上海怡淼化学科技有限公司
全国咨询热线:13003150923
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 证书荣誉 联系方式 在线留言
公司动态 联系我们
您当前的位置: 网站首页 > 公司动态
  • 2PACz是有机电子科研的 “界面调控利器” 日期:2025-10-27 在有机光伏、钙钛矿光电器件的科研领域,“界面性能” 是决定器件效率与稳定性的关键 —— 而 2PACz(二苯基吖啶,Diphenylacridine)凭借精准的分子设计,在电荷传输、缺陷钝化领域展现出独特优势,成为解决界面难...
  • Spiro-MeOTAD是有机光电器件科研的 “经典电荷传输材料” 日期:2025-10-27 在钙钛矿光伏、有机电致发光的科研领域,“高效电荷传输” 与 “界面稳定性” 是器件性能突破的核心诉求 —— 而 Spiro-MeOTAD(2,2,7,7- 四 [N,N - 二 (4 - 甲氧基苯基) 氨基]-9,9- 螺二芴)凭借独特的螺旋结构...
  • 苯丙基碘化胺是钙钛矿科研的 “晶体调控利器” 日期:2025-10-27 在钙钛矿光电器件(光伏、发光、探测)的科研领域,“晶体质量” 是决定器件效率与稳定性的核心 —— 而苯丙基碘化胺(Phenethylammonium Iodide,PEAI)作为典型的有机阳离子盐,凭借独特的晶体调控与界面修饰能...
  • 氟化镁适配光电器件需求 日期:2025-10-27 在光伏、光电探测、显示等光电器件科研领域,“光学匹配” 与 “环境防护” 是决定器件性能上限的关键 —— 而氟化镁(MgF₂)凭借高透光性、低折射率、优异化学稳定性的特性,成为解决这些难题的 “经典材料”。...
  • 氟化锂(LiF)如何为光电器件性能升级提供新方案 日期:2025-10-27 在有机光伏、钙钛矿太阳能电池、量子点器件的科研赛道上,“界面能级失配”“电荷注入受阻”“器件稳定性差” 是长期困扰研究者的核心痛点。而氟化锂(LiF)凭借优异的电子传输特性、界面修饰能力与化学稳定性,成...
  • 碘化胍优化钙钛矿薄膜的结晶 日期:2025-10-27 在钙钛矿光电器件(太阳能电池、发光二极管)的科研赛道上,“晶体质量” 与 “长期稳定性” 是两大核心痛点。而碘化胍(Guanidinium Iodide,简称 GuI)凭借独特的离子特性与晶体调控能力,既能优化钙钛矿薄膜的...
  • 溴化铯(CsBr)成为调节器件光电性能、优化晶体质量的 “关键试剂”。 日期:2025-10-27 在钙钛矿光电器件、闪烁晶体等科研领域,材料的组分调控与性能适配是突破技术瓶颈的核心 —— 溴化铯(CsBr)凭借优异的离子调控能力、光学特性与化学稳定性,成为调节器件光电性能、优化晶体质量的 “关键试剂”...
  • 富勒烯 - C60 日期:2025-10-23 富勒烯 - C60 作为富勒烯家族的核心成员,是由 60 个碳原子组成的球状纳米分子,因独特的足球状结构被誉为 “纳米足球”。它兼具优良的电学性能、光学特性、化学稳定性与生物相容性,突破了传统材料的性能局...
  • 氧化钛(IV) 日期:2025-10-23 氧化钛(IV)(TiO₂,又称二氧化钛)作为一种兼具稳定性、光学特性与催化活性的无机化合物,是材料科学领域的 “全能选手”。其存在锐钛矿、金红石、板钛矿三种晶型,不同晶型通过调控可适配多样化场景需求,广泛...
  • 纳米氧化锌 日期:2025-10-23 纳米氧化锌(ZnO)作为一种兼具半导体特性、光学性能与生物活性的无机纳米材料,凭借粒径小(通常 1-100 nm)、比表面积大、理化性能优异等优势,突破了传统氧化锌的应用局限,在电子信息、生物医药、能源环保、...
  • 二氧化锡(IV) 日期:2025-10-23 二氧化锡(IV)(SnO₂)作为一种重要的 n 型半导体氧化物,凭借高化学稳定性、优异的光学与电学性能,以及良好的催化活性,在电子信息、能源环保、材料科学等多个领域发挥着关键作用。从日常电子设备到高端科研器...
  • ITO(氧化铟锡) 日期:2025-10-23 在电子信息、光电显示、新能源等高新技术领域,一种兼具高透明性与优异导电性的材料不可或缺 —— 它就是氧化铟锡(ITO)。作为由铟锡氧化物混合而成的半导体材料,ITO 凭借 “透光率高、导电性能佳、化学稳...
  • 【博飞美科】溴化铅 (II):钙钛矿与光电科研的 “核心前驱体材料” 日期:2025-10-21 在钙钛矿光电器件、量子点材料的科研领域,溴化铅 (II)(PbBr₂) 凭借高纯度、优异的结晶性与光电适配性,成为制备高性能半导体材料的 “关键前驱体”。从调控钙钛矿带隙到优化量子点发光特性,这款无机卤化...
