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AWSensors公司AWS AF20 RP分子相互作用儀/耗散型石英晶體微天平QCMD技術(shù),用于生命科學(xué)研究與材料表征。測試系統(tǒng)配置靈活,可結(jié)合3種傳感器技術(shù),1-4個(gè)通道,精確測量石英傳感器表面質(zhì)量和結(jié)構(gòu)變化,提供實(shí)時(shí)、高靈敏的表面相互作用檢測,如吸附和脫附過程、分子相互作用、蛋白質(zhì)構(gòu)象變化等。
耗散型石英晶體微天平AWS X1
QCM-D技術(shù),可精確測量石英芯片表面質(zhì)量和結(jié)構(gòu)變化,提供實(shí)時(shí)的表面相互作用信息,如吸脫附過程、分子相互作用、蛋白質(zhì)構(gòu)象變化等。QCM-D 技術(shù)基于聲波在石英芯片本體和表面?zhèn)鞑サ男再|(zhì)變化,精確測量芯片表面吸附膜質(zhì)量和結(jié)構(gòu)變化。當(dāng)芯片表面發(fā)生吸脫附反應(yīng)時(shí),表面波的頻率和振幅將發(fā)生變化。當(dāng)吸附膜為剛性膜時(shí),頻率變化正比于質(zhì)量變化,根據(jù) Sauerbrey 方程可計(jì)算出吸附膜質(zhì)量當(dāng)吸附膜為柔性膜時(shí),通過測量頻率和耗散可獲得吸附膜的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)變化以及粘彈性信息。
一、基本屬性
品牌:AWSensors
型號:AWS X1
類型:耗散型石英晶體微天平
二、傳感器芯片
AWS X1 耗散型石英晶體微天平在倍頻下同時(shí)監(jiān)控頻率和耗散變化,可以給出吸附膜的質(zhì)量、粘度、彈性模量、粘性模量和厚度等信息。結(jié)合常規(guī) QCM 芯片、高頻 QCM 芯片和叉指傳感器芯片,可精確檢測聲波在石英本體與表面的傳播變化,提高測試的可靠性。
AWS-HFF 高頻QCM芯片與常規(guī)QCM-AWS芯片相比品質(zhì)因子更高,芯片更薄。使用高頻芯片,可提高2個(gè)數(shù)量級的測量靈敏度和分辨率。同時(shí)高頻芯片面積更小,可節(jié)省樣品的使用量。專有的支撐框架設(shè)計(jì)可提高芯片的穩(wěn)定性和操作的方便性。
LOVE-SAW sensors 又指傳感器芯片由石英壓電基片和叉指換能器組成,又指換能器分別位于基片表面兩端,作為信號輸入和信號輸出。施加在輸入換能器上的交流電會產(chǎn)生聲波,聲波沿傳感器表面從輸入端口傳播到輸出端口。聲波的傳播局限于基片表面頂部幾微米厚的引導(dǎo)層。當(dāng)吸附在表面薄膜的質(zhì)量、構(gòu)象等特性變化時(shí),聲波的特性也隨之改變。通過對聲波變化的精確檢測,實(shí)現(xiàn)了對吸附膜特性的精確檢測。
三、流動控制單元
流動控制單元內(nèi)置在線脫氣功能,同時(shí)集成樣品、緩沖試劑與廢液處理功能,可自動清洗流路。溫度控制單元可對試劑和樣品進(jìn)行控溫。軟件控制6通閥切換,可定量進(jìn)樣通過簡單直觀的 AWS Suite@軟件和可編程的實(shí)驗(yàn)步驟,使儀器操作和測試過程變得簡單方便。
四、樣品池
樣品池采用 Q-Lock 設(shè)計(jì),該設(shè)計(jì)可控制芯片上方的壓力,以保證高頻率測試時(shí)的穩(wěn)定性和諧波頻率的失真最小。操作簡單方便可避免操作誤差,無論多少次開關(guān)樣品池,測試都是重復(fù)可信的。
除流動樣品池外,AWS還提供敞口池、電化學(xué)池以及客戶定制樣品池來滿足不同的測試需求。
AWS 可為 EQCM 實(shí)驗(yàn)提供整套的方案,通過 AWs suite®軟件可控制兩臺儀器,同步采集電化學(xué)和 QCN
信號,完美實(shí)現(xiàn)電化學(xué)與 QCM 的聯(lián)用。
五、詳細(xì)參數(shù)
六、應(yīng)用領(lǐng)域
AWS X1作為QCM-D技術(shù)的一款代表性產(chǎn)品,以其卓越的性能和多樣化的功能成為了科研人員和工程師們的得力助手。QCM-D耗散型石英晶體微天平(Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring)是一種基于石英晶體諧振頻率和能量耗散變化來測量表面質(zhì)量和結(jié)構(gòu)變化的技術(shù)。AWS X1作為QCM-D技術(shù)的最新成果,它不僅能夠?qū)崟r(shí)測量石英芯片表面吸附或損失的質(zhì)量,還能夠監(jiān)控能量耗散的變化,從而提供關(guān)于吸附膜的質(zhì)量、粘度、彈性模量、粘性模量和厚度等詳細(xì)信息。這一特性使得AWS X1在薄膜形成、分子相互作用、蛋白質(zhì)構(gòu)象變化等研究領(lǐng)域具有極高的應(yīng)用價(jià)值。
在制藥領(lǐng)域,AWS X1可以實(shí)時(shí)監(jiān)控小分子藥物與蛋白質(zhì)、細(xì)胞膜和RNA的相互作用,為藥物發(fā)現(xiàn)和開發(fā)提供寶貴的數(shù)據(jù)支持。同時(shí),它還可以用于表征脂質(zhì)納米顆粒(LNP)及其藥物遞送特性,分析血清蛋白與脂質(zhì)納米顆粒的結(jié)合親和力,以及生物分子在LNP上的結(jié)合與釋放等,這對于提高藥物的療效和安全性具有重要意義。
在生物技術(shù)領(lǐng)域,AWS X1可以應(yīng)用于蛋白質(zhì)、聚合物、表面活性劑以及細(xì)胞在液體中與表面之間的相互作用研究,幫助科學(xué)家們更好地理解生物分子的結(jié)構(gòu)和功能,以及它們與環(huán)境的相互作用機(jī)制。此外,AWS X1還可以用于生物材料和人體組織相互作用的體外分析,為生物相容性評估和生物醫(yī)用材料的開發(fā)提供有力的工具。除了上述領(lǐng)域,AWS X1在能源、電子、材料、食品、環(huán)境、化學(xué)和礦物加工等領(lǐng)域也具有廣泛的應(yīng)用潛力。例如,在電子半導(dǎo)體器件的制造過程中,AWS X1可以實(shí)時(shí)測量薄膜沉積過程中膜的形成速率和厚度,為器件的性能優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。在環(huán)境監(jiān)測中,AWS X1可以用于分析空氣中的污染物濃度和分布,為環(huán)境保護(hù)和治理提供科學(xué)依據(jù)。
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