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Ti2C-MXenes碳化钛二维晶体迈科烯材料粉末
西安齐岳生物科技有限公司可以提供推出一系列二维纳米材料:Mxene、过渡金属碳化物和氮化物(MXenes)、MAX相陶瓷材料;也提供MXene-氧化石墨烯、二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米颗粒复合材料、聚合物插层改性MXene/MAX材料、无机非金属插层MXenes基复合材料、金属氧/硫化合物插层MXenes基复合材料等一系列定制合成产品
Ti2AlC | Ti2GeC | Hf2InC |
V2AlC | V2GeC | Ti2InC |
Cr2AlC | Cr2GeC | Zr2InC |
Nb2AlC | P | Ti |
Ti2AlN | V2PC | Ti2TlC |
Ta2AlC | Nb2PC | Zr2TlC |
Ti2AlC | Hf2TlC | |
Ti2AlC | V2AsC | Zr2TlN |
Ta2AlC | Nb2AsC |
Ti2C-MXenes碳化钛二维晶体迈科烯材料粉末
产品描述:利用时间分辨动态光散射和zeta电位研究了MXenes(Ti3C2和Ti2C)二维薄片与模型阳离子蛋白溶菌酶相互作用后的表面性质变化。研究还旨在探讨MXenes的化学计量、结构、表面化学和暴露浓度对其与溶菌酶相互作用的影响。我们发现溶菌酶在2D-Ti2C和Ti3C2薄片上的吸附是的,导致MXenes-zeta电位的浓度依赖性变化。溶菌酶的吸附效率取决于所研究的MXenes的表面化学和化学计量。结果表明,与Ti2C-MXene相比,Ti3C2-MXene对溶菌酶的吸附率更高。zeta电位分析表明MXenes的吸附机理主要是静电吸附。我们还证明了溶菌酶释放的MXene表面在pH值变化的基本环境。我们的发现强调了在设计科研传递系统之前,评估MXenes与生物大分子的相互作用以及潜在吸附机制的重要性。我们已经证明,吸附会改变MXenes的表面物理化学性质,这可能会对某些的未来输送、分离和纯化系统的性和性产生重大影响。
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温馨提示:西安齐岳生物供应产品用于科研,不能用于人体(zhn2020.05.11)