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更新时间:2026-06-22
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▌一、公司介绍
Nanopartz™ 是一家专注于金纳米颗粒及多元纳米材料研发与生产的美国生物材料企业,长期服务于生命科学、材料科学、能源及电子等领域的科研与应用需求。其产品矩阵围绕金基纳米材料的形貌可控合成展开,覆盖从经典球形金纳米颗粒到多种各向异性纳米结构的完整谱系,并为不同实验场景提供与之匹配的表面化学方案。
在生命科学研究中,Nanopartz的材料被广泛用于诊断技术开发、光学成像研究、治疗学研究辅助、细胞标记探索以及药物递送系统的构建工作;与此同时,其纳米材料同样延伸至传感器元件、光伏相关薄膜研究、催化反应体系、电子材料子组件加工等跨学科应用场景。
Nanopartz的业务模式并非单纯的"纳米粉末供货"——它同时提供面向具体实验目标的功能化定制与表面化学增值服务,使得研究者拿到的往往是一支已经过完整表征、有可追溯数据支撑、且表面状态明确的纳米悬浮液,而不是一袋需要反复摸索稳定性的未知胶体。这种"材料 + 数据 + 可定制表面"的组合,构成了它区别于普通化学试剂供应商的核心特征。
目前,上海起发实验试剂有限公司作为Nanopartz的特约代理经销商,负责其产品在中国市场的渠道对接、技术咨询与订货服务。
▌二、核心优势
❶ 尺寸跨度宽、批次可控性强
以具代表性的 Accurate™ 球形金纳米颗粒 为例,直径覆盖范围约 1.8 nm 至 1500 nm,并在较大的尺寸区间(>40 nm)能将粒径分布的变异控制在较小的区间内,尺寸精度可达亚纳米级别。每一个生产批次都会进行完整的表征流程——包括粒径与形貌统计(TEM)、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、动态光散射(DLS)以及残留化学物与浓度核验,并随货提供 COA(分析证书),其中包含 TEM 照片、光谱数据与粒度分布数据。对实验人员而言,这意味着你拿到手的纳米金不是"差不多大小"的棕色瓶子,而是有明确物理参数背书的研究级材料。
❷ 表面化学选项的广度
金纳米颗粒真正"能用"的关键不在金核本身,而在表面。Nanopartz提供多种表面处理方式:
• 吸附配体体系:柠檬酸盐(Citrate)、PVP、BSA、CTAB、聚丙烯酸(PAA)、聚乙烯亚胺(PEI)等;也包括接近裸露表面(BARE)的选项,保留大部分直接金表面供后续自组装;
• 共价功能化体系:PEG 修饰、有机官能团定向修饰、生物分子偶联(抗体、寡核苷酸/DNA 等);
• 特殊构型:二氧化硅包覆金纳米颗粒、金包覆等离子体磁性纳米颗粒、拉曼活性探针(Ramanprobes™)等。
这种分层表面策略的好处是:当你需要把金纳米颗粒放进缓冲体系、接上抗体做侧向层析、或者进一步生长二氧化硅壳层时,你不必从零开始重新优化稳定剂配比——你可以直接从对应表面状态的成品出发。
❸ 形貌谱系完整
除了球形颗粒之外,Nanopartz 还提供:
形貌类别 大致尺度范围 / 特征
Nanorodz™ 金纳米棒 纵向表面等离子体共振(SPR)波长覆盖范围约 550 nm – 2100 nm
Microgold™ 微米金 等效尺度约 500 nm – 1 μm 区间,用于需要更大质量/沉降特性的体系
金纳米线 长度可从约 500 nm 延伸至数十微米级
金纳米立方体 尺度约 30 nm – 90 nm 区间
金纳米星(Nanostars) 多尖结构的电磁场增强特性,常用于 SERS 相关应用;峰值 SPR 常在 780–980 nm 附近
金纳米板 / 金纳米双锥 / 金纳米三角形 二维/各向异性形态,满足特殊光学或界面取向需求
