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September 5,2024.

의료용 표면 리간드 조절 산화철 나노입자

기능성 무기 나노입자의 제거 동역학은 일반적으로 느리기 때문에 생체 내 적용 시 잠재적인 생물안전성 문제를 제기할 수 있습니다. 무기 나노입자의 가능한 제거 경로 중 하나는 신장 제거이지만 신장 제거의 효과는 입자의 크기와 모양보다는 주어진 입자의 표면 물리화학적 특성에 크게 좌우됩니다. 2024년 5월 13일 Journal of Nanobiotechnology는 연구자들이 초소형 Fe3O4 나노입자를 캡슐화하기 위해 비스포스포네이트 그룹을 가...

September 5,2024.

골관절염 재생의 생체 내 동적 모니터링을 위한 초상자성 복합 하이드로겔 지지체

골관절염(OA)은 초기에 연골하 골절을 특징으로 하는 흔한 질환으로, 현재로서는 정확하고 구체적인 치료법이 없다. 2024년 6월 14일, Advanced Materials는 연구자들이 수산화인회석 기반 중공 다공성 자성 미세구(HAp-Fe3O4) 존재 하에서 광중합 변형 히알루론산(GMHA)을 매트릭스로 사용하여 새로운 다기능 지지체를 합성했다고 보고했습니다. 이 문제를 해결할 것으로 예상됩니다. 연골하 뼈 복구의 결과는 신중하게 설계된 스캐...

August 15,2024.

고해상도 자기 감응 가중 이미징을 위한 사산화철 프로브

측부 순환 및 허혈성 반음영의 정확한 영상화는 급성 허혈성 뇌졸중(AIS)의 진단 및 치료에 매우 중요합니다. 불행하게도 현재 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 고감도 및 고해상도 생체 내 이미징 기술이 부족합니다. 2024년 7월 4일, Small은 연구자들이 고정밀 이미징 요구 사항을 충족할 것으로 예상되는 CE-SWI(대비 강화 자기 민감성 가중 이미징) 기술을 처음으로 개발했다고 보고했습니다. 이 기술은 dextran으로 변형된 Fe3...

July 23,2024.

뛰어난 강도와 인성을 지닌 3D 프린팅 가능한 엘라스토머

유연성과 탄력성의 결합으로 인해 엘라스토머는 자동차, 건설, 소비재를 포함한 광범위한 산업에 필수적입니다. 또한 미세유체공학, 소프트 로봇, 웨어러블 전자 기기, 의료 기기 등 신흥 분야에서도 점점 더 매력적으로 여겨지고 있습니다. 충분한 기계적 강도를 갖는 것은 모든 응용 분야의 전제 조건입니다. 그러므로 부드러움과 강함 사이의 겉보기에 모순되는 속성을 해결하는 것은 항상 영원한 추구였습니다. 천연 거미줄은 놀라운 강도를 갖고 있어 부드러운 ...

July 9,2024.

제약 오염물질 검출을 위한 자가 조립 고감도 AgNP 기반 판지

은 나노입자는 안정성과 우수한 강화 특성으로 인해 SERS에서 라만 산란을 강화하기 위한 시약으로 널리 사용됩니다. 2024년 3월 29일, Nano Convergence는 SERS 기판의 현장 제조를 위한 경제적으로 효율적이고 작동하기 쉽고 환경 친화적인 방법을 보고했습니다. 이 방법은 단일 액적에서 bCP의 자가 조립을 활용하여 최초로 종이 표면에 은나노입자(AgNPs)가 도핑된 유기박막을 형성합니다. 연구진은 마이크로리터 수준의 초저 구성...

July 9,2024.

식품 보존을 위한 아르기닌 변형 키토산 복합 은 함유 MMT 시너지 효과를 지닌 항균제

은 기반 소재는 강력한 항균 특성을 갖고 있지만 잠재적인 독성 문제를 과소평가할 수는 없습니다. 따라서 안전하고 무저항성 이중 항균 시스템의 구축이 시급하다. 2024년 6월 6일, Food Hydroloids는 연구자들이 차 폴리페놀을 환원제로 사용하고 몬모릴로나이트를 고정제로 사용하여 몬모릴로나이트 고정 AgNP를 합성했다고 보고했습니다( AgNPs@MMT ). 이후, N-아실화 반응을 통해 키토산 사슬의 C2-NH2기에 아르기닌을 접목시켜...

July 9,2024.

AgNPs/CNTs 용액 분사를 통한 다기능 지능형 섬유의 원스텝 합성

나노기술과 섬유공학의 통합은 다양한 응용 분야에서 다기능 지능형 소재의 개발과 성능 향상을 촉진했습니다. 2024년 6월 13일, 화학 공학 저널(Chemical Engineering Journal)은 연구자들이 다중 벽 탄소 나노튜브(CNT) 에 은나노입자(AgNP)를 고정 하고 이를 부직포에 분사하여 다기능 스마트 섬유를 합성하는 원스텝 방법을 사용 했다고 보도했습니다. 탄소나노튜브를 첨가하면 원단의 전도성이 향상될 뿐만 아니라 원단의 발열...

