QSense全自动八通道石英晶体微天平
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面议

8.6

QSense

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Pro

--

欧洲

  • 金牌
  • 第15年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

最小样品体积: 40 ul

温度范围: 15-65℃

频率范围: 1-70 MHz

                       

      耗散型石英晶体微天平QSense Pro——见微知著


**********仪器简介**********

QCM-D技术的核心是石英晶体传感器,它由石英晶体夹在两片电极中间形成三明治结构。在电极两端加入一个交流电压,在传感器的共振频率处引发一个小的剪切振动,当交流电压关闭后,振动呈指数衰减,这个衰减被记录下来,得到共振频率(f)和耗散因子(D)两个参数。 

对于薄层硬质薄膜,可以使用Sauerbrey关系和公式,根据传感器振动计算吸附层的质量。当沉积的薄膜松散和粘性时,能量通过薄膜上的摩擦被消耗,传感器的振动发生衰减,耗散因子提供了传感器上吸附的薄膜的结构信息。通过使用多个频率和耗散因子数据,使用粘弹性模型而非Sauerbrey关系,我们可以计算得到质量(mass)、厚度(thickness)、粘度(viscosity)和弹性(elasticity)。


耗散型石英微晶体天平QSense Pro是迄今为止市场上最先进的,自动化程度最高的QCM分析仪器,这种优势使得它具有很高的工作效率和实验可重复性。而简易的程序编辑和高精度的溶液流量控制使得样品得到最有效率的使用。操作简单、技术多样化、多种修饰表面的传感器使得您可以使用QSense Pro创造出无限的可能。尽情享受实验的乐趣吧!



**********产品优势**********

● 全自动的启钥系统

集成化的样品处理方式以及直观的软件操控使得仪器操作变得易于上手。预先编辑的实验程序使得仪器运行再也不需要人为监管。


● 低至50μL的样品量

QSense Pro能够进行精确的样品处理,从而使样品得到有效利用。


● 便捷高效

八通道传感器模块可以提前设置好八个同步实验,可减少动手时间,提高了实验效率。


● 灵活的流量控制和极高的实验重现性

独立工作的高精度注射泵保证了四个通道高度精确的独立流量控制。可编程控制样品混合如自动样品浓度梯度保证了实验极高的重现性。


● 内置的温度控制

试验温度可由软件控制在470℃之间。可根据实验需要配置预加热或预降温的样品架。


● QCM-D技术与其他技术联用

QSense Pro兼容QSense公司其他配件。通过加载单通道样品池,可以将您的QCM-D实验与椭偏仪、电化学或显微镜等技术联用。



**********仪器原理**********

QSense Pro是一种检测吸附在表面上的分子反应机制的实时分析仪器。当分子层在传感器表面质量发生变化或者结构发生改变时, Pro可以测量分子层的变化。在材料、蛋白质和表面活性剂等领域的研究中,QSense Pro设备起到了关键作用。

 

从快速仪器入门使用,到高质量数据分析,QSense Pro提供了一套完整的解决方案。仪器有八个流动模块,每一个模块都配备一个传感器,最多可以进行四个平行测试。多种可选模块,例如电化学QCM-D,可以进行联用测试。我们的产品提供包括硬件、软件、技术支持和让您可以快速开始研究所需的介绍、培训以及实验结果解析。


QSense Pro 设备基于极其灵敏和快捷的技术,带耗散因子检测的石英晶体微天平(QCM-D)。该设备的核心是传感器在加载电压的作用下以特定频率下振荡。当传感器上的质量发生变化时,其振荡频率会随之变化(1)。断开电路会导致振荡衰减。衰减速率或者耗散因子与传感器上的分子层粘弹性有关(2)。通过测定频率和耗散,QCM-D可以分析吸附在传感器表面的分子层状态,包括质量、厚度和结构性质(粘弹性)。



**********使用方法**********





**********技术参数**********

传感器数量

8个(流动模式中最多4个平行测试)

