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二肉豆蔻酰-sn-甘油-聚乙二醇-羧酸DMG-PEG-COOH簡介2022/10/31
二肉豆蔻酰-sn-甘油-聚乙二醇-羧酸DMG-PEG-COOHDMG-PEG-COOH(聚對羥基乙酰苯酚)是一種功能性表面活性劑。它是由二肉豆蔻酰-sn-甘油-聚乙二醇-羧酸(簡稱SN)形成微球聚合度...
DOPC Liposome包載CY5脂質體包載CY菁染料定制2022/10/31
DOPCLiposome包載CY5脂質體包載CY菁染料定制Liposome系列水溶性脂質體可在超臨界條件下直接制備,具有良好性能。且該類水溶性脂質體為不溶于水的聚合物,具有很好的溶解性。脂質體的物理性...
常見的陰離子的離子液體你知道有那些分類??2022/9/9
離子液體的品種很多,大體可分為三大類:AlC1,型離子液體、非AICl-型離子液體及其他特殊離子液體。前兩種類型離子液體的主要區別是負離子不同。離子液體的正離子主要是三類季銨:咪唑離子、吡啶離子、一般...
熒光型功能化離子液體/離子液體改性苧麻纖維2022/9/9
離子液體具有許多優點:液體狀態溫度范圍寬,可達300C;蒸氣壓低,不易揮發,密度大,熱穩定性好,物理與化學性能具有較大的可調性;離子液體作為電解質有大約4V的電化學窗口。由于具有這些特點,離子液體是工...
功能化離子液體負載型分子篩/酚羥基功能化咪唑鎓離子液體定制2022/9/7
離子液體分類離子液體主要由陰、陽離子組成,可通過調整不同的陰陽離子組合來設計、合成出許多不同種類的離子液體。其中按陽離子來分主要有一下幾類:烷基咪唑類、烷基吡啶類、烷基季銨鹽類、烷基季磷鹽類。離子液體...
離子液體負載合成有機小分子/MOFs材料/COFs共價-有機骨架材料2022/9/7
離子液體種類繁多,改變陽離子和陰離子的不同組合,可以設計合成出不同的離子液體。一般陽離子為有機成分,并根據陽離子的不同來分類。離子液體中常見的陽離子類型有烷基銨陽離子、烷基钅翁陽離子、N-烷基吡啶陽離...
實驗室試劑--胍鹽類/醇胺類/環烷酸類/羥基吡啶型離子液體定制2022/9/7
離子液體是由帶正電的離子和帶負電的離子構成它在負100攝氏度至200攝氏度之間均呈液體狀態。離子液體已經在諸如聚合反應、選擇性烷基化和胺化反應、酰基化反應、酯化反應、化學鍵的重排反應、室溫和常壓下的...
瑞禧定制-可聚合單元功能化離子液體/酸性吡咯烷酮離子液體2022/9/6
離子液體就是*由離子組成的液體化合物。它們與熔鹽的區別是離子液體熔點較低,研究較多的離子液體通常是由雙烷基咪唑或烷基吡啶季銨陽離子與四氟硼酸、六氟磷酸及氯鋁酸等酸根負離子組成。離子液體與有機溶劑相比具...
定制-氨基酸陰離子型功能化離子液體/功能化離子液體負載型分子篩2022/9/6
離子液體分類離子液體主要由陰、陽離子組成,可通過調整不同的陰陽離子組合來設計、合成出許多不同種類的離子液體。其中按陽離子來分主要有一下幾類:烷基咪唑類、烷基吡啶類、烷基季銨鹽類、烷基季磷鹽類。離子液體...
定制-咪唑離子液體后修飾的MOFs材料/熒光型功能化離子液體2022/9/6
離子液體是指室溫或低溫下為液體的鹽。通常為無色液體,由含氮、磷有機陽離子和大的無機陰離子組成。常用的是烷基銨鹽、烷基磷酸鹽、N2烷基吡啶和N,N′2二烷基咪唑陽離子;其陰離子常見的是鹵素離子和含氟、含...
昊然定制-咪唑類氧化-溫控離子液體/溴化咪唑類離子液體2022/9/6
離子液體是指在室溫或接近室溫下呈現液態的、*由陰陽離子所組成的鹽,也稱為低溫熔融鹽。離子液體作為離子化合物,其熔點較低的主要原因是因其結構中某些取代基的不對稱性使離子不能規則地堆積成晶體所致。它一般由...
咪唑型離子液體/吡啶鹽類離子液體/季銨鹽類離子液體定制2022/9/6
離子液體是由帶正電的離子和帶負電的離子構成它在負100攝氏度至200攝氏度之間均呈液體狀態。離子液體已經在諸如聚合反應、選擇性烷基化和胺化反應、酰基化反應、酯化反應、化學鍵的重排反應、室溫和常壓下的...
電荷反轉聚合物DOX/PMLA-PEI-DMA簡述2022/4/24
pH-敏感,電荷翻轉型聚蘋果酸納米接枝物(多柔比星聚蘋果酸-聚乙烯亞胺-2,3-二甲基馬來酸酐,DOX/PMLA-PEI-DMA)。以L-天冬氨酸為原料合成β-聚蘋果酸,將聚乙烯亞胺,多柔比星以酰胺鍵...
電荷反轉聚合物PEI-PSF 聚乙烯亞胺-絲素蛋白簡述2022/4/24
高分子在血液中帶電荷屬性,具有血液長循環性能,到達組織后,在血管周邊高表達的酶催化作用下,實現電荷反轉,使其具備強滲透能力,同時又能夠提高納米的入胞能力、實現胞內釋放,終在多種動物模型上驗證了其具有很...
電荷反轉聚合物DA-Tat-PEG-PCL簡述2022/4/24
聚賴氨酸能夠在細胞中實現酸響應解離,并促進溶酶體破裂,證實在細胞水平和實體中具有較佳的轉染效率。其次,氧化還原、酶等內源信號或溫度、光照等外源信號也都能夠促進聚合物降解或降低正電荷密度從而減弱聚合物/...

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