TiO2@Fe3O4,二氧化钛包覆四氧化三铁复合纳米材料
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TiO2@Fe3O4,二氧化钛包覆四氧化三铁复合纳米材料

Titanium Dioxide-Coated Magnetite Core-Shell Nanocomposite

别称:
磁性光催化纳米颗粒
性状:
黑色或深灰色固体粉末
分子式:
N/A
溶解性:
溶于有机溶剂
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
磁靶向药物递送
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

TiO2@Fe3O4是一种具有核壳结构的复合材料,内核为 Fe3O4纳米颗粒,外层包覆着 TiO2。Fe3O4具备强磁性,能在外加磁场作用下实现快速分离与回收,极大地便利了实际应用。而 TiO2是一种半导体材料,具有良好的光催化性能。当受到特定波长的光照射时,TiO2会产生光生电子-空穴对,这些电子和空穴具有强氧化还原能力,可将周围环境中的有机污染物氧化分解为二氧化碳和水等小分子,达到净化环境的目的。二者复合后,TiO2@Fe3O4不仅继承了 Fe3O4的磁性和 TiO2的光催化性,还产生了协同效应。一方面,Fe3O4的存在能有效促进 TiO2光生载流子的分离,降低电子与空穴的复合几率,从而提升光催化效率;另一方面,通过磁场操控 Fe3O4内核,可实现对 TiO2光催化反应的准确控制,例如方便地将催化剂从反应体系中分离出来,避免二次污染,同时有利于催化剂的重复利用,降低使用成本。在环境领域,可用于污水中有机污染物的光催化降解;在能源领域,有望应用于光催化分解水制氢等反应。

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
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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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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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药物递送
纳米颗粒
产品问答
TiO2@Fe3O4相比单一的 TiO2或 Fe3O4,优势体现在哪里?

复合后具备了磁性与光催化性,Fe3O4的磁性方便催化剂分离回收,且能促进 TiO2光生载流子分离,提升光催化效率,在实际应用中更具优势。

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