TCO什么是纳米材料和纳米技术原理

DBCO修饰氧化石墨烯|TCO修饰石墨烯材料|BSA包覆氧化石墨烯

功能化修饰的石墨烯是西安齐岳生物主打(/invest/);片径、厚度、 纯度都可以根据客户需求定制产品有粉末状、片状以及溶液状均可以选择。


西安齐岳生物可以提供的氧化石墨烯的定制(/article/8/)一、荧光标记氧化石墨烯:FITC/TRITC/CY3/CY5//)/蛋白/多肽/小分子

长链烷烃修饰氧化石墨烯C18@GO

苯/萘/蒽/芘修饰氧化石墨烯粒子

聚苯撑乙烯修饰氧化石墨烯

聚苯撑乙炔修饰氧化石墨烯

SA@GO链霉亲和素修饰氧化石墨烯

谷胱甘肽GSH修饰石墨烯

甘露糖偶联石墨烯纳米材料

葡聚糖/半乳糖修饰石墨烯

HA@GO透明质酸修饰氧化石墨烯

DBCO修饰氧化石墨烯

NHS活化脂修饰氧化石墨烯

MAL马来酰亚胺修饰氧化石墨烯

DSPE磷脂修飾氧化石墨烯

FA@GO叶酸修饰功能化石墨烯

WGA花生凝集素修饰氧化石墨烯

CON A刀豆求蛋白修饰石墨烯

转铁蛋白包裹氧化石墨烯

聚赖氨酸聚谷氨酸聚天冬氨酸修饰石墨烯

Inulin菊粉修饰氧化石墨烯

CS@GO壳聚糖修饰氧化石墨烯

氧化石墨烯/天然橡胶纳米复合材料

氧化石墨烯/二氧化硅复合材料

硼交联氧化石墨烯-聚乙烯醇(B-GO/PVA)

金属有机框架复合氧化石墨烯材料MOF@GO

磷酸铁锂氧化物/石墨烯复合材料

铂-氧化铈/石墨烯复合纳米材料

氧化石墨烯改性ZnO/CeO2复合纳米材料

大豆蛋白/氧化石墨烯复合膜

ZnO/氧化石墨烯复合材料

氧化石墨烯/Mn3O4纳米复合材料

咪唑修饰的石墨烯量子点

CPT-GO喜树碱负载氧化石墨烯纳米片

DOX@GO阿霉素負载氧化石墨烯

乳糖酸修饰的氧化石墨烯

羧甲基壳聚糖修饰氧化石墨烯片(CMC@GO)

乳糖酸(LA)功能化修饰GO

多重响应性的氧化石墨烯基纳米胶囊

氧化石墨烯负载磁性纳米颗粒

氧化石墨烯负载Ce6二氢卟吩

多糖修饰的氧化石墨烯纳米片

氧化石墨烯装载白藜芦醇(NGO-RV载药)

氧化石墨烯装载多柔比星(载药产品)

聚乙二醇修饰氧化石墨烯(PEG-GO)

甘草次酸修饰氧化石墨烯GA-PEG-GO

磷酰胆碱修饰的氧化石墨烯

直链烷基修饰的氧化石墨烯DOX@GO-C18

透明质酸修飾的氧化石墨烯

转铁蛋白修饰的载阿霉素氧化石墨烯

β-环糊精修饰氧化石墨烯GO-β-CD

氧化石墨烯负载二硫化钼MoS2@GO

RGD修饰的靶向氧化石墨烯

离子液体修饰磁性石墨烯复合材料

FA-PEI-GO叶酸-聚乙烯亚胺-氧化石墨烯

聚丙烯/聚乳酸/淀粉复合材料

碳化钨/石墨烯纳米复合材料

BiVO4纳米片复合石墨烯材料

铬酸银-氧化石墨烯复合材料

丝素-氧化石墨烯复合膜(SF-GO)

石墨烯-铋系氧化物复合光催化材料

钨酸铋-石墨烯复合光催化剂

二苯基膦功能化氧化石墨烯

组氨酸功能化石墨烯量子点

石墨烯量子点包裹磁性纳米颗粒Fe3O4-GQDs

PEI功能化石墨烯量子点

硫化钴纳米片耦合石墨烯量子点

纳米氧化锌-石墨烯量子点复合材料

聚四氟乙烯/石墨烯纳米复合材料

MIL-101负载氧化石墨烯材料

聚丙烯/石墨烯复合材料

卟啉分子偶联石墨烯纳米材料

氧化石墨烯负载金属酞菁GO-FePc

氧囮石墨烯负载四氨基钴酞菁

PB@GQDs普鲁士蓝石墨烯量子点复合膜

氮杂卡宾修饰的氧化石墨烯

ZIF-8/GO氧化石墨烯负载金属有机框架

MIL-101/氧化石墨烯复合材料

镍-銀双金属氧化石墨烯复合材料(Ni-Ag@RGO)

负载铬钴石墨烯纳米材料

石墨烯负载钴镍双金属材料

氧化镍/石墨烯复合材料

石墨烯负载花状多孔氧化镍复合材料

氧化硅基-石墨烯纳米复合储锂材料

空心石墨烯球负载纳米二硫化锡

负载二氧化锡纳米粒子还原石墨烯

负载四氧化三钴纳米粒子还原石墨烯

负载纳米银粒子还原石墨烯

负载金属纳米钯粒子石墨烯

介孔单晶二氧化钛/石墨烯(MWTOG)复合材料

三氧化钨/石墨烯复合材料

CsPbBr3量子点/氧化石墨烯复合材料

石墨烯负载药物/蛋白/多肽/小分子定制

核壳型氮掺杂石墨烯包裹二硫化铁复合材料

二茂铁功能化石墨烯复合材料

提供各种图谱、质量报告

我们(/company/)提供的氧化石墨烯或荧光标记(/sell/21/)均为毫克级别的小剂量产品该类产品仅仅用于实验室里的科学研究,不能用于人体**、保健品或美容产品的开发、药物开发、和其他商业用途
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什么是纳米材料和纳米技术是用單个原子、分子制造物质的科学技术研究结构尺寸在1至100纳米范围内材料的性质和应用。

纳米材料在纳米尺度下会突然显现出与它们在宏觀情况下很不相同的特性这样可以使一些独特的应用成为可能。例如不透明的物质变为透明(铜);惰性材料变成催化剂(铂);稳萣的材料变得易燃(铝);在室温下的固体变成液体(金);绝缘体变成导体(硅)。物质在纳米尺度的独特量子和表面现象造就了纳米科技的许多分支

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