  • 【博飞美科】氯化铯:跨领域科研的 “结构调控与性能优化材料” 日期:2025-10-21 在钙钛矿光电器件、催化工程与材料科学的科研领域,氯化铯(CsCl)凭借独特的离子特性与晶体调控能力,成为解决多类技术痛点的 “多功能材料”。它既能精准调节钙钛矿晶格结构、提升器件稳定性,又能优化催化剂活...
  • 【博飞美科】溴化铯:钙钛矿与光电科研的 “性能调节关键材料” 日期:2025-10-21 在钙钛矿光电器件、闪烁晶体等科研领域,材料的组分调控与性能适配是突破技术瓶颈的核心 —— 溴化铯(CsBr)凭借优异的离子调控能力、光学特性与化学稳定性,成为调节器件光电性能、优化晶体质量的 “关键试剂”...
  • 氟化锂:光电器件科研的 “界面优化神器” 日期:2025-10-20 在有机光伏、钙钛矿太阳能电池、量子点器件的科研赛道上,“界面能级失配”“电荷注入受阻”“器件稳定性差” 是长期困扰研究者的核心痛点。而氟化锂(LiF)凭借优异的电子传输特性、界面修饰能力与化学稳定性,...
  • 碘化胍:钙钛矿科研的 “晶体优化与稳定双能材料” 日期:2025-10-20 在钙钛矿光电器件(太阳能电池、发光二极管)的科研赛道上,“晶体质量” 与 “长期稳定性” 是两大核心痛点。而碘化胍(Guanidinium Iodide,简称 GuI)凭借独特的离子特性与晶体调控能力,既能优化钙钛矿薄膜的...
  • 材料的组分调控与性能适配是突破技术瓶颈的核心 —— 溴化铯(CsBr) 日期:2025-10-20 在钙钛矿光电器件、闪烁晶体等科研领域,材料的组分调控与性能适配是突破技术瓶颈的核心 —— 溴化铯(CsBr)凭借优异的离子调控能力、光学特性与化学稳定性,成为调节器件光电性能、优化晶体质量的 “关键试剂”...
  • 氯化铯“多功能材料” 日期:2025-10-20 在钙钛矿光电器件、催化工程与材料科学的科研领域,氯化铯(CsCl)凭借独特的离子特性与晶体调控能力,成为解决多类技术痛点的 “多功能材料”。它既能精准调节钙钛矿晶格结构、提升器件稳定性,又能优化催化剂活...
  • Ph-4PACz:有机电子领域高性能空穴传输材料的卓越典范 日期:2025-10-16 Ph-4PACz(四苯基吖啶)作为一种新型共轭有机半导体材料,以吖啶为核心骨架、四苯基为取代基团的精准分子设计,赋予其优异的空穴传输性能、良好的成膜稳定性与广泛的兼容性,在有机光伏、有机电致发光、光电...
  • PEDOT:PSS:柔性电子与能源存储领域的“导电魔法师” 日期:2025-10-14 在柔性电子、有机光伏和能源存储技术迅猛发展的今天,聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸)(简称PEDOT:PSS,CAS号:155090-83-8)凭借其高导电性、高透明度和优异的加工性能,成为科研与产业界的“明星材料”。这...
  • P3HT:有机半导体领域的“全能选手”,从实验室到产业化的跨越 日期:2025-10-14 在有机电子器件、钙钛矿光伏和生物医学工程等领域,聚(3-己基噻吩)(简称P3HT,CAS号:104934-50-1)凭借其独特的π-π共轭结构、优异的空穴传输性能和低成本优势,成为科研与产业界的“宠儿”。这款基于聚烷基噻吩...
  • Ph-4PACz:钙钛矿太阳能电池的“分子引擎”,开启高效稳定新时代 日期:2025-10-14 在光伏技术竞争白热化的今天,钙钛矿太阳能电池(PSCs)凭借低成本、高效率的优势成为行业焦点。然而,大面积器件效率衰减、界面缺陷导致的非辐射复合等问题,始终是制约其商业化的“阿喀琉斯之踵”。而Ph-4PACz([4...
  • 4PADCB:钙钛矿光伏领域的“分子革命”,开启高效稳定新时代 日期:2025-10-14 在钙钛矿太阳能电池(PSCs)技术向商业化冲刺的关键阶段,4PADCB(4-(7H-二苯并[c,g]咔唑-7-基)丁基膦酸)作为新一代自组装单分子层(SAM)材料,凭借其独特的分子设计与卓越的光电性能,成为突破大面积器件效率瓶颈...
