Au/MIL-101,Au负载MIL-101金属有机骨架材料
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Au/MIL-101,Au负载MIL-101金属有机骨架材料

别称:
金/MIL-101
性状:
粉末状或颗粒状
分子式:
N/A
溶解性:
溶于有机溶剂
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
药物输送
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

Au/MIL - 101 是一款复合材料,由金属有机骨架 MIL - 101 负载金纳米粒子(Au NPs)组成。MIL - 101 凭借三维网状结构,造就了极大的比表面积和高孔隙率。其内部丰富的孔隙如同一个个微型 “收纳盒”,为金纳米粒子的负载提供了充足空间,成为理想载体平台。这种复合结构巧妙融合了 MIL - 101 的结构优势与金纳米粒子的催化活性。在催化反应中,Au/MIL - 101 面对醇的有氧氧化反应,能准确催化醇分子脱氢,实现高效选择性氧化;在苯酚加氢生成环己酮的反应里,同样展现出高转化率,提升反应效率。在表面增强拉曼散射(SERS)检测方面,Au/MIL - 101 利用金纳米粒子的局域表面等离子体共振效应,极大增强拉曼信号,展现超高灵敏度。更为突出的是,Au/MIL - 101 具备良好的重复使用性,多次催化反应后,其结构与活性位点几乎不受影响,催化活性依旧强劲,这使其在催化领域的工业化应用以及传感检测领域的快速准确检测中,展现出广阔且极具潜力的应用前景。

小工具
摩尔计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
质量
=
浓度
×
体积
×
分子量
稀释计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
浓度(始)
*
体积(始)
=
浓度(终)
×
体积(终)
动物实验纳米药物用量计算器
请输入动物实验的基本信息
给药剂量
mg/kg纳米颗粒
载药量
wt%药物递送
动物的平均体重
g纳米颗粒
每只动物的给药体积
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动物数量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
细胞实验纳米药物用量计算器
请输入细胞实验的基本信息
给药浓度
mg/mL药物递送
载药量
wt%纳米颗粒
每个培养孔培养液体积
μL药物递送
复孔数
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
脂质体数量浓度计算器
磷脂摩尔体积浓度
uM
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
磷脂质量体积浓度
mg/mL
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
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货号 规格 价格
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王经理销售经理
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业务范围:合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等
如该产品产生售后问题,请联系我们:
3997225833@qq.com
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纳米颗粒
产品问答
如何表征 Au/MIL-101 的结构和性能?

可以采用多种分析方法。利用 X 射线衍射(XRD)技术来确定材料的晶体结构,通过对比 MIL-101 和 Au/MIL-101 的 XRD 图谱,判断金纳米粒子的引入是否改变了 MIL-101 的结构以及金纳米粒子在其中的存在状态;通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)观察材料的形貌、粒径大小以及金纳米粒子在 MIL-101 中的分散情况;采用氮气吸附 - 脱附实验测定其比表面积和孔结构参数;利用紫外 - 可见光谱(UV - Vis)分析其光学性能,比如观察表面等离子体共振吸收峰的位置和强度变化;还可以通过一些催化性能测试、气体吸附实验等来评估其相应的功能特性。

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