这一形貌库的价值不在于"越多越好"的堆砌感,而在于它为交叉学科课题提供了可选择的变量维度——当你的实验现象可能与颗粒的各向异性、或特定晶面暴露比例有关时,你至少拥有一个相对稳定的材料来源去做对照。
❹ 供货稳定性与质检透明度
根据公开产品信息,绝大部分标准品常年维持现货状态,订单处理节奏较快;每批产品都有对应的 COA 数据文件。对于需要走内部质检或审计追溯的实验室而言,这一点比单纯的"便宜"或"快"更关键。
▌三、热门产品介绍
⓵ Accurate™ 球形金纳米颗粒(吸附配体版 / 可选裸面版)
▎品名
Accurate™ Spherical Gold Nanoparticles(球形金纳米胶体溶液),常见选配如柠檬酸盐稳定型(CIT)、Nanopartz 羧酸化吸附型(NPC)、PVP稳定型(PVP)、BSA稳定型(BSA)或接近裸露表面型(BARE)。
▎产品特点
• 直径可选范围极宽:约 1.8 nm – 1500 nm,吸收峰(SPR)常见于 505 – 612 nm 区间(具体取决于粒径);
• 单分散性好,形貌均一度经过 TEM 抽检确认;
• 残余反应物被纯化至较低水平(<0.1% 量级的描述见于产品说明),减少对后续偶联反应的干扰;
• 提供两种常用浓度档:常规 OD=1(约 0.05 mg/mL Au)与高浓度 OD=100(约 5 mg/mL Au),溶剂多为 18 MΩ·cm 去离子水(DIH),也可按选项提供 PBS / MES / TRIS 等缓冲体系;
• 每瓶附带 COA(TEM 图 + UV-Vis 谱 + DLS 数据 + 浓度信息)。
▎存储条件
• 推荐储存温度:4 °C,避光保存,不建议冷冻(冷冻-解冻循环可能诱发聚集);
• 瓶盖拧紧、避免污染,尽量直立放置;
• 长期存放可能出现轻微颜色/浊度变化,使用前建议先做目视检查与 UV-Vis 扫描确认 SPR 峰形未被破坏;
• 若产品页面标注了无菌选项(Sterilization Certificate / 内毒素处理),相应批次会附对应的后测报告,但仍建议在无菌操作台内开瓶以维持状态。
▎工作原理
球形金纳米颗粒的颜色与光学行为来源于 表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)——即入射光频率与金颗粒表面自由电子集体振荡发生耦合,在特定波长形成强吸收带(对 20–80 nm 的经典区间而言,水溶液中的 SPR 峰通常在 ~520 nm 附近,呈酒红色)。颗粒越小,吸收峰越靠近短波;颗粒越大,吸收峰红移且散射分量增强(大颗粒溶液逐渐偏向蓝紫/灰紫散射外观)。
在实验层面,这种 SPR 特性带来了几项可直接利用的物理效应:
1. 肉眼/光度可读的颜色变化:当颗粒因盐离子、交联剂或目标分子介导而发生聚集时,SPR 峰红移、溶液颜色从红转蓝紫——这是金标试纸、比色传感器和凝集 assay 的核心信号原理;
2. 强吸光截面:即便在低质量浓度下也具备显著的消光系数,适合做 UV-Vis 定量(用 Beer-Lambert 思路估算稀释倍数或验证浓度);
3. 可功能化的金表面:金能与硫醇(-SH)、某些氨基体系及吸附型配体形成稳定的表面相互作用,使颗粒变成"可携带识别分子的光学微载体"。
▎使用方法(通用操作要点)
以下为通用实验操作框架,具体步骤请结合你自己的 assay 设计确认:
1. 开瓶与混匀:轻轻颠倒混匀数次即可,避免长时间涡旋剧烈震荡(剪切力可能破坏稳定层导致聚集)。如果久置后出现微量沉降,先观察是否可温和重悬;若不可逆团聚明显(浑浊/沉淀不散),建议弃用或重新表征。
2. 浓度确认:用 UV-Vis 在 SPR λmax 处读取吸光度,借助已知消光系数或厂家提供的 OD 定义(1 OD ≈ 0.05 mg/mL Au)换算当前实际 OD,再按需稀释。稀释用水建议使用同体系缓冲(如 0.1 mM 柠檬酸盐溶液或 DIH),避免直接用纯水或高盐溶液直冲。
