生物活性小分子细胞信号和神经生物学
分子生物学试剂核酸电泳
其他
血管生成G蛋白偶联受体&G蛋白神经信号
蛋白质结构分析蛋白电泳
肿瘤生长调节抗肿瘤剂致癌物质
印迹和染色剂
补充产品
试剂和补充物
碳水化合物酶与辅酶生物缓冲液抗生素核苷,核苷酸,寡核苷酸去垢剂多肽氨基酸微粒发光化合物脂类荧光探针,标记,颗粒和染色变性剂蛋白质和衍生物酶抑制剂密度梯度螯合剂酶底物赋形剂,仅用于研究
代谢途径
培养基培养基成分
植物生化提取物维生素
植物组织培养
手性催化剂,配体和试剂手性助剂拆分试剂
氨基酸衍生物非天然氨基酸衍生物固相多肽合成多肽合成碳水化合物多肽耦合聚乙二醇化修饰氨基保护寡核苷酸合成
铬锡铋锑钼锆镧铟钇钕N-杂环化合物金铱钐钆镨汞钒钽铒镓铽锗镱无机磷镝碲钬铷硒铌镥钪铕铥铪砷金催化铍铼锇卟啉铊其他配体钍铀钾钠铁铜钯硅铝锂胺酮锌醛镍钙铅镁钛钡钴钌铈锰镉银铂铑硼钨铯锶
离子液体氟合成
合成香料精油天然认证产品
罗啉吡啶吲哚噻吩嘧啶吡咯其它杂环哌啶喹啉噻唑呋喃咪唑吡嗪吡唑哌嗪恶唑吗啉吡喃嘌呤三嗪咔唑喹恶啉奎宁异喹啉哌啶酮香豆素三唑吲唑哒嗪恶二唑噻嗪四氮唑异恶唑噻二唑吖啶喹唑啉苯并恶嗪苯并二氧六环
异氰酸酯酸磺酸酯羧酸卤代烃醇苯酚氰化物/腈有机磷/膦配体醚硝基和亚硝基化合物酰卤硫醇类/巯基化合物磺酸/亚磺酸盐烯烃酰胺/酰胺化合物芳烃氨基醇羧酸盐烷烃肼炔烃单硫醚/硫醚胺盐羧酸酐磺酰卤化物异氰酸酯缩醛/缩酮/原酸酯脲环氧化物硫代羰基化合物硫氰酸盐/异硫氰酸盐胍磺胺类药物/亚磺酰胺硫脲亚胺/脒/二酰亚胺叠氮/偶氮/重氮化合物酰肼肟砜/亚砜类砷化合物硒化合物腙
硼酸及其衍生物有机硅格氏试剂有机锡有机锂有机铝有机汞有机铅有机铜有机锌有机锗
核磁共振溶剂和试剂保护性氨基酸氨基酸(同位素)农业糖脂肪酸标记生物活性物气体惰性气体生物分子质谱生物核磁共振乙酰辅酶A衍生物
生物相容陶瓷交联剂
金属和陶瓷科学盐氧化物陶瓷碳基材料硫属化合物合金晶体级无机物金属
储氢材料
电子化学品自组装和接触印刷溶液沉积前驱体气相沉积前驱体
纳米粒子:金属和金属陶瓷量子点碳纳米材料纳米粉末和粒子分散液倍半硅氧烷:POSS纳米杂化材料树状大分子纳米粒子: 氧化物、氮化物和其他表面功能化纳米粒子
OLED和PLED材料光子和光学材料合成工具和试剂印刷电子基质和电极材料OFET和OPV材料升华材料液晶
单体疏水性高分子天然高分子亲水性高分子聚乙二醇和聚氧化乙烯硅酮聚合引发剂塑料添加剂工程塑料导电聚合物和单体聚乙二醇修饰剂
农残、兽药及化肥类农业和环境标准品中药标准品气相色谱标准品(色标)有机标准溶液无机单元素标准溶液食品和饮料标准品容量分析滴定液生命科学标准品具体方法粘度标准液挥发性有机化合物(VOCs)法医和兽医标准品临床标准品酚类化合物标准品仪器检定/校准滴定标准品多环芳烃高分子标准品核材料和放射性标准物质化学类空气检测标准品化妆品标准品熔点标准品电导率标准液认证用标准物质无机多元素标准液(混标)指示剂溶液钢铁
HPLC溶剂
常用分析试剂衍生化试剂pH缓冲液滴定色谱溶剂/CE试剂光谱特定用途试剂
固定相吸附剂
显色离子载体
分子筛,活性碳,助滤剂树脂与LC分离介质硅胶
吡啶苯乙腈乙醇甲醇二甲基甲酰胺醋酸乙酯二甲基亚砜二氯甲烷正庚烷四氢呋喃异丙醇正己烷氯仿甲苯
烧器皿管瓶类漏斗量器成套真空滤器标准口石油专用玻璃仪器
分析仪器光学仪器搅拌、旋转类离心、震荡、摇床加热器、箱体类真空泵、表、流量计温湿度计、表、钟色谱仪蛋白质制备仪器
其他耗材塑料制品色谱耗材滤纸、滤膜搪瓷制品金属制品橡塑制品陶瓷类石英制品生物耗材
听力防护眼面部防护手部防护脚部防护身体防护焊接防护气体检测及环境安全产品其他防护呼吸防护
有机试剂其他
镍催化的交叉偶联反应广泛用于有机合成反应中,该类催化反应可能经由单电子转移的Ni(I) Ni(III)反应中间体的历程以及双电子转移的Ni(0) Ni(II)历程。另一方面,未活化烯烃的还原偶联反应到目前为止尚无报道。作为一种有机化
