其他品牌 品牌
生产厂家厂商性质
西安市所在地
DSPE-PEG-SS 磷脂PEG琥珀酰亚胺丁二酸酯
面议DSPE-PEG-SG 磷脂PEG琥珀酰亚胺戊二酸酯
面议DSPE-PEG-SCM 磷脂PEG琥珀酰亚胺乙酸酯
面议SC-PEG-DSPE 磷脂PEG琥珀酰亚胺碳酸酯
面议Succinyl-PEG-DSPE 磷脂PEG琥珀酰 聚乙二醇
面议磷脂-聚乙二醇-丙烯酰胺 18:0-PEG-Acr
面议Aminooxy-PEG-DSPE 氨甲基-聚乙二醇-磷脂
面议DSPE-PEG-HZ 磷脂PEG酰肼 聚乙二醇
面议DSPE-PEG-OH 羟基PEG磷脂 聚乙二醇
面议磷脂-聚乙二醇-巯基吡啶 DSPE-PEG-OPSS
面议磷脂-聚乙二醇-醛基 磷脂-PEG-CHO
面议ZnO氧化锌纳米线
面议近红外光激发的上转换核壳微米棒
西安瑞禧生物科技有限公司可以提供稀土材质的上转换发光纳米颗粒,以及小分子,多肽,多糖,蛋白修饰的UCNPS,同时还可以提供像介孔二氧化硅包裹上转换纳米颗粒等无机复合类上转换材料的定制服务。
西安瑞禧生物科技有限公司提供上转换发光材料、mof材料、碳纳米管、纳米材料、嵌段共聚物、及脂质体的定制。
光电化学(Photoelectrochemical, PEC)生物分析具有性及多样的信号放大机制,在生物分析领域引起了的。PEC传感的一个条件在于光敏材料的选择。二氧化钛由于具有光子能量和化学稳定性、商业可用性、低和性,被认为是光电化生物传感的一种很有的光敏材料。但不利的因素在于二氧化钛的吸收范围狭窄,只能在紫外线下激发(λ < 400 nm),而太阳光中近紫外区占3%-5%。紫外光能量较,其光子很少应用到PEC检测中,由此可能会对生物分子造成,并破坏传感。
NaYF4是目前氟化物类上转换荧光材料中声子能量较低、荧光效率的基质材料。掺杂的敏化剂Yb3+ 离子可以吸收近红外光线(980 nm),而掺杂的剂Tm3+发射体可以产生紫外线,与二氧化钛的特性吸收峰值相匹配。基于上述研究,组合微米棒核壳结构NaYF4;Yb,Tm@TiO2上转换材料作为光电材料,通过目标物抗原(CEA)引发滚环扩增放大的策略(RCA),产生游离的鸟嘌呤(G)增光电信号,检测目标物的目的。利用核壳结构NaYF4;Yb,Tm@TiO2上转换材料作为光学转换器,他们可以将近红外激发光转化为紫外线辐射,并重激发TiO2外壳,导致电子空穴对产生光电流。这种核壳结构还能阻断上转换材料(NaYF4:Yb,Tm)表面淬灭,提光电转换效率。
中文名称:近红外激发上转换核壳微米棒
英文名称:Upconversion core-shell micron rod excited by near-infrared light
别称:Near infrared激发的上转换核壳微米棒,近红外激发上转换核壳微米棒
外观:固体/液体
用途:用于科研,不能用于人体
规格:mg
储存条件:-20℃
浓度:95%+
:西安瑞禧生物
相关产品:
生物标记/共价键偶联上转换纳米颗粒
掺敏化离子增上转换微纳米材料
上转换发光性质的硫氢根离子纳米传感材料
含铋离子稀土上转换纳米发光材料
上转换发光材料的荧光波长选择
商品化的上转换纳米材料
上转换纳米材料的及其光学性能
稀土上转换发光纳米材料的应用
金纳米棒二聚体修饰上转换纳米颗粒
核壳结构上转换纳米颗粒
NaYF4掺杂上转换纳米颗粒
NaErF4核/NaYbF4壳结构稀土上转换纳米颗粒
近红外光激发的上转换核壳微米棒
TiO2二氧化钛修饰上转换发光材料
UCNPs稀土掺杂上转换荧光探针
光敏分子ONA修饰稀土上转换纳米颗粒
荧光素修饰上转换纳米颗粒:
CY7修饰上转换纳米发光颗粒
CY7.5配体上转换纳米颗粒
ICG表面修饰稀土上转换纳米颗粒
CY5.5修饰稀土上转换纳米颗粒
TRITC四甲基罗丹明标记稀土上转换纳米颗粒
核酸修饰上转换纳米颗粒:
核糖核酸标记上转换纳米颗粒
寡聚胸腺嘧啶脱氧核糖核酸修饰上转换纳米颗粒
稀土上转换材料制备
稀土纳米发光材料
上转换纳米荧光探针
近红外Upconversion Nanoparticles
上转换发光机理
水溶性稀土上转换纳米颗粒
二氧化硅上转换纳米颗粒
红光/近红外光双色上转换发光纳米材料
八面体结构CeO_2:Er/Yb纳米材料上转换荧光
单红光上转换荧光纳米材料
异质离子掺杂稀土上转换发光纳米材料
烧绿石型T2Ti2O7上转换纳米材料
磷光/上转换发光纳米材料
温馨提示:西安瑞禧生物供应产品用于科研,不能用于人体(ZHQ+2022.1)