3. 表面置换 / 偶联准备:若你选用的是 BARE 或弱吸附配体版本,准备做硫醇化 DNA/PEG/抗体偶联时,务必控制反应体系的盐梯度逐步升高(常用磷酸盐或柠檬酸盐缓冲做阶梯升盐),以降低 Debye 长度、抑制快速团聚;整个操作保持低温(冰上或 4 °C)并轻柔混匀。
4. 稳定性边界测试:新批次第一次上实验时,建议先做小体积 "盐耐受性测试"(逐滴加 NaCl 溶液看是否突变蓝紫)和 "pH 边界测试",摸清你所用缓冲条件下的安全窗口。
⓶ Nanorodz™ 金纳米棒(纵向SPR可调型)
▎品名
Nanorodz™ Gold Nanorods(金纳米棒胶体溶液),典型表面配体为 CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)吸附稳定型,也可按产品分支找到经清洗/配体置换后的衍生版本。
▎产品特点
• 棒状几何带来 两个等离子体模:横向模(~510–550 nm 附近,类似球形金的吸收肩)与 纵向模(λlong),可在约 550 nm – 2100 nm 的大范围内调变,具体取决于棒的长径比;
• 形貌与尺寸经 TEM 表征,COA 中包含纵向/横向 SPR 峰位、长/短轴统计及分散度;
• 由于 CTAB 双层是这类金纳米棒的常规稳定机制,产品在后续生物偶联前通常需要做 清洗/配体置换或 PEG 包裹步骤 来降低游离表面活性剂的影响。
▎存储条件
• 标准版(CTAB 稳定)一般 4 °C 避光保存,保持原液 CTAB 浓度环境不被过度稀释是关键;
• 不建议自行加大量纯水稀释到远低于临界胶束浓度以下(可能瞬间团聚);如需稀释,使用含匹配浓度 CTAB 的缓冲液做稀释液;
• 长期静置可能产生微量浅黄/白色沉淀(CTAB 结晶或微量聚集),开瓶前先看状态,必要时咨询技术确认是否影响使用。
▎工作原理
金纳米棒的纵向 SPR 模本质上是由沿长轴方向的自由电子振荡模式主导的,长径比越大,纵向吸收峰越往近红外方向推移。这个波段(尤其是 700–1000+ nm 区间)在组织/生物样本中的自发荧光背景更低、散射/穿透表现与可见光有所不同,因此金纳米棒常被引入:
• 光热转换研究(近红外吸收 → 热能);
• 非线性和散射成像(双光子、光声等方向的探针候选);
• 偏振相关光学响应(棒的方向信息可被某些配置读出);
• 传感应用中利用 SPR 峰位移/展宽对局部折射率变化的敏感性。
▎使用方法(通用操作要点)
1. 开瓶检查:先不做剧烈震荡,观察颜色——典型 CTAB 金纳米棒液呈蓝绿/棕绿调(取决于 λlong),若出现灰白絮凝或不可逆沉淀,先拍照记录再做判断。
2. 清洗/置换(如需要):若最终用途涉及细胞实验或需要接蛋白/DNA,常见路径是先用 PSSH(硫醇化聚乙二醇羧ylate 等)或 mPEG-SH / 脂质置换方案把 CTAB 表层替换为生物相容层,并用离心重悬或 GPC 去除游离 CTAB;具体方案需参照文献与你自身细胞系的耐受度确定。
3. 表征跟踪:每次关键步骤后用 UV-Vis 追踪纵向峰位(λlong)与横向肩(~520 nm)的比值变化——成功的表面置换不应导致 λlong 大幅蓝移(那意味着棒塌缩/聚集),而应维持在相近位置且峰形对称。
4. 浓度操作:金纳米棒的 "OD" 习惯上以横向或约定波长定义,不同厂家口径略有差异,因此更可靠的做法是用你自己的分光光度计先扫全谱,再以你需要的工作浓度做稀释校准。
⓷ Gold Nanostars 金纳米星(多尖结构 / SERS 方向常用)
▎品名
Nanopartz Gold Nanostars(金纳米星胶体溶液),常规以 CTAB 为结构导向剂兼稳定剂提供,核心尺寸(核+臂)常见在约 60–100 nm 范围,峰值 SPR 常落在 780–980 nm 区间。
▎产品特点
