PET NPs,聚对苯二甲酸乙二酯纳米颗粒
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PET NPs,聚对苯二甲酸乙二酯纳米颗粒

Polyethylene Terephthalate Nanoparticles

别称:
PET纳米颗粒
性状:
纳米级别的微小颗粒
分子式:
N/A
溶解性:
二氯甲烷、氯仿、甲苯
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
药物载体
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

PET 纳米颗粒是以聚对苯二甲酸乙二酯为基础材料制备而成的纳米级微粒。由于其尺寸处于纳米尺度,具有一系列性能。一方面,大的比表面积赋予其极高的表面活性,能够与周围环境中的分子发生更强的相互作用,无论是在化学反应中作为催化剂载体,还是在生物体系中与生物分子结合,都展现出优势。另一方面,纳米尺寸效应使其具备不同于常规 PET 材料的光学、电学、热学性能。例如,在光学方面,对特定波长的光吸收和散射特性改变,可用于光学传感器的构建;在热学上,其热稳定性和热传导性能在纳米尺度下呈现出与宏观材料不同的变化规律。PET 纳米颗粒可通过多种方法制备,如乳液聚合法、溶剂挥发法等,不同制备方法得到的颗粒在尺寸分布、表面性质等方面存在差异。通过控制制备条件,能够准确调控 PET 纳米颗粒的粒径大小、形状以及表面化学性质,这为其在不同领域的应用提供了可能。在生物医药领域,其良好的生物相容性和可修饰性,使其可作为药物载体,负载药物并实现准确递送;在环境领域,利用其表面活性,可用于吸附去除水体中的污染物等。

小工具
摩尔计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
质量
=
浓度
×
体积
×
分子量
稀释计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
浓度(始)
*
体积(始)
=
浓度(终)
×
体积(终)
动物实验纳米药物用量计算器
请输入动物实验的基本信息
给药剂量
mg/kg纳米颗粒
载药量
wt%药物递送
动物的平均体重
g纳米颗粒
每只动物的给药体积
μL瑞禧生物
动物数量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
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所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
细胞实验纳米药物用量计算器
请输入细胞实验的基本信息
给药浓度
mg/mL药物递送
载药量
wt%纳米颗粒
每个培养孔培养液体积
μL药物递送
复孔数
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
脂质体数量浓度计算器
磷脂摩尔体积浓度
uM
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
磷脂质量体积浓度
mg/mL
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
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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:
3997225833@qq.com
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纳米颗粒
产品问答
如何准确控制 PET 纳米颗粒的粒径?

在制备过程中,反应条件的控制至关重要。以乳液聚合法为例,单体浓度、乳化剂用量、反应温度和搅拌速度都会影响粒径。降低单体浓度,生成的颗粒数量减少,粒径相应增大;增加乳化剂用量,能使单体分散更均匀,形成的颗粒粒径更小且分布更窄;升高反应温度,反应速率加快,可能导致颗粒生长速度不同,粒径分布变宽,而合适的低温有助于形成均一粒径的颗粒;搅拌速度适中时,能使反应体系混合均匀,利于形成均匀粒径,若搅拌过快,可能会使已形成的颗粒破碎,影响粒径。此外,选用合适的引发剂种类和用量,也能间接调控反应速率,进而影响 PET 纳米颗粒的粒径。

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