Date published: 2025-9-6

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Metal Science

圣克鲁斯生物技术公司目前提供广泛的金属科学产品,可用于各种应用领域。金属科学产品包括各种涉及金属或金属离子的化合物和材料,在众多科学研究领域发挥着举足轻重的作用。这些产品对于研究生物系统中的金属蛋白、酶促过程和金属离子相互作用至关重要。研究人员利用金属科学产品研究金属在电子传输、催化和结构稳定性等细胞功能中的作用。在材料科学领域,这些产品对于开发具有独特性能的新型合金、纳米材料和催化剂也至关重要。在环境科学领域,金属科学产品有助于了解金属污染物的影响,并制定补救方法。此外,金属科学产品还可用于分析化学,以增强质谱法和原子吸收光谱法等检测方法。通过提供全面的高质量金属科学产品,圣克鲁斯生物技术公司为生物化学、分子生物学、环境科学和材料科学领域的高级研究提供支持。这些产品使科学家能够获得精确和可重复的结果,推动对金属相关过程的理解和新技术开发的创新。点击产品名称查看现有金属科学产品的详细信息。

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产品名称CAS #产品编号数量价格应用排名

Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate

13874-02-7sc-251058
sc-251058A
1 g
5 g
¥2256.00
¥6938.00
(0)

四氯金酸钠(III)二水合物是金属科学中的一种重要化合物,其特点是通过与氯离子强配位作用,以可溶性形式稳定金。这种相互作用促进了独特的电子转移过程,影响了其在还原反应中的反应性。该化合物的晶体结构具有独特的光学性质,使其成为光-物质相互作用和等离子体行为研究中的热门课题。其水合状态在溶解度和反应性方面也起着至关重要的作用,影响着其在各种化学环境中的表现。

Gallic acid monohydrate

5995-86-8sc-211555
100 g
¥846.00
(1)

没食子酸一水合物是金属科学领域中一种非常有趣的化合物,因其螯合性质而闻名,这种性质有助于与金属离子形成稳定的复合物。其羟基和羧基官能团参与氢键和配位,增强了其在氧化还原过程中的反应性。该化合物能够调节金属中心周围的电子密度,从而影响催化路径,而其晶体形式则有助于形成独特的热学和光学特性,使其成为材料研究领域中一个备受关注的课题。

Biphenyl-4,4′-dithiol

6954-27-4sc-252436
1 g
¥3610.00
(0)

联苯-4,4'-二硫醇在金属科学领域展现出令人着迷的特性,这主要得益于其与过渡金属形成牢固的硫醇络合物的能力。两个硫醇基团的存在使其具有多种配位模式,从而增强了其在电子转移反应中的作用。其独特的分子结构可促进强烈的π-π堆积相互作用,从而影响金属复合物的稳定性和反应性。此外,该化合物独特的电子特性可调节材料的导电性,使其成为先进电子应用开发的关键角色。

Iron(III) chloride hexahydrate

10025-77-1sc-311566A
sc-311566D
sc-311566
sc-311566B
sc-311566C
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
¥417.00
¥553.00
¥982.00
¥1444.00
¥3554.00
1
(0)

六水合氯化铁(III)在金属科学领域中作为路易斯酸的作用非常显著,它能够促进与配体的各种配位反应。其水合形式能够提高溶解度,促进快速离子交换和络合动力学。该化合物能够与各种阴离子形成八面体络合物,从而产生不同的反应路径,影响金属氧化物和其他材料的合成。此外,其吸湿性会影响其物理性质,使其成为各种化学过程中的关键成分。

Dysprosium(III) nitrate

10031-49-9sc-239844
25 g
¥632.00
(0)

硝酸镝(III)在金属科学领域具有重要意义,因为它具有独特的配位化学性质,能够与各种配体形成稳定的配合物。该化合物具有独特的电子性质,能够参与氧化还原反应,影响材料的磁性。它在极性溶剂中的溶解度有利于离子快速解离,从而提高反应动力学。此外,硝酸根离子的存在可以调节镝的反应性,从而在材料开发中形成不同的合成途径。

Iron(III) pyrophosphate tribasic

10058-44-3sc-295192
sc-295192A
100 g
250 g
¥824.00
¥1670.00
(0)

三碱式焦磷酸铁(III)凭借其独特的结构特征和反应性在金属科学领域发挥着至关重要的作用。这种化合物表现出强烈的离子相互作用,从而影响其在各种环境中的稳定性和溶解度。其形成层状结构的能力使其在固态反应中具有独特的路径,而其氧化还原特性使其能够参与电子转移过程。此外,该化合物的热稳定性使其在高温应用中具有实用性,从而影响材料的合成和性能。

Yttrium(III) chloride

10361-92-9sc-258344
10 g
¥914.00
(1)

氯化钇(III)在金属科学领域中非常著名,因为它能够与各种配体形成稳定的配位复合物,从而增强其在极性溶剂中的反应性和溶解度。该化合物具有强烈的路易斯酸度,能够促进独特的分子相互作用,从而推动催化过程。其晶体结构允许各向异性热膨胀,从而影响其在复合材料中的行为。此外,该化合物的吸湿性会影响其处理和储存,从而影响实验结果。

Ruthenium(IV) oxide

12036-10-1sc-229152
1 g
¥654.00
(0)

氧化钌(IV)因其独特的电子特性和在氧化反应中作为催化剂的能力而在金属科学中脱颖而出。它的层状结构促进了有效的电子转移,提高了各种催化过程中的反应动力学。这种化合物具有显著的导电性,使其成为电化学应用中的重要角色。此外,它与其他材料的相互作用可形成新型纳米结构,从而影响材料的特性和性能。

Tungsten(IV) sulfide

12138-09-9sc-229663
50 g
¥993.00
(0)

硫化钨(IV)在金属科学领域因其独特的层状结构而备受瞩目,这种结构有利于独特的层间相互作用和电荷传输。这种化合物具有半导体特性,可用于各种电子应用。其独特的光学特性使其能够有效吸收和发射光,成为光子研究领域的热门课题。此外,它与其他化合物的反应性可形成复杂材料,从而增强其在先进材料科学领域的多功能性。

Yttrium(III) iodide

13470-38-7sc-258345
1 g
¥1185.00
(0)

碘化钇(III)在金属科学领域表现突出,这得益于其独特的晶体结构,这种结构影响了其光学和电子特性。该化合物表现出强烈的离子相互作用,从而提高了其稳定性和反应性。它能够与各种配体形成配合物,从而增强了其在材料合成中的作用。此外,碘化钇(III)的发光特性使其成为光子学和固态化学研究的焦点,揭示了创新应用的途径。