广州雷诺生物科技有限公司广州分公司
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富勒烯修护精华液-雷诺-富勒烯修护精华液加工
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广州雷诺生物科技有限公司多年来,RG在国内外创新运用生物休眠技术、PCR技术开发生产的干面膜系列产品、锭片系列、矿物质浓缩精华系列及母婴系列产品在安全性、生物活性等方面 。富勒烯的简介富勒烯与钻石都是完全由碳原子所组成的同素异形体(由相同的元素构成的分子)由60个碳原子构成的分子,它形似足球,因此又名足球烯,被誉为“纳米”王子。让众多代理商、直销企业、品牌商特别是广大消费者留下了美好深刻地印象,同时也迎得了业内人士及广大消费者的良好口碑。
实验和理论研究表明,C60和C70等富勒烯都是良好的非线性光学材料,C60/C70混合物(C70约占10%)的非线性光学系数约为1.1×10-9esu,C76甚至还具有光偏振性。因富勒烯具有极其广泛的用途和极佳的性能,故三位发现者被授予1996年的“诺贝尔化学奖”。富勒烯分子中不存在对非线性光学性能有干扰作用的碳—氢键和碳-氧键,与其他非线性光学材料相比,性能更加优越。美国西北大学的研究者们发现C60薄膜具有很高的二阶非线性光学系数,显示出在非线性光学器件方面的应用价值。C60薄膜具有很高的光学效率,这一性质使得C60在激光光学通信和光学计算机方面有着重要的潜在应用,并有望在短期内付诸实现。
Stqanon“圣琪诺”一个源自国际品牌之都——法国巴黎的名字,世人常常将巴黎比喻为一座总是令女人惊叫不已的城市。另外,C60离子束还有可能在分子束诱发核聚变的研究中得到应用。她那古老而又经典的哥特式建筑与浪漫热情的巴黎人辉映成趣,更彰显出这座城市的传奇与活力,同时亦透出一种法国人特有的生活情调,她不仅经历了时间与文化的沉淀,更让你感受到现代文化新潮的洗礼,加之对时尚美丽、科技护肤的感受,诞生了“圣琪诺”典雅与神奇的内涵。
广州雷诺生物科技有限公司,RG雷诺集团成立于2010年,是一家集研发生产、新材料、培训教育、项目投资、品牌孵化为一体的集团公司(隶属于美国雷诺量子生物国际集团),也是国内OEM/ODM化妆品高新技术生产企业。雷诺富勒烯加工技术优势3D屏障修i护技术?活性高:精萃高效活性成分高i渗透:渗透直达肌底易吸收:分子小更容易被肌肤吸收全i方位:肌肤多角度多层次多元化修i护产品优势天然温和安全深澈肌底,天然活性精华,高效安全更健康。 RG产业创意园总占地面积近5万平方米,毗邻天然的负离子氧吧一一广州番禺大夫山森林公园。 RG生产基地引进德国EKATO乳化设备以及德国IKA先进的试验室设备。
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聚合富勒烯化合物
通过有机聚合反应,得到了大量具有不同结构的、表现出不同功能的富勒烯高分子衍
生物。富勒烯高分子聚合物既保留了富勒烯的特殊性质,又结合了高分子的物理化学性质和性能,大大地改善了高聚物性质的单一性及物理上的加工性能,具有巨大的应用潜力。
超分子富勒烯
氢键是弱相互作用中重要的一种,被认为是在定义化学和生物体系中三维结构的一个基本手段,在生物细胞中以及作为一种组装手段在交叉科学中发挥了极为重要的作用。从1990年开始,对于C60富勒烯水在清除自由基功能方面的研究就有很大的发展,许多的科研成果都证实其效果显著。富勒烯作为一个具有三维结构的分子能否通过功能化,产生氢键自组装前体,形成基于氢键的新的聚集态超分子结构,备受关注的。
氢键是弱相互作用中重要的一种,被认为是在定义化学和生物体系中三维结构的一个基本手段,在生物细胞中以及作为一种组装手段在交叉科学中挥了极为重要的作用。富勒烯分子中不存在对非线性光学性能有干扰作用的碳—氢键和碳-氧键,与其他非线性光学材料相比,性能更加优越。富勒烯作为一个具有三维结构的分子能否通过功能化,产生氢键自组装前体,形成基于氢键的新的聚集态超分子结构,备受关注的。
金属包合物富勒烯
富勒烯被发现不久,科学家就预言富勒烯笼内可容纳1个或几个原子而形成富勒烯包合物。有机富勒烯富勒烯具有中空的结构,将富勒烯开环形成开口结构从而能够将原子直接引入中空内形成富勒烯包合物一直是富勒烯化学和物理的一个期待实现的方向。金属包合物为具有很大表面积的全碳的笼形结构;笼中有7~8A的空腔,可以包人多个金属原子;碳笼分子本身是没有毒的,而且是非代谢性的分子,中间的金属离子的解离常数K=0;分子整体是电中性的;碳笼表面可以进行化学修饰;金属富勒烯表面多羟基的衍生物可以从小白鼠体内彻底排除等。使得金属富勒烯包合物在医学上具有很大的应用前景。但其水溶性有待提高。
有机富勒烯
富勒烯具有中空的结构,将富勒烯开环形成开口结构从而能够将原子直接引入中空内形成富勒烯包合物一直是富勒烯化学和物理的一个期待实现的方向。RG不仅拥有国际智能化的大型实验室,还有国际研发和管理团队,同时拥有各种国际上先进的测试设备Stqanon“圣琪诺”一个源自国际品牌之都——法国巴黎的名字,世人常常将巴黎比喻为一座总是令女人惊叫不已的城市。经过10多年的发展,大量的化学衍生手段使得富勒烯,的单加成衍生物的制备越来越容易,但有关富勒烯的多加成研究一直开展得很少。