参考价格
1万元以下型号
101633-101625品牌
先丰纳米产地
江苏样本
暂无制作方法:
.质量标准:
.纯度:
.目数:
5、10、15、20、40、60、80、100、120、160、180、200nm品级:
一级看了油溶性金纳米颗粒的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品名称
中文名称: 油溶性金纳米颗粒
英文名称: Oily Au nanoparticles
性质
参数
颗粒直径: 5、10、15、20、40、60、80、100、120、160、180、200(可根据需要定制)
常规溶剂:二甲苯
还可定制以下溶剂:三氯甲烷,甲苯,环己烷,丙酮,DMSO,DMF,乙腈,NMP,乙酸乙酯,二氯甲烷,正硅酸四乙酯等
应用
构建纳米药物载体,光热治疗
光声成像
表面增强拉曼成像
CT成像
多模态纳米探针构建
多功能纳米载体构建
防伪材料
油性体系表面增强拉曼光谱检测
燃料电池
其他信息
包装:玻璃瓶
贮藏:密封 ,4℃冰箱冷藏避光保存
有效期:6个月
油溶性金纳米颗粒 200nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101633 | 7440-57-5 | XFJ85-12 | 10 mL | 直径:200 nm,溶剂:二甲苯,浓度:50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 180nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101632 | 7440-57-5 | XFJ85-11 | 10 mL | 直径180 nm,溶剂二甲苯,浓度50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 160nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101631 | 7440-57-5 | XFJ85-10 | 10 mL | 直径:160nm,溶剂二甲苯,浓度50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 120nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101630 | 7440-57-5 | XFJ85-9 | 10 mL | 直径120 nm,溶剂二甲苯,浓度50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 100nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101629 | 7440-57-5 | XFJ85-8 | 10 mL | 直径:100 nm,溶剂:二甲苯,浓度:50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 80nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101628 | 7440-57-5 | XFJ85-7 | 10 mL | 直径:80 nm,溶剂二甲苯,浓度50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 60nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101627 | 7440-57-5 | XFJ85-6 | 10 mL | 直径:60 nm,溶剂二甲苯,浓度50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 40nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101626 | 7440-57-5 | XFJ85-5 | 10 mL | 直径40nm,溶剂二甲苯,浓度50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 20nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101625 | 7440-57-5 | XFJ85-4 | 10 mL | 直径:20nm溶剂:二甲苯,浓度:50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 15nm
号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101624 | 7440-57-5 | XFJ85-3 | 10 mL | 直径:15 nm,溶剂二甲苯,浓度50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 10nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101623 | 7440-57-5 | XFJ85-2 | 10 mL | 直径:10 nm,溶剂二甲苯,浓度50μg/ml |
油溶性金纳米颗粒 5nm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
101611 | 7440-57-5 | XFJ85 | 10 mL | 直径:5nm溶剂:二甲苯,浓度:50μg/ml |
暂无数据!
评论人:上海大学 宋永腾文章内容概述骨缺损修复是一个复杂的多阶段生理过程,涉及早期血管生成和后期成骨的耦合,且常因感染而变得复杂,因此该过程仍然是一个重大的临床难题。尽管功能性载药工程支架有望解决这一
评论人:宁夏大学 慕海强研究背景电化学二氧化碳还原(ECO2RR)为将温室气体转化为高附加值化学品或燃料提供了可行路径,其中一氧化碳(CO)因其经济高效、清洁低耗成为研究重点。尽管贵金属(Ag、Au、
单原子催化在过去十年中引起了广泛关注。由于其独特的活性位点结构,单原子催化在热催化、电催化和环境催化等许多体系中表现出超高的原子利用效率和独特的催化活性和选择性。本期小丰整理了3篇单原子催化剂近期发表
石墨烯因其优异的电学、机械和热学性能,自发现以来便备受学术界和工业界的关注。经过20多年的研究与发展,石墨烯仍然是人们关注的明星材料。特别是进入2025年5月以来,Nature、Science已连续报
光热治疗(PTT)因其高选择性、最小副作用和精确的时空控制,已成为应对创伤感染的极具前景的方法。近年来,各种光热剂,包括有机光热剂、金属基纳米材料、碳基纳米材料和有机/无机纳米复合材料,已被探索用于破