cas 7440-05-3 pd nanopowder 초 미세 팔라듐 촉매제
크기 : 20-30nm 순도 : 99. 95 % CAS 번호 : 7440-05-3 에니 넥 번호. : 231-115-6 외관 : 흑색 화약 모양 : 구형
크기 : 20-30nm 순도 : 99. 95 % CAS 번호 : 7440-05-3 에니 넥 번호. : 231-115-6 외관 : 흑색 화약 모양 : 구형
고객의 요구 사항에 따라 니오븀 규화물 분말의 다양한 크기의 제품을 공급할 수 있습니다. 크기 : 1-3um; 순도 : 99.5 %; 모양 : 과립 CAS 번호 : 12034-80-9; 에니 넥 번호. : 234-812-3
ni2si 입자, 99.5 % 순도, 입상 형태, 마이크로 전자 집적 회로, 니켈 실리사이드 필름 등에 사용됨 크기 : 1-10um; CAS 번호 : 12059-14-2; eninec 번호. : 235-033-1
중공 메조 다공성 실리카 이산화 규소 분말을 구입하십시오. 우리는 또한 다른 크기 : 200-300nm, 450-550nm, 고품질, 저렴한 가격 및 빠른 배송을 가지고 있습니다. 흥미로운 점이 있으면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
상표:
SAT NANO제품 번호.:
OP1408B-HM50지불:
TT, Paypal, WU제품 원산지:
China색깔:
White Powder배송 포트:
Shenzhen, Shanghai리드 타임:
1-5days최소 주문:
50mg메조다공성 실리카 이산화규소 분말의 규격
CAS 번호:14808-60-7 ENINEC 번호:231-545-4
외관:백색 분말
모양:중공 메조기공 구형
순도: 99.9%
크기: 200-300nm, 450-550nm
제품개요
일반적인 무기 나노입자인 실리카 나노입자는 제어 가능한 형태, 정렬되고 조정 가능한 기공 구조, 큰 비표면적, 표면 작용기의 쉬운 변형, 우수한 생체 적합성 등 일련의 장점을 갖고 있어 생의학, 촉매, 환경 보호, 광학 및 기타 분야. 실리카 나노입자의 형태학적 특성에 따라 고체 실리카, 메조포러스 구조 실리카, 중공 메조포러스 구조 실리카의 세 가지 유형으로 크게 나눌 수 있습니다. 일반적인 메조포러스 물질인 중공 메조포러스 실리카 나노입자(HMSN)는 안정성이 좋고 독성이 낮으며 생체 적합성이 높습니다. 투과성이 높은 메조다공성 껍질과 내부 공동으로 인해 게스트 물질(예: 유기 소분자, 광학적 또는 자기적 특성이 있는 무기 입자, 단백질 거대분자)을 쉽게 로드할 수 있으며 촉매 작용, 약물 제어 방출, 제어 분야에서 광범위한 응용 가능성을 가지고 있습니다. 합성, 에너지 저장 및 환경 보호.
신청
1. 약물 전달: 메조다공성 실리카의 기공에 항암제를 적재하여 느린 약물 방출을 달성한다. 표면 변형을 통해 약물은 특정 종양 세포를 표적으로 삼아 치료 효능을 향상시키는 동시에 정상 세포의 손상을 줄일 수 있습니다. 5. 조직공학 : 지지체 재료로서 세포 성장과 조직 재생을 촉진합니다.1. 생체의학 재료: 중공 메조다공성 실리카 재료는 기공 크기를 조절할 수 있는 느슨한 껍질을 가질 뿐만 아니라 제어 가능한 내부 공동을 갖고 있어 표적 물질의 운반체 역할을 할 수 있으며 주변 환경과 분리되어 적절한 위치로 운반될 때 방출됩니다. 따라서 약물 지속/제어 방출, 효소 고정화 및 기타 응용을 위한 담체로 사용될 수 있습니다.
2. 촉매 담체: 중공형 메조다공성 SiO2 물질은 규칙적인 기공 채널, 큰 비표면적 및 우수한 안정성을 가지고 있습니다. 속이 빈 메조다공성 SiO2 물질을 촉매(예: 나노 Au, Pt, Ag 등)의 캐리어로 사용하면 비표면적이 넓어 촉매의 분산이 향상될 수 있습니다. 기공 내에 고분산된 촉매 나노입자는 쉽게 뭉치거나 성장하지 않으므로 반응 시 나노입자의 안정성이 향상되고 촉매 효율이 향상된다.
3. 흡착 재료: 중공 메조다공성 SiO2 재료는 큰 기공 부피, 조절 가능한 기공 크기, 높은 비표면적, 안정적이고 재사용 가능한 특성으로 인해 흡착 재료를 위한 탁월한 담체입니다. 표면에는 쉽게 변성되는 실라놀기가 다량 함유되어 있으며, -NH2, -S -, -SH 등의 관능기를 도입하여 선택적 흡착 및 분리가 가능한 물질을 제조할 수 있습니다.