• 多尖(多臂)形貌在曲率半径极小处产生 局域场增强(Lightning Rod Effect 的类比),使单个颗粒周围出现强的不均匀电磁场分布;
• 这一特性使金纳米星在 表面增强拉曼散射(SERS) 体系中常被用作信号增强基底材料或探针核心;
• 尺寸分布方面,产品说明中给出的控制目标通常在可接受区间内(形貌类颗粒的绝对均一度天然低于单分散球体,但 Nanopartz 对其做了定向工艺约束并使用 TEM 做批控);
• 同样提供每批 COA(TEM + UV-Vis + DLS + 浓度核验)。
▎存储条件
• 4 °C 避光保存,避免冻融;
• CTAB 体系同样需要注意:不要用纯水大幅稀释;如需稀释请用含低浓度 CTAB 的同体系缓冲做;
• 结构比光滑球面对聚集更敏感——一旦观察到颜色从翠绿/褐绿朝暗灰浑浊走,说明针尖可能已经桥接连片,此时 SERS 活性反而会下降或变得不可重复。
▎工作原理
金纳米星的增强逻辑可以概括为:入射光 → 局域 SPR 激发 → 局域电磁场大幅抬升 → 吸附在热点区的分子其拉曼散射截面被放大数个数量级。简单说,它不是靠"更多金"来增效,而是靠"更尖锐的几何"把场集中在极小的空间里。
在实验设计中,纳米星通常以两种形式参与:
• 原位增强:把待测分子富集到纳米星所在的聚集网络/干燥点上,让分子落入之间的"热点";
• 探针化:将拉曼报告分子(如 DTNB、MBA 等)预先固定在金表面,再用二氧化硅薄壳或其他隔离层封住,做成 Ramanprobe™ 式复合探针,用于特异性识别场景。
▎使用方法(通用操作要点)
1. 先测本底:取 1 滴新鲜原液滴在硅片/铝箔上干燥,用便携拉曼仪扫一条空白谱,确认 CTAB 与残留物的本底峰不会掩盖你的目标区;
2. 聚集控制:SERS 强度常与"可控聚集程度"有关——全分散有时反而不如轻度、可逆的近聚集状态,但这需要你用盐浓度/ analyte 本身的介导来精确控制,而不是靠让它随机絮凝;
3. SiO₂ 包覆(如走探针路线):常用 TEOS 法在室温碱性条件下缓慢生长薄壳,关键是控制包覆完整性(TEM 切片或 EDS 映射验证)且不压垮原有 SPR 峰;
4. 样品制备一致性:干燥速率、液滴体积、基片粗糙度都会影响热点重现性——SERS 实验中最容易被低估的误差源其实是"同样的颗粒,不同的干燥微环境"。
▌四、Nanopartz 产品能在实验中帮你解决哪些问题
① "同一货号不同批,颜色不一样,assay 曲线漂移"
→ 通过批批 COA(TEM + UV-Vis + DLS 数据)和可重复的粒径/形貌控制流程,把粒径方差和残余反应物压下去,使不同月份到货之间具备可追溯的对照依据。
② "表面配体不知道是什么、换缓冲就聚"
→ 明确区分了吸附配体型(Citrate / PVP / CTAB / BSA / PAH / PAA / PEI / BARE 等)与共价功能化分支,减少"我以为它是裸金但我其实不知道稳定剂是谁"导致的盲目试错。
③ "想做棒/星/立方体,但文献方法重复不出来,合成占掉整个项目周期"
→ 直接提供已合成好、已表征的各向异性形貌材料,让你把时间放回真正的科学问题(传感机理、靶向逻辑、光学构型验证)而不是卡在湿化学优化上。
④ "侧向层析金标总是背景深 / 敏感度不够"
→ 球形金在 20–40 nm、40–80 nm 等经典区间的单分散性与低残化条件,为抗体偶联后的 Zeta 电位可控性与流动行为稳定性提供了更干净的材料起点。
⑤ "需要做 SERS / 近红外光热,但球没有足够场增强或吸收位置不对"
→ 提供纳米星(尖结构)与可调长径比纳米棒(纵向 SPR 可推入 NIR-I/NIR-II 窗口)作为球的补充变量,使光学设计不再被单一几何绑死。
▌五、购买 Nanopartz 产品——常见疑问与解答
Q1:Nanopartz 的产品是分析纯化学试剂吗?需要特殊资质才能买吗?
