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货号 | 产品名称 | 溶剂 | 表面基团 | 规格 | 浓度 |
ABZW-1-5 | 水溶性金纳米颗粒, 5nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-10 | 水溶性金纳米颗粒, 10nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-15 | 水溶性金纳米颗粒, 15nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-20 | 水溶性金纳米颗粒, 20nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-30 | 水溶性金纳米颗粒, 30nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-40 | 水溶性金纳米颗粒, 40nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-50 | 水溶性金纳米颗粒, 50nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-60 | 水溶性金纳米颗粒, 60nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-70 | 水溶性金纳米颗粒, 70nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-80 | 水溶性金纳米颗粒, 80nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-100 | 水溶性金纳米颗粒, 90nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-120 | 水溶性金纳米颗粒, 100nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-140 | 水溶性金纳米颗粒, 120nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABCW-1-150 | 水溶性金纳米颗粒, 140nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-160 | 水溶性金纳米颗粒, 160nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-180 | 水溶性金纳米颗粒, 180nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZW-1-200 | 水溶性金纳米颗粒, 200nm | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-5 | 油溶性金纳米颗粒, 5nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-10 | 油溶性金纳米颗粒, 10nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-15 | 油溶性金纳米颗粒, 15nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-20 | 油溶性金纳米颗粒, 20nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-30 | 油溶性金纳米颗粒, 30nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-40 | 油溶性金纳米颗粒, 40nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-60 | 油溶性金纳米颗粒, 60nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-80 | 油溶性金纳米颗粒, 80nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-100 | 油溶性金纳米颗粒, 100nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-120 | 油溶性金纳米颗粒, 120nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-140 | 油溶性金纳米颗粒, 140nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-160 | 油溶性金纳米颗粒, 160nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-180 | 油溶性金纳米颗粒, 180nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABZO-1-200 | 油溶性金纳米颗粒, 200nm | 二甲苯 | 芳香烃类 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-5 | 氨基金纳米颗粒,d=5nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-10 | 氨基金纳米颗粒,d=10nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-15 | 氨基金纳米颗粒,d=15nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-20 | 氨基金纳米颗粒,d=20nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-30 | 氨基金纳米颗粒,d=30nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-40 | 氨基金纳米颗粒,d=40nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-60 | 氨基金纳米颗粒,d=60nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-80 | 氨基金纳米颗粒,d=80nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-100 | 氨基金纳米颗粒,d=100nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-120 | 氨基金纳米颗粒,d=120nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-140 | 氨基金纳米颗粒,d=140nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-160 | 氨基金纳米颗粒,d=160nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-180 | 氨基金纳米颗粒,d=180nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GA-1-200 | 氨基金纳米颗粒,d=200nm | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-5 | 羧基金纳米颗粒,d=5nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-10 | 羧基金纳米颗粒,d=10nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-15 | 羧基金纳米颗粒,d=15nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-20 | 羧基金纳米颗粒,d=20nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-30 | 羧基金纳米颗粒,d=30nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-40 | 羧基金纳米颗粒,d=40nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-60 | 羧基金纳米颗粒,d=60nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-80 | 羧基金纳米颗粒,d=80nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-100 | 羧基金纳米颗粒,d=100nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-120 | 羧基金纳米颗粒,d=120nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-140 | 羧基金纳米颗粒,d=140nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-160 | 羧基金纳米颗粒,d=160nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-180 | 羧基金纳米颗粒,d=180nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
ABC-GC-1-200 | 羧基金纳米颗粒,d=200nm | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 0.05mg/ml |
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Cat No |
Product Name |
Publications |
ABZ-50 |
Gold Nanostars, 50nm |
Tian Z, Haohan S, Liyun D, et al. Single-Particle Catalytic Analysis by a Photon Burst Counting Technique Combined with a Microfluidic Chip[J]. Analytical chemistry, 2021. |
ABZ-4-50 |
Gold Nanoshell, 50nm |
Tian Z, Haohan S, Liyun D, et al. Single-Particle Catalytic Analysis by a Photon Burst Counting Technique Combined with a Microfluidic Chip[J]. Analytical chemistry, 2021. |
ABZ-11-55 |
Gold Nanocubes, 55 nm |
Tian Z, Haohan S, Liyun D, et al. Single-Particle Catalytic Analysis by a Photon Burst Counting Technique Combined with a Microfluidic Chip[J]. Analytical chemistry, 2021. |
ABZW-1-50 |
Gold Nanoparticles, 50 nm |
Xin Li, Fei Wang, Xue Wang, et al. Plasmonic-photonic hybrid configuration on optical fiber tip:Toward low-cost and miniaturized biosensing probe[J]. Sensors & Actuators:B.Chemical, 2022. () |
ABNW-9-980 |
Gold Nanorods, 9 nm, 980±10 nm |
杨茜茹,沈朝,张春晓,张承虎.太阳能光热转化中金纳米棒流体光学特性的实验研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2021,53(06):791-796.DOI:10.15986/j.1006-7930.2021.06.001. |
ABNW-9-980 |
Gold Nanorods, 9 nm, 980±10 nm |
杨茜茹. 基于纳米棒流体的直接吸收式太阳能集热器的性能研究[D].哈尔滨工业大学,2021.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.003648. |
ABZW-12-60 |
Silver Nanoparticles, 60 nm |
Wu J, Cai J, Fan Y, Zhang Y, Fang H, Yan S. Effective Enrichment of Plasmonic Hotspots for SERS by Spinning Droplets on a Slippery Concave Dome Array. Biosensors (Basel). 2022 |
ABL-1-71 |
Aldehyde/Sulfate Latex Beads |
周思思. 基于外泌体的肿瘤诊断与药物递送研究[D].东南大学,2021.DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2021.000011. |
ABZW-1-60 |
Gold Nanoparticles, 60 nm |
Wu, J.; Cai, J.; Fan, Y.; Zhang, Y.; Fang, H.; Yan, S. Effective Enrichment of Plasmonic Hotspots for SERS by Spinning Droplets on a Slippery Concave Dome Array. Biosensors 2022, 12, 270. https://doi.org/10.3390/bios12050270 |
ABZW-1-50 |
Gold Nanoparticles, 50 nm |
Xin Li, Fei Wang, Xue Wang, Wenjie Zhao, Hongyao Liu, Mingxiao Li, Yang Zhao, Lingqian Zhang, Chengjun Huang. Plasmonic-photonic hybrid configuration on optical fiber tip: Toward low-cost and miniaturized biosensing probe |
ABZW-1-100 |
Gold Nanoparticles, 100 nm |
JIAWEI WANG, QIWEN QU1 FENGHAO SUN, SHANSHAN SONG, JIAN GAO, BOTAO WU, HONGXING XU, HuI LI, DANDJIAN Wu. Surface molecular ionization imaging of goldnanocubes |