コンテンツへスキップ
Merck

725358

酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液

10 nm avg. part. size, 5 mg/mL in H2O

別名:

マグネタイト, 磁性酸化鉄ナノ結晶, 超常磁性酸化鉄ナノ粒子

ログインで組織・契約価格をご覧ください。

サイズを選択してください

表示を変更する

この商品について

実験式(ヒル表記法):
Fe3O4
CAS番号:
分子量:
231.53
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします


Quality Level

form

dispersion, nanoparticles

concentration

5 mg/mL in H2O

magnetization

>45 emu/g, at 4500Oe

avg. part. size

10 nm

particle size

9-11 nm (TEM)

density

1.00 g/mL at 25 °C

SMILES string

O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O

InChI

1S/3Fe.4O

InChI key

SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N

General description

5 mg/mLの濃度には、ナノ結晶と配位子の合計重量が含まれます。

Application



  • エフェドリンの光学分割: ある研究では、酒石酸のさまざまな誘導体を使用してラセミ体のエフェドリンの光学分割を検討し、医薬品グレードの塩酸エフェドリンの生産を改良できる方法を提示しました(Bánhegyi et al., 2022)。


  • 立体選択的法医学分析: タンデム質量分析と組み合わせた超臨界流体クロマトグラフィーを使用して、押収されたメタンフェタミンサンプル中のエフェドリンとその異性体の立体選択的分析を実行し、塩酸エフェドリンの法医学的応用に関する洞察を提供しました(Segawa et al., 2021)。


  • 覚醒剤のキラル分析: キラル高性能液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法は、法医学サンプル中のエフェドリンを含むアンフェタミン型覚醒剤の検出に適用され、キラル薬物の正確な分離と識別のためのツールを提供しました(Schwelm et al., 2020)。




Still not finding the right product?


保管分類

12 - Non Combustible Liquids

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable



最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする


資料

Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.

Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.

Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.

すべての記事を見る

Yongxing Hu et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(6), 2213-2221 (2013-01-26)
Controlled assembly of nanoparticles into asymmetric configurations is of great interest due to their novel properties and promising applications. In this Article, we report a generic strategy for the synthesis of dimer nanoclusters and asymmetric nanoassemblies by using magnetic colloidal
Jens Baumgartner et al.
Nature materials, 12(4), 310-314 (2013-02-05)
The formation of crystalline materials from solution is usually described by the nucleation and growth theory, where atoms or molecules are assumed to assemble directly from solution. For numerous systems, the formation of the thermodynamically stable crystalline phase is additionally
Marina I Siponen et al.
Nature, 502(7473), 681-684 (2013-10-08)
Magnetotactic bacteria align along the Earth's magnetic field using an organelle called the magnetosome, a biomineralized magnetite (Fe(II)Fe(III)2O4) or greigite (Fe(II)Fe(III)2S4) crystal embedded in a lipid vesicle. Although the need for both iron(II) and iron(III) is clear, little is known