纳米金胶体属于科研用材料而非临床药品,常规实验室采购走科研试剂渠道即可。但部分表面配体(如 CTAB)属于刺激性化学品,收货后请按你单位危化/普通化学品管理流程登记存放。具体通关与运输分类以当次订单的 MSDS / 物流口径为准。
Q2:怎么选型才不会买错?我只知道我要做免疫层析 / 做 SERS / 做光热
一个快速的对应逻辑:
• 侧向层析 / 比色凝集 / 普通生物偶联:从 20 / 30 / 40 / 60 / 80 nm 的 Citrate 稳定球形金起步最常见;
• 需要接 DNA 或硫醇化分子且要精确取向:看 BARE 或特定 SAM 体系的分支;
• 近红外吸收 / 偏振 / 光热:选 金纳米棒,根据你想吸收的波段挑 λlong(例如 650 / 750 / 980 / 1064 nm 等);
• SERS 增强:选 金纳米星 或 Ramanprobe 成品,先在小样上验证热点稳定性。
仍不确定时,把你的目标物种(抗体/适体/小分子)、缓冲体系(pH、盐浓度、有无还原剂)、所需信号读出方式(肉眼/UV-Vis/荧光/拉曼/光声)发给 上海起发实验试剂有限公司 的技术人员,由他们协助做交叉比对。
Q3:收到货后颜色跟上次略有差异,正常吗?
金胶的肉眼色调与粒径和离子环境强相关:20 nm 偏橙红,40 nm 正红,80 nm 开始偏蓝紫调——只要是同一个标称粒径档且 COA 上的 SPR λmax 在合理窗口内就属于正常。如果你发现 λmax 偏移超过该粒径档的合理公差、或出现明显浊度/沉淀,先拍照 + 扫 UV-Vis,联系代理方启动批次核查。
Q4:可以自己冻保存吗?
通常不推荐冷冻球形金胶或棒/星 CTAB 体系——冰晶与相分离容易破坏吸附稳定层,解冻后可能不可逆聚集。最稳妥是 4 °C 避光,并且尽量减少开盖次数(每次开盖都带入氧与微尘)。如需长期分装,建议先在少量试分管里做"冻-融验证"确认你的具体配方版本扛不扛得住。
Q5:产品标注的无菌/低内毒素是什么意思,我做细胞实验一定要选这个吗?
标准科研金胶默认按材料化学产品出厂、不必然等于细胞级无菌。如果你的下游直接接触细胞且对 LPS 背景敏感,应优先选择经内毒素处理/带灭菌证书的版本,并在超净台内开瓶操作;若只是玻片干燥 SERS 或体外缓冲体系反应,则一般不需要。
Q6:运输周期长会不会坏?
金胶在 4 °C 环境下的稳定性远好于 40 °C 快递车厢,但夏季运输确实存在热暴露风险。建议在下单时与代理方沟通是否需要冷链包装或保温箱运输,收货当场检查外箱与瓶身是否异常(漏液、严重浑浊、瓶盖变形等),有问题拒收或留证反馈。
Q7:能否定制粒径/表面/体积?
Nanopartz 设有 custom designed 通道,非标粒径、特殊配体、特殊缓冲、大体积工业包装均可询价评估。定制件的交期和 MOQ 依工艺难度浮动,建议通过 上海起发实验试剂有限公司 提交你的技术需求表(目标粒径/形貌、表面化学、缓冲、体积、COA 语言与用途声明)后走正式报价。
▌六、结语与订货通道
Nanopartz 的价值并不体现在某一个"炫目的词"上,而体现在它把金纳米材料从一种 难以复现的烧杯技艺 变成了一种 可采购、可表征、可重复调用的实验模块——球、棒、星、立方体、线、板各有其物理逻辑,而配套的表面化学与批批质检则让这些物理逻辑能被真正写进可发表的数据里。
如果你正在搭建侧向层析平台、开发 SERS 检测方法、探索近红外光热体系,或在做纳米材料-生物界面的基础表征工作,上海起发实验试剂有限公司 作为 Nanopartz 的特约代理经销商,可以提供产品选型建议、到货 COA 核对、非标定制询价与售后批次追溯等全流程对接服务。
关键词:Nanopartz,Nanopartz上海代理,Nanopartz中国代理,Nanopartz北京代理,Nanopartz江苏代理, Nanopartz广东代理,C12-25-650-TS-DIH-50-1, A12-40-980-CTAB-DIH-1-25, A12-25-980-CTAB-DIH-1-25,nanopartz, Nanopartz金纳米颗粒, Nanopartz中国代理, Nanopartz球形金纳米颗粒, Nanopartz金纳米棒, 金纳米颗粒采购, 纳米金胶体, 金纳米材料供应商, Nanopartz特约经销商上海起发, 金纳米星, Ramanprobes拉曼探针, Accurate金纳米球, Nanorodz金纳米棒, 纳米材料表征, 金纳米颗粒功能化, 侧向层析金标, 金纳米颗粒存储条件, 金胶体COA质检报告, 实验室纳米金耗材, 生物纳米材料进口
更多产品信息,请联系中国区域代理商:上海起发实验试剂有限公司
(注:本文内容基于品牌公开资料及行业常规信息整理,具体以品牌信息文档为准。)
🔖Nanopartz的热卖产品
货号 | 品名 | 规格 |
C12-25-650-TS-DIH-50-1 | Conjugated Gold Nanorods for In-Vitro | 1ml |
A12-40-650-CTAB-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 25ml |
A11-80-CIT-DIH-1-100 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 100ml |
A12-40-980-CTAB-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods | 25ml |
A11-150-CIT-DIH-1-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 25ml |
A12-25-980-CTAB-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods | 25ml |
A12-40-1064-CTAB-DIH-1-5 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 5ml |
A12-40-650-CIT-DIH-1-100 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 100ml |
A12-40-750-CTAB-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 25ml |
A13-1000-CTAB-DIH-0.05-25 | Microgold with Adsorbed Ligands | 25ml |
A13-500-CTAB-DIH-0.05-5 | Microgold with Adsorbed Ligands | 5ml |
A11-1.8-CIT-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 10ml |
A11-1.8-CIT-DIH-1-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 25ml |
A11-100-CIT-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 10ml |
A11-100-NPC-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles with Adsorbed Ligands | 10ml |
A11-1000-CIT-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 10ml |
