材料科学试剂品类中的陶瓷是以粘土为主要原料以及各种天然矿物经过粉碎混炼、成型和煅烧制得的材料以及各种制品。陶瓷材料大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。阿拉丁金属和陶瓷材料产品种类繁多,涵括了盐、晶体级无机物、氧化物、陶瓷、碳基材料、硫属化合物、合金和金属等。金属和陶瓷科学包括盐、碳基材料、氧化物等,产品合计超过100种。兼有金属和陶瓷的优点,如前者的韧性和抗弯性,后者的耐高温、高度和抗氧化性等,可以满足电器对触头材料提出的各种复杂要求,特别是应用在航空航天、传感器、飞机发动机叶片等各种特殊复杂材料领域的研究应用。按增强体形态和性质分为纤维增强、颗粒增强、生物活性物质充填生物医用复合材料。CAS:1216909-33-9 9-均三甲苯基-2,7,10-三甲基吖啶高氯酸盐
阿拉丁材料科学试剂品类中的替代能源,是指技术上可行,经济上合理,环境和社会可以接受,能确保供应和替代常规化石能源的可持续发展能源体系。它们既包括可再生能源,如风能、太阳能、生物质能、水能、海洋能等,也包括不可再生能源,如地热能、核能、氢能。。随着可再生能源的战略定位和发展目标的确立。在替代能源的战略地位的认识上,已经从原来的工业经济层面讨论上升到了能源安全的高度来认识,替代能源在能源安全中的重要地位已经凸显出来。替代能源的发展目标也呈现出了统一性、协调性,科学性的特点。阿拉丁替代能源试剂包括电解质、燃料电池催化剂、储氢材料、锂离子电池、薄膜、金属-有机骨架、氧化物燃料电池材料、超级电容器等。CAS:1216909-33-9 9-均三甲苯基-2,7,10-三甲基吖啶高氯酸盐用于表征生物材料在生物体内与有机体相互作用的生物学行为。
阿拉丁材料科学试剂品类中的磷钨酸水合物可用作染色剂,用于十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)包被金纳米棒的透射电子显微镜(TEM)成像。它可用于制备:·磷钨酸掺杂的有机改性硅酸盐杂交网络。负载型磷钨酸(PTA)催化剂。·二氧化钛(TiO2)纳米颗粒/磷钨酸(HPW)薄膜。氢氧化钾:具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解,吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。0.1mol/L溶液的pH为13.5。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)1230mg/kg。溶于乙醇,微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性,其性质与烧碱相似。
阿拉丁材料科学试剂中生物材料分类:按材料功能划分:血液相容性材料如人工瓣膜、人工气管、人工心脏、血浆分离膜、血液灌流用吸附剂、细胞培养基材等;软组织相容性材料如隐形眼睛片的高分子材料,人工晶状体、聚硅氧烷、聚氨基酸等,用于人工皮肤、人工气管、人工食道、人工输尿管、软组织修补等领域;硬组织相容性材料如医用金属、聚乙烯、生物陶瓷等,关节、牙齿、其它骨骼等;生物降解材料如甲壳素、聚乳酸等,用于缝合线、药物载体、粘合剂等;高分子药物多肽、胰岛素、人工合成疫苗等,用于糖尿病、心血管、病症以及炎症等。水能是一种可再生能源,水能或称为水力发电,是运用水的势能和动能转换成电能来发电的方式。
阿拉丁材料科学试剂中的量子点具有宽的激发谱和窄的发射谱。使用同一激发光源就可实现对不同粒径的量子点进行同步检测,因而可用于多色标记,极大地促进了在荧光标记中的应用。而传统的有机荧光染料的激发光波长范围较窄,不同荧光染料通常需要多种波长的激发光来激发,这给实际的研究工作带来了很多不便。此外,量子点具有窄而对称的荧光发射峰,且无拖尾,多色量子点同时使用时不容易出现光谱交叠。量子点具有较大的斯托克斯位移。量子点不同于有机染料的另一光学性质就是宽大的斯托克斯位移,这样可以避免发射光谱与激发光谱的重叠,有利于荧光光谱信号的检测。医学上通过生物工程可以生产出大量廉价的防治人类疾病的药物,如入胰岛素、干扰素、乙型肝炎疫苗等。安息香异丁基醚 CAS:22499-12-3
相容性:指生物材料有效和长期在生物体内或体表行使其功能的能力。CAS:1216909-33-9 9-均三甲苯基-2,7,10-三甲基吖啶高氯酸盐
阿拉丁材料科学试剂品类中的高分子材料也称为聚合物材料,是以高分子化合物为基体,再配有其他添加剂(助剂)所构成的材料。高分子材料按来源分为天然高分子材料和合成高分子材料。按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料等。按照应用功能分为通用高分子材料、特种高分子材料和功能高分子材料三大类。按高分子主链结构分为碳链高分子、杂链高聚物、元素有机高聚物。按高分子主链几何形状分为线型高聚物,支链型高聚物,体型高聚物。按高分子微观排列情况分为结晶高聚物,半晶高聚物,非晶高聚物。CAS:1216909-33-9 9-均三甲苯基-2,7,10-三甲基吖啶高氯酸盐