Ti2C-MXenes碳化鈦二維晶體邁科烯材料粉末
西安齊岳生物科技有限公司可以提供推出一系列二維納米材料:Mxene、過渡金屬碳化物和氮化物(MXenes)、MAX相陶瓷材料;也提供MXene-氧化石墨烯、二維過渡族金屬碳(氮)化物與納米顆粒復合材料、聚合物插層改性MXene/MAX材料、無機非金屬插層MXenes基復合材料、金屬氧/硫化合物插層MXenes基復合材料等一系列定制合成產(chǎn)品
Ti2AlC | Ti2GeC | Hf2InC |
V2AlC | V2GeC | Ti2InC |
Cr2AlC | Cr2GeC | Zr2InC |
Nb2AlC | P | Ti |
Ti2AlN | V2PC | Ti2TlC |
Ta2AlC | Nb2PC | Zr2TlC |
Ti2AlC | Hf2TlC | |
Ti2AlC | V2AsC | Zr2TlN |
Ta2AlC | Nb2AsC |
Ti2C-MXenes碳化鈦二維晶體邁科烯材料粉末
產(chǎn)品描述:利用時間分辨動態(tài)光散射和zeta電位研究了MXenes(Ti3C2和Ti2C)二維薄片與模型陽離子蛋白溶菌酶相互作用后的表面性質(zhì)變化。研究還旨在探討MXenes的化學計量、結(jié)構(gòu)、表面化學和暴露濃度對其與溶菌酶相互作用的影響。我們發(fā)現(xiàn)溶菌酶在2D-Ti2C和Ti3C2薄片上的吸附是的,導致MXenes-zeta電位的濃度依賴性變化。溶菌酶的吸附效率取決于所研究的MXenes的表面化學和化學計量。結(jié)果表明,與Ti2C-MXene相比,Ti3C2-MXene對溶菌酶的吸附率更高。zeta電位分析表明MXenes的吸附機理主要是靜電吸附。我們還證明了溶菌酶釋放的MXene表面在pH值變化的基本環(huán)境。我們的發(fā)現(xiàn)強調(diào)了在設計科研傳遞系統(tǒng)之前,評估MXenes與生物大分子的相互作用以及潛在吸附機制的重要性。我們已經(jīng)證明,吸附會改變MXenes的表面物理化學性質(zhì),這可能會對某些的未來輸送、分離和純化系統(tǒng)的性和性產(chǎn)生重大影響。
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