传感器上方体积

~15μL

最小样品体积

~50μL

工作温度

4-70 °C,由软件控制,精确度±0.02 °C

常规流速

20-100 μL/min 

最小分配/等分体积

1 μL

清洗

所有与液体接触元件均可拆卸,并可在超声波浴中清洗

传感器晶体

5 MHz,直径14 mm,抛光,AT切割,金电极

样品数量

3*12样品架,样品管径13, 16或18mm;

或3*24样品架,2mL微量管;

或1*96微孔板+上述任意样品架

频率范围

1-70 MHz (对于5 MHz晶片,从7个频率到13个泛频,最高至65 MHz)

最大时间分辨率,1个频率

最高达每秒200个数据点

液相中常规质量精度与最大质量精度

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

液相中常规耗散因子精度与最大耗散因子精度

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

液相典型峰间噪音(RMS)

~ 0.16 Hz (0.04 Hz)

操作系统

USB 2.0,Windows 7,Inter i5处理器(或相当),8GB或者更高内存,推荐分辨率1680*1050 pixels的22寸显示器

输入/输出

拟合的粘度、弹性、厚度以及动力学参数, Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT

仪器尺寸

70cm*67cm*57cm



**********具体应用领域如下********** 
● 生物材料表面分析 
● 生物传感器的研究 
● 蛋白质的相互作用 
● 膜表面的吸附/解析 
● 生物膜表面DNA的杂交 
● 酶的降解 
● 聚电解质单/多层膜的研究 
● 细胞在不同表面的吸附 
● 靶向药物的研究 
● 催化、腐蚀等研究 
● 高分子溶涨、结构改变、等特性的研究 
● 高分子材料的生物相容性等

  • 可再生能源在如今的社会中越来越被人们所重视,而染料敏化太阳能电池(DSSC)是一种可以替代传统太阳能电池的,新型,具有潜在市场的新型能源。对于染料敏化太阳能电池来说,敏化染料在二氧化钛上的吸附至关重要,因为牵涉到光电转化效率,所以说理解敏化染料的吸附机理可以有助改进电池。本文使用石英晶体微天平(QCM-D)成功的表征了敏化染料的吸附。

    能源/新能源 2013-02-18

  • 本文作者开发了一种高度敏感的基于EQCM-D方法的,在三种不同的锂电池电解质溶液中,原位测量了由于锂离子插入/提出以及固体电解质界面的形成和生长引起的复合LTO电极的重量和粘弹性的变化。利用声学多层形式主义建立一个自洽的,复合LTO电极的粘弹性模型,描述了在气体空气环境下,与锂电池电解质溶液在开路电压下以及外加电压下相接触条件下共振率和共振宽度的变化。该模型选择性地表征了多层复合电极组件中的每一层(电极的刚性和粘弹性部分+固体电解质界面)与电解质溶液接触时的机械状态。EQCM-D方法可实现实时无损探测电极粘弹性,厚度剪切及谐振模式。通过一种先进的粘弹性模型来拟合EQCM-D的实验数据,可以得到每层的重量和粘弹性参数。我们的主要发现是,锂电池电解液及添加剂可通过EQCM-D短时间实验进行筛选。同时,通过探测电极容量保持率,量化了固体电解质界面膜生长的本征粘弹性特性。我们的结论是,使用适量的水淹没研究EQCM-D腔体,可能提供有关实际电极的循环性能的信息的重要预测信息,在不同电解液中对纽扣电池进行测试时。所开发的实验装置和建模程序可应用于各种类型的离子插入电极,固体电解质界面型保护膜,包括低压阳极和高压阴极。我们目前正在致力于改进EQCM-D方法将Sflood(溶液质量与浸入电极质量之比)减小一个数量级,这足够为EQCM-D技术广泛应用于先进储能研究领域开启一扇新的大门。

    能源/新能源 2017-12-14

  • 为了增进对磷脂双分子层在表面铺展,分子在表面吸附的理解。本文采用了三种不同的研究仪器:QCM-D, SPR和AFM来对磷脂双分子层在二氧化硅表面的吸附进行了研究。

