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
人们所熟悉的一些临床诊断手段,例如心电图、肌电图和脑电图等,需要将电极粘到皮肤上感应并传递皮肤上的电信号到仪器,帮助医生监测患者的生命体征。另外,有类似功能的电子器件也可以帮助提高假肢的敏感度和响应水
近日,中国科学院大连化学物理研究所的吴忠帅(点击查看介绍)研究团队发展了紫外光还原氧化石墨烯的技术,一步法实现了氧化石墨烯的还原与石墨烯图案化微电极的一体化构筑,批量化制备出不同构型、大小的高性能离子
基于仿生原理制备超疏水材料,在油水分离、防污涂层、防腐涂层、药物传输、蛋白结晶、防冰等诸多领域有着广泛的应用。在过去的几十年里,诸多“自上而下(top-down)”和“自下而上(bottom-up)”的微纳形貌构筑技术结合
章鱼,不仅是吃货们喜爱的海鲜,也是科学家们钟爱的模仿对象。它们的喷墨水、变色以及快速退游等技能,给了科学家们不少启发。近日,韩国成均馆大学(Sungkyunkwan University)的Changhyun Pang教授等人再次“偷师”章鱼,并收
气凝胶作为一种多孔结构的新型材料,具有超低密度、超低导热及高能量吸收的性质,在保温材料、隔音材料、污染控制和催化剂载体等方面有着广泛的应用,而碳气凝胶尤其是石墨烯气凝胶更是具有光明的应用前景。然而,这
内嵌富勒烯因内嵌物种和碳笼结构的多样性,具有特殊的电子结构和物理化学特性。近年来,内嵌富勒烯在生物医学、有机光伏器件等领域表现出较好的应用前景。目前为止,该研究领域主要集中于内嵌镧系金属富勒烯,其种类
就像是金庸小说中各家顶尖高手要“华山论剑”争夺武功天下第一,光伏界尤其是目前热门的钙钛矿太阳能电池领域的研究团队也一直在你追我赶,期望自己器件的光电转换效率能独步江湖。说到光电转换效率,就不得不提到New
随着新能源汽车和电子器件的发展,对高容量高性能锂离子电池的需求也不断地增加。传统锂离子电池石墨负极的理论容量仅为370 mAh•g-1,已经无法满足现有需要。各路大神都在想着开发新的负极材料,比如金属锂,再比如崔
在发现LaAlO3 SrTiO3界面具有超导电性质后(Science , 2007, 317, 1196),界面超导的研究引起了研究工作者的关注。随后,人们在绝缘体La2CuO4 金属相La2-xSrxCuO4界面也发现了高温超导增强特性(Nature, 2008, 455, 782)。研究结果表明,超导
溶液印刷法具有性价比高、产量高、制备面积大等优点,含有半导体的前驱体墨水可以沉积在各种理想的衬底上,并呈现出良好的适应性和图案化功能。我们知道,卤化物钙钛矿薄膜的形貌和结晶度对于其光电性能起着至关重要
传感器作为可穿戴设备的核心组件,其功能化决定了可穿戴设备的发展。应变传感器具有随机械形变可重复变化的电学特性以及类似人体皮肤触觉的传感灵敏度,有望应用于生物力学研究、人体健康监测、嵌入治疗传感以及软机
有机太阳能电池由于具有成本低、器件结构简单、可制备柔性器件等多种突出优点成为科研工作者研究的热点。对于以富勒烯衍生物PCBM为电子受体的有机太阳能电池,提高能量转化效率最简单有效的方法是通过拓宽给体材料的
有机聚合物太阳能电池具有成本低、质量轻、可溶液制备成大面积柔性器件等优势,成为第三代太阳能电池领域的研究热点。富勒烯衍生物(如:PC61BM、PC71BM等)具有较大的电子亲和性、较高的电子迁移率、各向同性电子传输能
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。
今年三月份,美国斯坦福大学的崔屹教授(点击查看介绍)等人在Nature Nanotechnology 杂志上发表综述“Reviving the lithium metal anode for high-energy batteries”,畅谈了金属锂电极的“复兴”趋势及其在高能锂电池中的应用(点击阅读详细
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
别不承认,在实验室待过的人都有这些特点!
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