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PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(甲氧基末端),CAS:1317-61-9

PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(甲氧基末端)是一种功能化磁性纳米材料,由Mn-Zn铁氧体纳米晶体核心和甲氧基末端PEG分子修饰组成。

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产品介绍

产品名称:PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(甲氧基末端),CAS:1317-61-9
中文名:PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(甲氧基末端)
英文名:Methoxy-Terminated PEG Functionalized MnZn Ferrite Magnetic Nanocrystals
CAS号:1317-61-9
一、基本描述
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(甲氧基末端)是一种功能化磁性纳米材料,由Mn-Zn铁氧体纳米晶体核心和甲氧基末端PEG分子修饰组成。核心纳米晶呈超顺磁性,表面PEG链可提高水相分散性、稳定性和生物相容性,同时甲氧基末端降低非特异性吸附,适合在生物体系中使用。该材料广泛应用于磁共振成像(MRI)、磁性靶向药物输送、磁控催化、细胞或分子分离以及生物传感器开发。
二、物理化学性质、结构特性与应用
材料呈球形或准球形纳米晶,粒径一般为10–50 nm,PEG保护层形成均匀水溶性覆盖层,防止团聚。Mn-Zn铁氧体核心具有高饱和磁化强度和低矫顽力,可在外加磁场下快速响应,实现磁性分离或靶向操作。甲氧基末端提供惰性修饰,减少生物体蛋白吸附,提高体内循环稳定性。应用包括MRI造影剂、磁性靶向药物递送、磁性细胞分选、磁控催化及生物传感器等领域。材料稳定性高,磁响应性能优良,且可通过PEG链长度调控分散性和表面化学性能。
三、合成路线
制备过程包括:
Mn²⁺、Zn²⁺、Fe³⁺盐通过共沉淀法、水热法或溶剂热法形成Mn-Zn铁氧体纳米晶。
纳米晶表面通过甲氧基末端PEG修饰,实现水相稳定和惰性表面保护。
PEG修饰可通过配位、吸附或化学共价连接实现,保证PEG稳定附着。
通过控制纳米晶粒径、PEG链长度及修饰密度,可优化磁性、分散性和生物相容性,实现功能化磁性纳米材料在生物医学及磁控应用中的高性能表现。


厂家:西安齐岳生物科技有限公司
用途:科研
温馨提醒:产品仅供科研,不能用于人体实验!

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西安齐岳生物科技有限公司是一家专注于高品质荧光染料及其标记衍生物研发、生产和销售的创新型企业。公司主要产品涵盖FITC、Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、Alexa系列、Rhodamine、TRITC、ICG等多种主流荧光探针,广泛应用于生命科学研究、细胞成像、药物靶向示踪、免疫检测、纳米材料标记及荧光传感等多个领域。齐岳生物依托先进的技术研发团队和完善的生产设施,为全球科研工作者提供高纯度、高活性、批次一致性好的荧光标记试剂。我们还提供定制化服务,满足不同客户在小分子、肽类、多糖、蛋白、聚合物等化合物标记方面的需求,帮助客户实现精准高效的荧光分析和示踪实验。

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参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 西安齐岳生物科技有限公司
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