    生物产业 2015-07-07

  • 聚合物电解质膜燃料电池(PEMFCs)是一种非常有前景的能源,可以被广泛使用在汽车,笔记本电脑或者静置的机器中。然而腐蚀确缩短了电池的使用寿命。对这种腐蚀更好的了解可以让我们改善电池寿命。在这里,QCM-D结合电化学技术分析了PEMFC电极的腐蚀情况。

    能源/新能源 2015-07-07

  • 为了增进对磷脂双分子层在表面铺展,分子在表面吸附的理解。本文采用了三种不同的研究仪器:QCM-D, SPR和AFM来对磷脂双分子层在二氧化硅表面的吸附进行了研究。

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  • 玻璃材料和塑料材料被广泛的使用在生物技术领域。比如注射器,浓缩装置的滤网或者容量瓶等,都是由塑料或者玻璃组成。而蛋白质都有通过疏水效果被动的吸附在玻璃和塑料的表面上的趋势,而这会给类似大规模制备重组蛋白生产带来损失。所以说材料的选择对于减少这种损失由很大帮助。本文中通过使用QCM-D技术,实时检测了蛋白在PVDF和硼硅酸盐表面的吸附情况。

    生物产业 2015-07-08

  • 当前科研研究趋势是采用多种仪器技术对一个实验进行综合的检测。对于生物分子来说,结构和功能信息对于我们掌握一个生物分子的性状有着至关重要的作用。本文中作者使用了QCM-D和电化学技术对磷脂双分子层进行了检测。

    生物产业 2015-07-07

  • 本文中介绍了通过调节盐浓度对蛋白质吸水和脱水的变化,耗散值和频率值的改变来解读蛋白质结构的变化。通过结合椭偏仪,检测含水百分比也成为了可能。

    生物产业 2015-07-08

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  • 清洗掉表面的脂类对于日常生活来说是再普通不过的事情。在本文中作者采用石英晶体微天平技术研究了脂肪酶对磷脂膜的降解过程。

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  • 有一系列的分析技术都可以用来测量纳米颗粒的粒径。下面我们列出了六种方法,它们都可以提供总体层面(E)或者单个纳米颗粒层面(SP)的信息: 1. 动态光散射(E) 2. 圆盘离心(E) 3. 纳米粒子追踪分析(SP) 4. 可调谐电阻脉冲传感(SP) 5. 原子力显微镜(SP)

    石油/化工 2019-04-24

  • 洗涤剂的腐蚀性评估通常非常耗时,而且是与主观因素如被清洗材料的自然性质、肉眼可见度等有关的测试实验。QSense®技术提供了一种快速、定量、客观地评估腐蚀效应的方法。这个方法可以在一个小时内,在特定温度和表面上收集到精确的单点腐蚀数据。

    石油/化工 2020-07-27

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  • 本文中展示了QCM-D如何进行生物材料的免疫原性研究。引入体内的生物材料容易引发人体血清中的补体活化,之后会导致炎症的产生。通过将不同的材料表面暴露在人体血清中,用来进行对生物相容性的研究。

    医疗/卫生 2015-07-08

  • 评估表面活性剂或制剂去污效率的一种方法是对被污染的表面进行清洁测试,然后对结果进行分析。 但是,可以通过合并这两个步骤同时运行,来缩短此评估过程。QSense® 时间分辨技术,即反应进行过程中同时进行测量的技术,可以在清洁测试过程中监控污渍去除并直接获得结果。 这种方法不仅可以节省时间,而且消除了在测试和分析之间手工处理表面的麻烦,并且揭示有关除污过程的新信息。

    医疗/卫生 2020-03-03

  • 本研究的目的是通过一个脂质模型系统研究来研究病毒的多位点结合,并为结合动力学研究构建一个类似天然的环境。使用QSense技术来监测诺如病毒样颗粒和凝集素的附着过程,以及由于两者的竞争引起的诺如病毒样颗粒的脱离。

