期:2020-07-31

我公司提供种类丰富,个性化较强的脂质体试剂,包括各种空白对照脂质体,载药脂质体,装载DNA或小分子脂质体,长循环脂质体,阳离子脂质体,荧光脂质体及其他特殊复杂的脂质体试剂。

氧化还原敏感型胶束材料-SS二硫键嵌段共聚物定制材料

氧化还原敏感型胶束材料-SS二硫键嵌段共聚物定制材料

作者:Giruy 日期:2020-07-31

氧化还原敏感型胶束材料-SS二硫键嵌段共聚物定制材料

活性基团或小分子偶连共聚物定制合成服务(上千种复杂产品)

活性基团或小分子偶连共聚物定制合成服务(上千种复杂产品)

作者:Giruy 日期:2020-07-31

活性基团或小分子偶连共聚物定制合成服务(上千种复杂产品)

DSPE/DPPE改性磷脂-伯氨基NH3变FA/COOH/MAL定制

DSPE/DPPE改性磷脂-伯氨基NH3变FA/COOH/MAL定制

作者:Harry 日期:2020-07-31

DSPE/DPPE改性磷脂-伯氨基NH3变FA/COOH/MAL定制

亲水疏水二亲共聚物定制 Block copolymers

亲水疏水二亲共聚物定制 Block copolymers

作者:HARRY 日期:2020-07-31

Block copolymers嵌段共聚物是指由2种或2种以上聚合物嵌合成不同的链段的大分子,一般可以分为AB嵌段,ABA嵌段 这2中是二嵌段共聚物,还有三嵌段共聚物如ABC或ABABA等。