Fe3O4@SiO2-COOH,四氧化三铁 @二氧化硅-羧基复合物
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Fe3O4@SiO2-COOH,四氧化三铁 @二氧化硅-羧基复合物

Fe3O4@Silica-Carboxyl

别称:
四氧化三铁 @二氧化硅-羧基
性状:
纳米颗粒
分子式:
N/A
溶解性:
难溶
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
生物分离与纯化
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

Fe3O4@SiO₂-COOH 是一种复合纳米材料,由内核的磁性四氧化三铁(Fe3O4)、中间的二氧化硅(SiO₂)壳层和表面修饰的羧基(-COOH)组成。

Fe3O4赋予材料磁性,使其能在外加磁场下迅速富集、分离与回收;SiO₂壳层提供了良好的分散性和稳定性,同时为表面修饰提供平台;而羧基的存在则增加了材料的水溶性和生物相容性,并提供了反应活性位点,可通过 EDC/NHS 等化学偶联方式与氨基类分子(如抗体、蛋白质、寡核苷酸等)实现共价结合,从而赋予材料高度的生物特异性。

小工具
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Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
质量
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浓度
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体积
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分子量
稀释计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
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*
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体积(终)
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给药浓度
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载药量
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王经理销售经理
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业务范围:合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等
如该产品产生售后问题,请联系我们:
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纳米颗粒
产品问答
如何检测该复合物表面羧基的含量?

可以采用酸碱滴定法进行初步测定。将一定量的复合物分散在适当的溶剂中,加入过量的已知浓度的碱溶液,使羧基与碱发生中和反应,然后用已知浓度的酸溶液对剩余的碱进行返滴定,通过计算消耗的酸碱量来估算羧基的含量。另外,也可以采用红外光谱法等仪器分析方法,通过羧基在红外光谱中的特征吸收峰来定性和半定量地分析羧基含量;还可以利用一些特异性的化学反应,如与氨基化合物的反应,通过测定反应前后某些物理化学性质的变化来间接测定羧基含量。


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