June 25,2024.

금나노입자 표면코팅이 주변 단백질 코로나에 미치는 영향

생물학 및 의학 분야에서 다양한 무기 나노입자의 적용은 항상 큰 관심사였습니다. 그러나 비특이적 상호작용으로 인해 나노입자는 생물학적 매체에서 단백질 코로나를 형성하여 나노의학을 임상 적용에 적용하는 데 장애가 될 수 있습니다. 2024년 3월 12일, ACS Nano는 연구자들이 금 나노입자와 혈청 단백질 사이의 상호 작용을 연구하기 위해 일련의 디히드로리포산을 사용했다고 보고했습니다. 몇 가지 간단한 분석 기술(예: 아가로스 겔 전기영동, ...

June 25,2024.

금나노입자는 골관절염 예방효과를 발휘합니다.

골관절염(OA)은 심각한 통증, 운동 기능 장애, 심지어 장애까지 유발할 수 있는 일반적인 퇴행성 관절 질환입니다. 점점 더 많은 연구에서 골관절염의 장내 미생물 불균형을 개선하고 활성 대사산물(SCFA)의 함량을 늘리면 임상 증상을 더욱 완화하고 질병의 진행을 지연시킬 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 2024년 4월 8일 Journal of Nanobiology 에서는 Au 나노입자가 골다공증(OP) 및 류마티스 관절염(RA)이 발생하는 동안...

June 25,2024.

전도성 고분자로 변형된 금나노입자 박막으로 신경전극 계면 개선

이식 가능한 신경 미세 전극은 내부 유기체와 외부 장치 간의 정보 교환을 위한 다리로 간주됩니다. 전극 인터페이스 기능의 장기적인 신뢰성은 생체 적합성에 달려 있을 뿐만 아니라 만성 이식 과정에서 기계적, 전기화학적 안정성에 중요한 역할을 합니다. 2024년 5월 17일 Advanced Healthcare Materials는 연구원들이 현장 전기화학적 증착 기술을 사용하여 전극 경계면에 금 나노입자 층을 형성했다고 보고했습니다 . 그 후, 자기...

다층 티타늄 카바이드 Ti2CTx MXene 분말

다층 티타늄 카바이드 Ti2CTx MXene 분말, 크기 2-20um, 고품질, 저렴한 가격 및 빠른 배송을 구입하세요. 관심이 있으시면 클릭하여 사양을 확인하세요.


  • 상표:

    SAT NANO
  • 제품 번호.:

    SAT-Ti2CTXS
  • 지불:

    TT, Paypal, WU
  • 제품 원산지:

    China
  • 색깔:

    Dark Purple powder
  • 배송 포트:

    Shenzhen, Shanghai
  • 리드 타임:

    1-5days
  • 최소 주문:

    1g
  • 제품 세부 정보

다층 탄화티타늄 Ti2CTx MXene 분말의 사양:

상태: 진한 녹색 분말

플레이트 직경: 2-10μm

두께:100-200nm

순도:=98%

층수: 1-10층, 단층

에칭 방법: HF 에칭 또는 LiF/HCl 에칭
표면 작용기: 하이드록실(-OH); 산소 함량(=O); 불소 원자(-F); 염소 원자(-Cl)

전도도(S/cm):다층 10-100, 단일층 2000+-500
밀도(g/cm3): 3.43
친수성: 좋음

우리는 또한 단층 티타늄 카바이드 Ti2CTx MXene 분말 및 액체를 공급합니다.


제품 특징:
1. 성상: 녹색 분말재료 또는 연분홍빛 액상재료
2. 2차원 적층재료
3. 불화리튬/염산계를 이용한 반응
4. 농도 조절 및 정제 직경 조절 가능
5. 높은 전도성, 바나듐의 다중 원자가 상태, 에너지 저장에 있어서 상당한 성능
6. 액체류는 섭씨 0~4도에서 냉장 보관해야 하며, 분말류는 진공 건조하거나 불활성 환경에 보관해야 합니다.

다층 탄화티타늄 Ti2CTx MXene 분말의 적용:

MXene 및 MXene 기반 나노복합체는 나노흡착, 바이오센서, 이온 스크리닝, 촉매작용, 리튬이온 배터리, 슈퍼커패시터, 윤활 등 다양한 분야에서 널리 사용되어 왔습니다.


기타 정보

보관 조건: 실온에서 건조, 어두운 곳에 밀봉, AR로 보호, 최대 보관 기간은 3개월입니다.









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