A11-100NM-CIT-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 10ml |
A11-150-CIT-DIH-1-100 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 100ml |
A11-1500-CIT-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 10ml |
A11-20-CIT-DIH-1-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 25ml |
A11-4-CIT-DIH-1-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 25ml |
A11-40-CIT-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 10ml |
A11-50-CIT-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 10ml |
A11-50-CIT-DIH-1-100 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 100ml |
A11-50-CIT-DIH-1-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles with Adsorbed Ligands | 25ml |
A11-60-CIT-DIH-1-100 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 100ml |
A11-80-CIT-DIH-1-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 25ml |
A12-10-1400-CTAB-DIH-1-5 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 5ml |
A12-10-700-CIT-DIH-1-100 | Nanopartz Gold Nanorods | 100ml |
A12-25-650-CIT-DIH-1-100 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 100ml |
A12-40-1064-Citrate-DIH-1-5 | Nanopartz Gold Nanorods | 5ml |
A12-40-550-CTAB-PBS-1-1 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 1ML |
A12-40-650-CIT-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 25ml |
A12-40-650-Citrate-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods | 25ml |
A12-40-650-CTAB-DIH-1-100 | Nanopartz Gold Nanorods | 100ml |
A12-40-650-CTAB-PBS-1-1 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 1ML |
A12-50-600-Citrate-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods | 25ml |
A14-3000-CTAB-DIH-1-5 | Bare Gold Nanowires | 5ml |
A14-4K-CTAB-DIH-0.05-5 | Gold Nanowires with Adsorbed Ligands | 5ML |
A1C-50-CIT-DIH-1-5 | Nanopartz Gold Nanocubes | 5ml |
A1P-100-CIT-DIH-1-5 | Nanopartz Gold Nanoplates | 5ml |
A1S-780-CIT-DIH-1-5 | Nanopartz Gold Nanostars | 5ml |
A612-25-980-10-CIT-DIH-50-1 | Bare Silica Coated Gold Nanorods | 1ml |
AC11-100-NPC-DIH-100-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles with Adsorbed Ligands | 1ml |
C11-1.8-TS-PBS-50-1 | Conjugated Spherical Gold Nanoparticles for In-Vitro | 1ML |
C11-10-TB-DIH-50-1 | Nanopartz Functionalized Gold Nanoparticles | 10 nm |
C11-10-TS-DIH-50-1 | Nanopartz Functionalized Gold Nanoparticles | 1ML |
c11-50-TC-DIH-50-1 | Conjugated Spherical Gold Nanoparticles for In-Vitro | 1ml |
c11-50-TS-DIH-50-1 | Conjugated Spherical Gold Nanoparticles for In-Vitro | 1ml |
C12-25-650-TA-DIH-50-1 | Conjugated Gold Nanorods for In-Vitro | 1ml |
c12-25-650-TC-DIH-50-1 | Conjugated Gold Nanorods for In-Vitro | 1ml |
c12-25-650-TN-DIH-50-1 | Conjugated Gold Nanorods for In-Vitro | 1ml |
A11-1.8-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,1.8nm | 1ml |
A11-10-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,10nm | 1ml |
A11-10-NPC-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticle | 25ml |
A11-100-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles with Adsorbed Ligands | 1ml |
A11-100-CIT-DIH-1-25-CS | Gold Nanoparticles,CS-EP DIAMETER:100nm CIT-DIH OD:100 | 1ml |
A11-100-NPC-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 25ml |
A11-100-PEI-PBS-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | ea |
