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化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>分析儀器>電化學分析儀>石英晶體微天平> QSense Explorer擴展版石英晶體微天平

QSense Explorer擴展版石英晶體微天平

具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱 瑞典百歐林科技有限公司
  • 品牌 Biolin/瑞典百歐林
  • 型號
  • 產(chǎn)地
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
  • 更新時間 2025/3/25 11:29:13
  • 訪問次數(shù) 231

聯(lián)系方式:陳俊燕查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!


   瑞典百歐林科技有限公司是一家*科研儀器生產(chǎn)商,在北歐的瑞典,丹麥和芬蘭都有主要產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)基地。我們?yōu)橛脩籼峁└呖萍?、高精度的科研設備,可用于表界面、材料科學、生物科學、藥物開發(fā)與診斷等研究領域。
   我們同時專注于用戶的技術和應用支持,以及科技的發(fā)展與進步。我們的產(chǎn)品均基于*的測量技術,而這些技術,或為我們,或為我們*,或在*科研與發(fā)展中占主導地位。我們的核心戰(zhàn)略是,通過尋找具有廣闊商業(yè)前景的科研領域,來應用我們的產(chǎn)品與技術。我們的現(xiàn)階段包含三大產(chǎn)品線:

QSense:用于研究大分子界面以及相互作用的分析儀器

QSense Pro耗散型全自動八通道石英晶體微天平;

QSense Omni下一代全自動四通道石英晶體微天平;

QSense Analyzer四通道石英晶體微天平QCM-D;

QSense Explorer單通道擴展版QCM-D

QSense Initiator單通道基礎版QCM-D;

KSV NIMA:單分子層薄膜的構建與表征工具

LBLangmuir-Blodgett)膜分析儀;

氣液、液液/氣固界面上有序單層和多層結構的組裝和表征

布魯斯特顯微鏡;

無損實時監(jiān)測空氣/水界面處分子層的圖像

界面剪切流變儀;

高靈敏度測量液體界面處的流變性能

浸漬鍍膜機;

無振動,可程序控制的固體樣品浸漬方案

界面紅外反射吸收光譜儀

用于薄膜和漂浮的單分子層膜的*的表面光譜方法

Attension:界面科學與材料技術所用的表面張力測量設備

光學接觸角測量儀/表界面張力儀 Theta/Theta Lite/Theta QC光學接觸角測量儀

力學法表界面張力儀Sigma 700/701/702/702ET/703D表/界面張力儀

   主要的客戶來自于學術機構、科研單位以及企業(yè)研發(fā)部門。在科研領域,用戶使用我們的儀器作為分析工具,以更好地開展基礎或應用研究,獲取和發(fā)表優(yōu)異的科研結果。在工業(yè)應用領域,分析儀器同時用于基礎研究和質(zhì)量控制過程。我們的主要工業(yè)用戶均為各領域性的*。目前,百歐林的用戶已遍布70多個國家和地區(qū)。

中國代表處:

邊長8cm 掃描距離0.5m.jpg

上海市浦東新區(qū)祖沖之路2290弄展想廣場1號樓1205

電話 86 21 6837 0071/68370072

 

 

 

石英晶體微天平,耗散型石英晶體微天平,QCM-D,LB膜分析儀,布魯斯特角顯微鏡,界面剪切流變儀,光學接觸角測量儀,表面張力測量儀,薄膜制備與分析儀器

價格區(qū)間 面議 儀器種類 國產(chǎn)
應用領域 綜合

QSense Explorer擴展版石英晶體微天平技術的核心是石英晶體傳感器,它由石英晶體夾在兩片電極中間形成三明治結構。在電極兩端加入一個交流電壓,在傳感器的共振頻率處引發(fā)一個小的剪切振動,當交流電壓關閉后,振動呈指數(shù)衰減,這個衰減被記錄下來,得到共振頻率(f)和耗散因子(D)兩個參數(shù)。


對于薄層硬質(zhì)薄膜,可以使用Sauerbrey關系和公式,根據(jù)傳感器振動計算吸附層的質(zhì)量。當沉積的薄膜松散和粘性時,能量通過薄膜上的摩擦被消耗,傳感器的振動發(fā)生衰減,耗散因子提供了傳感器上吸附的薄膜的結構信息。通過使用多個頻率和耗散因子數(shù)據(jù),使用粘彈性模型而非Sauerbrey關系,我們可以計算得到質(zhì)量(mass)、厚度(thickness)、粘度(viscosity)和彈性(elasticity)。


越來越多發(fā)表的科學文獻證明了QCM-D系統(tǒng)的技術可靠性。QSense Explorer擴展版石英晶體微天平技術的核心是石英晶體在負載電壓下以一個特定頻率振蕩。當晶體上的質(zhì)量改變時,振蕩的共振頻率也會隨之變化。通過這種方法,可以在納克級靈敏度上測定質(zhì)量變化。這種設計可以同時測量耗散因子,從而提供薄膜的結構和粘彈性信息。它可以提供諸如吸附膜的分子結構、厚度、水含量的信息。此外還可以檢測反應前、進行中和結束后的表面吸附層的變化。耗散因子是指當電路斷開后震蕩的晶體頻率降低到0的時間快慢。任何可在芯片上形成薄膜的物質(zhì)都可以進行免標記測試,這些物質(zhì)包括聚合物、金屬和化學改性表面。實時測試系統(tǒng)每秒可提供高達200個數(shù)據(jù)點。