    医疗/卫生 2022-02-24

  • 检测细胞与蛋白质类药物的相互作用在药物研发过程中通常是十分重要的。石英晶体微天平可以实时的观测蛋白质药物与细胞的相互作用。

    制药/生物制药 2015-07-08

  • 蛋白质类药物通常容易在制造和包装的过程发生聚集。这些蛋白质容易聚集在玻璃表面,塑料表面,管路,袋子,或者金属容器表面等等。所以说全面的理解蛋白在表面的聚集对于制药行业来说至关重要,因为可以最小化贵重药物的损失,最大化药品的活性。在本文中,石英晶体微天平成功的研究了这种蛋白聚集过程。

    制药/生物制药 2015-07-08

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训:

免费仪器保养:

保内维修承诺: 非人为免费维修

报修承诺: 24小时内作出维修响应

  • 报告亮点阐述: 生物聚合物是构成生命体的基本单元。过去一个世纪的研究揭示了这些聚合物发挥功能的多种方式。这个领域的早期工作主要集中在具有特定结构的生物聚合物上,例如著名的DNA双螺旋或折叠蛋白质。然而,过去二十年人们越来越清楚地认识到,柔性生物聚合物,例如本质上无序的蛋白质和多糖,也在我们的细胞和组织的组装和功能中发挥着许多关键作用。本次讲座将介绍如何利用QCM-D技术,并结合其他生物物理技术,研究柔性生物聚合物的功能机制。 讲座将从简要介绍聚合物薄膜的QCM-D数据分析和解释开始。在此基础上,对分析分子吸附、形态和溶解生物聚合物薄膜的机械性能等相关方法进行讨论。具体的应用示例将主要涵盖生物聚合物,但数据分析方法对于那些从事合成聚合物及其他领域工作的研究者同样具有参考意义。 报告人简介:Ralf P. Richter教授,英国利兹大学生物医学科学学院、生物科学学院、物理与天文学院、工程与物理科学学院、Astbury结构分子生物学中心和Bragg材料研究中心

    748MB 2024-01-04
  • 报告亮点阐述: 清洁配方涉及多种具有不同用途的成分。为了改进这种配方,首先需要深入了解并量化每种成分的作用。耗散型石英晶体微天平(QCM-D)能揭示实现良好清洁结果所需的不同过程和机制,并实时量化其效果,是解决这一问题的理想工具。 本次报告将介绍针对不同配方成分进行的三项研究,描述QCM-D如何提供有洞察力的数据,帮助我们了解其中的基本机制。 案例一:研究描述高分子刷的防污作用,如何有效防止污垢在表面上发生沉积或重新沉积。 案例二:研究涉及不同基材对洗涤剂配方清洁性能的影响,以及如何将耗散因子纳入数据分析程序中。 案例三:将耗散因子作为主要指标,评估自动洗碗应用中不同配方的防结垢性能。 报告人:Matthias Kellermeier 博士,表面与界面专业领域负责人,德国巴斯夫集团; Matthias Kellermeier 博士在康斯坦茨大学完成博士后项目,专注于自组装原理、矿物成核和生长的基本机制研究。他以研究科学家的身份加入德国巴斯夫集团材料物理部门,目前负责领导一个专家团队,致力于表面和界面表征工作,他同时也是大型 QCM-D 实验室的负责人。

    703MB 2024-01-04
  • 作者采用具有亚纳米通道的层状二维过渡金属碳化物膜,实现了葡萄糖的电压门控选择性输运。借助QSense耗散型电化学石英晶体微天平、低场核磁共振谱及分子动力学模拟,解析了水分子在亚纳米通道内的排布、运动和电压响应特征,揭示了通道内葡萄糖电压门控输运的机理。

    632MB 2023-08-02
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QSense石英晶体天平Pro的工作原理介绍

石英晶体天平Pro的使用方法?

QSensePro多少钱一台?

石英晶体天平Pro可以检测什么?

石英晶体天平Pro使用的注意事项?

QSensePro的说明书有吗?

QSense石英晶体天平Pro的操作规程有吗?

QSense石英晶体天平Pro报价含票含运吗?

QSensePro有现货吗?

QSense全自动八通道石英晶体微天平信息由瑞典百欧林科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于QSense全自动八通道石英晶体微天平报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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