甲烷直接氧化制甲醇被视为一个“Dream reaction”,这是因为甲醇作为目前基本的化工原料,可以很容易的转变成烯烃、芳烃等重要的化工原料以及燃料,而且以甲烷为主要成分的天然气储量巨大。这个反应如果能实现大规模的工
光电催化分解水析氢有望成为一种可持续的利用太阳能制备清洁能源的重要方法。在太阳能电池光电转化效率不断取得突破性进展的指导下,电催化剂的性质成为影响光电催化分解水的太阳能转化效率的重要因素,其中阳极上的
随着全球对丙烯需求的日益攀升,丙烷直接脱氢制丙烯成为一条有经济效益的路线,从而使天然气以及页岩气中的丙烷变成具有更高附加值的丙烯。从热力学角度来讲,丙烷脱氢制丙烯(dehydrogenation of propane to propylene, PDH)是一
氢气具有燃烧热值高、清洁无污染和可利用形式多样等诸多优点,是一种理想的能源载体。电解水是一种清洁、可持续大规模制备氢气的方法。电解水反应包括产氢(HER)和析氧(OER)两个半反应。其中,降低产氢和析氧反应的
芳烃特别是轻质芳烃(BTX)是石化工业重要的基础原料,可以用来制备多种精细化学品,是生产合成纤维、合成橡胶、合成树脂等聚合物的单体分子,也常作为高辛烷值汽油的添加组分,大约占到汽油组成的21%。中国作为最大的
对于应用于水相的电催化分解水技术来说,气泡效应引起的过电位是一个不容忽视的问题。这是由于在电催化水裂解的过程中,随着过电位的增加,工作电极表面将产生大量气泡并附着于电极表面,而其中一部分气泡不能立即脱
化石能源的大量消耗伴随着温室气体二氧化碳(CO2)的加剧排放,而CO2作为储量丰富的化工原料,可用于合成多种精细化学品及C1化学燃料。倘使人们能够利用CO2作为储氢介质,将其转化为特定的燃料物质,例如甲醇(CH3OH)、
设计和制备多孔的催化纳米材料可以提供和暴露更多的活性位点,最大化利用活性金属以降低贵金属的负载量和成本,诸如纳米笼、纳米框架、中空球等开放结构的纳米材料赋予催化剂较高的比表面积。催化反应包括反应分子的
“能源危机”和“环境污染”是当今世界面临的两大难题,半导体材料可以利用太阳能驱动光催化分解水产氢,为洁净的氢能源取代化石燃料提供了可能。然而,如何提高光催化产氢的效率和光催化剂的稳定性,是目前该领域面
发展水裂解制氢的关键技术之一是催化材料的革新。在过去10年里,非贵金属水裂解催化剂的研发已经取得了一系列重要进展。其中,最经典的水裂解析氢催化剂MoS2得到了广泛的研究。MoS2具有层状二维晶体结构,作为电催化剂
超薄二维(2D)纳米材料如石墨烯、氮化硼、过渡金属二硫化物、层状金属氧化物以及氢氧化物等因具有独特的物理化学性质日益受到研究者的关注。超薄金属-有机框架(MOF)纳米片作为这一家族的新成员更是受到人们的追捧。
手性羧酸是重要的有机合成中间体,在合成中有广泛应用。有些手性药物,例如萘普生这种临床上普遍使用的非甾体消炎镇痛药物本身就是手性羧酸。不饱和羧酸的不对称催化氢化是合成手性羧酸最高效的方法之一。虽然
清洁、高效的氢能源作为电能存储的理想载体已受到越来越多的重视。电解水制氢技术是实现将电能转换为氢载体最理想的方式。电解水包括阳极的析氧反应(OER)和阴极的析氢反应(HER)。阳极析氧动力学缓慢,需要较高的过
吡啶广泛存在于天然产物中,基于N原子独特的配位性和氢键作用,吡啶在配位化学、药物化学和材料科学中具有广泛的应用价值。传统合成吡啶的方法主要通过羰基化合物和胺的缩合反应。近年来,过渡金属催化构建吡啶的方
2019中国500强排行榜发布,23家化工企业14家医药企业上榜!(附完整榜单)
西陇集团成员——上海西陇生化科技有限公司精彩亮相BCEIA 2015
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