A11-1000-CIT-DIH-1-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles with Adsorbed Ligands | 25ml |
A11-1000-PEI-PBS-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | ea |
A11-15-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,15nm | 1ml |
A11-150-CIT-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 10ml |
A11-150-NPC-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 25ml |
A11-150-NPC-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles with Adsorbed Ligands | 10ml |
A11-2.2-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,2.2nm | 1ml |
A11-20-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,20nm | 1ml |
A11-20-CIT-DIH-100-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,20nm | EA |
A11-200-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles with Adsorbed Ligands | 1ml |
A11-3-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,3nm | 1ml |
A11-30-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,30nm | 1ml |
A11-30-CIT-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles with Adsorbed Ligands | 10ml |
A11-4-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,4nm | 1ml |
A11-40-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,40nm | 1ml |
A11-40-NPC-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 25ml |
A11-5-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,5nm | 1ml |
A11-50-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles,50nm | 1ml |
A11-60-CIT-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles | 10ml |
A11-60-NPC-DIH-1-10 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles with Adsorbed Ligands | 10ml |
A11-80-CIT-DIH-1-1 | Accurate Spherical Gold Nanoparticles with Adsorbed Ligands | 1ml |
A11-80-NPC-25 | Accurate Spherical Gold Nanoparticle | 25ml |
A12-10-1400-citrate-DIH-1-5 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 5ml |
A12-10-2100-Citrate-DIH-1-5ml | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 5mL |
A12-10-2100-CTAB-DIH-1-5 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 5ml |
A12-10-2100-CTAB-DIH-1OD-5ML | Nanopartz Gold Nanorods | 5ml |
A12-10-900-CTAB-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods with Adsorbed Ligands | 25ml |
A12-25-1400-CTAB-DIH-1OD-5ML | Nanopartz Gold Nanorods | 5ml |
A12-25-550-CTAB-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods | 25ml |
A12-25-600-CTAB-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods | 25ml |
A12-25-650-CTAB-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods | 25ml |
A12-25-780-Citrate-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods | 25ml |
A12-25-780-CTAB-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods | 25ml |
A12-50-600-CTAB-DIH-1-25 | Nanopartz Gold Nanorods | 25ml |
A13-1000-CTAB-DIH-1-5 | Bare Microgold for Research | 5ml |
A1M1 | A1M1 Gold Coated Magnetic Nanoparticles with Adsorbed Ligands | ea |
A1M1-40-CIT-TRIS-2.5-1 | 1 A1M1 Gold Coated Magnetic Nanoparticles with Adsorbed Ligands has been added | 1ml |
A1P-50-CIT-DIH-1-5 | Nanopartz Gold Nanoplates | 5ml |
A612-25/550-30-CIT-DIH-50-1 | Bare Silica Coated Gold Nanorods | 1ml |
A612-25/600-30-CIT-DIH-50-1 | Bare Silica Coated Gold Nanorods | 1ml |
A612-25/650-30-CIT-DIH-50-1 | Bare Silica Coated Gold Nanorods | 1ml |