  • MeO-4PACz:钙钛矿光电器件的“分子引擎”,驱动光伏效率与稳定性双突破 日期:2025-10-13 一、分子设计革命:甲氧基修饰的“界面魔法” MeO-4PACz(4-(3,6-二甲氧基-9H-咔唑-9-基)丁基膦酸)通过在咔唑环3,6位引入甲氧基(MeO)基团,结合丁基膦酸锚定基团,构建了兼具π共轭体系与强配位能力的分子结构...
  • MeO-4PACz:钙钛矿光电器件的“分子引擎”,开启高效稳定新时代 日期:2025-10-13 一、分子革命:甲氧基修饰的“界面革命” MeO-4PACz(4-(3,6-二甲氧基-9H-咔唑-9-基)丁基膦酸)通过在咔唑环3,6位引入甲氧基(MeO)基团,结合丁基膦酸锚定基团,构建了兼具π共轭体系与强配位能力的分子结构。其...
  • 4PACz:钙钛矿光电器件的“分子引擎”,从实验室到产业化的跨越 日期:2025-10-13 一、分子革命:从结构到性能的精准调控 4PACz(4-(9H-咔唑-9-基)丁基膦酸)是一种基于咔唑骨架的自组装单分子层(SAM)材料,其分子式C₁₆H₁₈NO₃P、分子量303.29的精密结构,通过磷酸基团与金属氧化物(如ITO、NiO...
  • Br-2PACz:钙钛矿光电器件的“分子引擎” 日期:2025-10-13 在钙钛矿太阳能电池(PSCs)和发光二极管(LEDs)领域,一种名为Br-2PACz(2-(3,6-二溴-9H-咔唑-9-基)乙基膦酸)的分子正以“界面调控大师”的身份,推动着光电转换效率与器件稳定性的双重突破。其分子式C₁₄H₁₂Br₂NO...
  • Ph-2PACz:钙钛矿太阳能电池的“分子魔法师” 日期:2025-10-13 在光伏技术竞争白热化的今天,一种名为Ph-2PACz([2-(7H-二苯并咔唑-7-基)乙基]磷酸)的分子,正以“空穴选择层(HSL)革命者”的身份,推动钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池效率突破28%大关。其分子式C₂₂H₁₈NO₃P、分子量3...
  • Rhod-FF AM:解码细胞钙信号的“红色密钥” 日期:2025-10-10 在神经科学、心脏生理学和免疫学研究中,细胞内钙离子(Ca²⁺)浓度的瞬时变化是调控细胞功能的核心信号。然而,传统绿色荧光探针(如Fluo-4)在深层组织成像中易受自发荧光干扰,导致信号模糊。Rhod-FF AM作为一种新...
  • AOM结肠癌研究利器:现货充足+冷链直送,确保模型活性100% 日期:2025-09-30 产品名称:氧化偶氮甲烷 (AOM)-结肠癌造模诱导剂 中文别名: 偶氮甲烷;氧化偶氮甲烷 英文名称: Azoxymethane 品牌: PERFEMIKER CAS号: 25843-45-2 分子式: C2H6N2O ...
  • 【博飞美科】开学特供!牛瘤胃液拍2得3,科研加速包已就位 日期:2025-09-30 产品别名:澄清瘤胃液,瘤胃液,牛瘤胃液,Clarified Rumen Fluid,Rumen Fluid,clarified 产品用途: 主要用于配制如甲烷菌、肠道厌氧菌等多种微生物培养基,pH中性,可与其他培养基成分一起进行高温灭菌...
  • 【 Medlife】 5(S)-HETrE(solution) 日期:2025-09-28 在脂质代谢与炎症信号的交叉领域,5(S)-HETrE(5(S)-羟基-6E,8Z,11Z-二十碳三烯酸)正以“天然代谢探针”的身份,成为解析肥胖、代谢综合征及慢性炎症机制的核心工具分子。作为ω-6脂肪酸γ-亚麻酸(GLA)的5-脂...
  • 【 Medlife】Cyanine 7 Maleimide 日期:2025-09-28 在生物医学研究的荧光工具箱中,Cyanine 7 Maleimide(Cy7-MAL)凭借其独特的近红外(NIR)荧光特性与高特异性反应活性,成为蛋白质标记、活体成像及药物递送追踪领域的“明星分子”。本文将从其化学本质、核心功...
  • 硅藻土40-60目(TLC色谱级)的科研应用 日期:2025-09-26 产品名称:硅藻土40-60目,TLC色谱专用级 中文别名: 二氧化硅;钙铁石(助滤剂);硅藻土 KIESSLGUHR;经酸洗过的粒度为60~80目的红色硅藻土色谱载体P;4A分子筛(钠a型);煅烧硅藻土;钙铁石;...
  • 日本FDSC全套对照样品助力细胞毒性&植入试验无忧 日期:2025-09-26 日本食品和药物安全中心(FDSC)成立于1970年,由日本富有远见的领导人创立,是一个独立的公共利益研究组织,专门从事食品和药品安全的科学研究。 FDSC为化合物、材料、食品、药品、医疗器械和化学...
<上一页23456下一页>共65页,到第
联系方式
手机:13003150923
Q Q:
微信扫一扫