**********產(chǎn)品優(yōu)勢**********

追蹤表/界面變化

憑借著納克級的靈敏度,石英晶體微天平QSense Explorer可以精確測量吸附層的質(zhì)量變化,結構和粘彈性質(zhì)。石英晶體微天平QSense Explorer可以區(qū)分兩個相似吸附層,或者觀測相轉(zhuǎn)變或吸附層的結構變化。不僅如此,兩種類型相似層的吸附,吸附層相轉(zhuǎn)變或者結構變化,都可以通過石英晶體微天平(QCM-D)檢測出來。

實時分析

每秒記錄高達200個數(shù)據(jù)點,QSense系統(tǒng)可以讓您實時、完整地跟蹤分子的相互作用。

自由的表面選擇

金屬,聚合物,化學改性表面,只要是能在芯片表面上鋪展成薄膜的材料,都可以成為我們的定制芯片涂層。

整體解決方案

QSense提供易于上手的整體解決方案。 QSense Explorer系統(tǒng)包括儀器、軟件、電腦和安裝教程。QSense也提供技術培訓和應用支持。

單通道傳感器系統(tǒng)

緊湊、易用、免標記的單通道傳感器設計保證您進行可靠穩(wěn)定的QCM-D測試,同時具有可重復性。


可選模塊

可提供如電化學和窗口模塊等附件模塊。



**********儀器原理**********

石英晶體微天平QSense Explorer是一種檢測吸附在表面上的分子反應機制的實時分析儀器。當分子層在傳感器表面質(zhì)量發(fā)生變化或者結構發(fā)生改變時,石英晶體微天平QSense Explorer可以測量分子層的變化。在材料、蛋白質(zhì)和表面活性劑等領域的研究中,石英晶體微天平QSense Explorer設備起到了關鍵作用。

從快速儀器入門使用,到高質(zhì)量數(shù)據(jù)分析,石英晶體微天平QSense Explorer提供了一套完整的解決方案。儀器為單通道測試模塊,并且該系統(tǒng)提供可選的窗口模塊,可以進行芯片表面即時光學觀測。石英晶體微天平QSense Explorer系統(tǒng)的緊湊設計同樣可以對芯片上的反應進行光譜研究,如光催化反應(紫外修復)和即時顯微研究(細胞在表面吸附)。我們的產(chǎn)品提供包括硬件、軟件、技術支持和讓您可以快速開始研究所需的介紹、培訓以及實驗結果解析。


石英晶體微天平QSense Explorer設備基于極其靈敏和快捷的技術,帶耗散因子檢測的石英晶體微天平(QCM-D)。石英晶體微天平的核心是傳感器在加載電壓的作用下以特定頻率下振蕩。當傳感器上的質(zhì)量發(fā)生變化時,其振蕩頻率會隨之變化(1)。斷開電路會導致振蕩衰減。衰減速率或者耗散因子與傳感器上的分子層粘彈性有關(2)。通過測定頻率和耗散,耗散型石英晶體微天平QCM-D可以分析吸附在傳感器表面的分子層狀態(tài),包括質(zhì)量、厚度和結構性質(zhì)(粘彈性)。



**********使用方法**********




**********技術參數(shù)**********

傳感器數(shù)量

1個

傳感器上方體積

~40 μL

最小樣品體積

~300 μL

工作溫度

15-65 °C,由軟件控制,精確度±0.02 °C,可提供高溫模塊,量程4~150°C

常規(guī)流速

0-1 mL/min

清洗

所有與液體接觸元件均可拆卸,并可在超聲波浴中清洗

傳感器晶體

5 MHz,直徑14 mm,拋光,AT切割,金電極

頻率范圍

1-70 MHz (對于5 MHz晶片,從7個頻率到13個泛頻,最高至65 MHz)

最大時間分辨率,1個頻率

最高達每秒200個數(shù)據(jù)點

液相中常規(guī)質(zhì)量精度與最大質(zhì)量精度

~ 1.8 ng/cm2(18 pg/mm),~ 0.5 ng/cm2(5 pg/mm)

液相中常規(guī)耗散因子精度與最大耗散因子精度

~0.1*10-6,~0.04*10-6

液相典型峰間噪音(RMS)

~ 0.16 Hz (0.04 Hz)



**********具體應用領域如下**********
生物材料表面分析
生物傳感器的研究
蛋白質(zhì)的相互作用
膜表面的吸附/解析
生物膜表面DNA的雜交
酶的降解
聚電解質(zhì)單/多層膜的研究
細胞在不同表面的吸附
靶向藥物的研究
催化、腐蝕等研究
高分子溶漲、結構改變、等特性的研究
高分子材料的生物相容性等





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