最合适的时

  • 你开始使用QCM-D
    一个干净的设计和简单的软件使得QSense发起者与QCM-D技术完美的介绍
  • 你是基础
    QSense发起者支持所有QSense仪器的核心功能和基本素质。
  • 你需要定性研究交互
    而不是量化你的电影。
  • 你将在一个有限的实验温度范围
    你执行测量之间20-45°C。

3投资的原因

易于使用的

QSense发起者QCM-D技术是为了满足你的基本需要。仪器很容易建立和运行

高质量的数据

优秀的测量温度和稳定性,结合两个谐波的测量,确保准确和可靠的测量

一个频道,大量的可能性

这个1通道系统具有较高的化学兼容性,和整个范围的QSense传感器它给你各种各样的实验的可能性

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你想让整个小册子你的收件箱?

更仔细的观察

让我们深入QSense启动程序的规范。你也可以比较其他仪器的数据找到你寻找的东西。

比较QSense范围

测量范围和能力

测量通道 1
工作温度 20到45°C
传感器(频率范围) 5 MHz (1 - 72)
数量的测量
谐波
2

样品和流体

最小样本体积,停滞不前的模式 ~ 40μl
最小样本容量、流量模式 ~ 200μl
流率 25 - 150μl /分钟适用于QSense设置(蠕动泵可设置的0 - 1毫升/分钟)

性能特征

最长时间分辨率 4点/秒(每个数据点代表一个f和D值)
LOD (3 x噪音) - - - - - -
灵敏度/检测极限和噪音 请参阅下面的图
最小的噪音 - - - - - -
长期稳定* 频率:< 1 Hz / h
消散:< 0.15∙106
温度:< 0.02˚C / h

*温度稳定性取决于环境如何影响变化的变暖或冷却室。指定的温度稳定性可能不会达到如果房间温度变化超过±1°C,如果有一个草案或热源附近。所有规格如有变更,恕不另行通知。

标准传感器
传感器的核心是QCM-D实验。浏览广泛的传感器市场上找出哪些传感器材料和涂料是最适合你的研究。
我们提供超过50标准传感器——从各种金属、氧化物、碳化物聚合物,功能化涂层及土壤和标准化。我们的传感器开发和生产为您提供稳定、可靠的和可再生的数据。完整的性能是保证通过广泛的质量控制和保证一次性使用根据建议。
定制的传感器
传感器材料和涂料根据您的特定需求

看到更多的

探索我们的传感器

QSoft软件

QSense的软件是专为您充分利用QCM-D测量。QSoft软件收集你的数据,向你们展示它。

电脑的需求

要求
  • PC机与64位的Windows 7 SP1, 8, 8.1或10
  • 至少有1366×768像素的屏幕分辨率
  • 至少4 GB RAM


推荐
  • 1920×1080全高清屏幕分辨率。
  • 至少8 GB RAM
  • 至少50 GB的高清空间
  • 英特尔Core i5第五代(或类似的)处理器或更好

简化你的工作

我们的配件可以简化为你在实验室里工作。

别人怎么说

我们的仪器是出席全球许多著名大学和研究机构。花一分钟来找出关于QSense别人怎么说。

citat8

Malkiat Johal QSense上

“我发现QSense是最好的本科实验室的技术之一,因为它是全包,它需要很少的维护。”

Johal Malkiat-1

Malkiat Johal,波莫纳大学的化学教授

“操作原则非常简单,学生们可以专注于科学。所以,这是我们一直很满意,真的在这样的设置工作。这是一个理想的方法本科表面科学实验室。”

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朱迪Lutkenhaus QSense上

“我们可以实时监控系统的质量变化。我可以告诉你,每个电子移动,这个数量的质量发生了变化。这是强大的。你不能得到与其他系统”。

朱迪Lutkenhaus

朱迪Lutkenhaus,德州农工大学副教授

“我们使用QSense高温模型让我们研究聚电解质复合物和他们对温度的反应。我们也使用电化学模块所以我们可以运行标准的电化学测量的同时我们运行QCM-D。”

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Kenichi酒井法子在QSense

“我们认为QCM-D有价值的测量工具由于其灵敏度高、稳定性和找到它适用于通用的研究因为它的可用性与不同类型的传感器表面。在这种情况下我认为QCM-D是最好的解决方案适合模拟各种纳米级的实时和现场互动行为。

Kenichi-Sakai

东京大学副教授,酒井法子贤的科学

“我们正在研究领域的学术研究胶体与界面化学,我们的主要工作是合成新型表面活性剂和描述的属性。我们用QCM-D must-tool理解分子吸附/解吸行为专门在固液界面观察。”

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Marite Cardenas QSense上

“QSense工具是一个伟大的工具,我们的生物物理研究。他们支持快速筛查在脂质生物分子交互作用影响,也允许优化参数沉积薄膜。

马尔默古都

教授Marite Cardenas、健康和社会,马尔默大学

“仪器很容易使用,有很长的使用寿命,只要你遵循维护说明书!Biolin科学的技术人员工作:他们很好,总是雷竞技rayapp雷竞技苹果版本给快速反馈和支持。”

了解更多

我们收集所有的深入了解与QSense引发剂有关。浏览在指南概述和白皮书找到感兴趣的一个话题。

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如何阅读一个药物规范
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如何阅读一个药物规范

有关键参数时留意投资一个新的药物仪器。学习他们的意思,为什么他们很重要。

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我们已经总结了参数和过程可以与QCM-D研究。

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你会得到一个简短的概述如何分析脂质层形成的动力学,结构和层质量。

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探索一种新的方式来评估产品性能的洗涤剂与我们一步一步向导。

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在此概述我们探索与QCM-D纳米颗粒分析的三个例子。

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分析与QSense硬表面的清洁

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学习如何使用QSense清洁剂腐蚀性能的技术评估。

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探索Nam-Joon曹教授和他的研究小组的工作通过他们的出版物。

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我们收集了8研究QCM-D用作中央分析方法。

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跟随我们的清单为高质量的数据和可再生的测量。

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测量的分布层是你的结果的关键。发现为什么以及如何处理它。

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骨头、木头和石英压电材料。了解压电和它是如何工作的

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9步骤来消除误差来源和优化再现性

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学习的基础技术,其可能性和局限性和深入了解纳米层。

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表面科学——丰富的科学领域和应用程序

Bengt Kasemo听教授在这个网络研讨会在表面科学领域丰富的科学和应用程序。

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QCM-D分析病毒相关研究

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学习Bengt Kasemo教授在这个研讨会在再生医学生物材料——人造材料。

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QCM-D作为工具来研究病毒的绑定

听到研究员古斯塔夫李戴尔,他们如何使用QCM-D研究病毒粒子之间的相互作用和膜相关的糖脂。

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观看我们的网络研讨会Nanocellulose QCM-D研究,我们将讨论薄膜纤维素纺锤发展及其特征。

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学习QCM-D可以用来描述表面和反应能量存储从阿卡纳贾斯瓦尔博士,纳米科学仪器。

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在这个报告中我们将展示如何使用QCM-D评价生物材料的免疫原性

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使用QCM-D监测聚电解质多层累积和交联
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纳米材料可能相互作用,产生不良的影响,例如,生物系统。我们展示了一个模型系统可以作为早期筛查方法描述纳米颗粒的吸收和biodurability

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蛋白质倾向于被动吸附表面通过疏水相互作用。在这个应用程序中注意我们展示如何具有蛋白质吸附QCM-D。

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表征聚合物层肿胀、交联和崩溃

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生物膜模型和交互

看Marite Cardenas)的说法,马尔默大学教授,生物医学生物膜模型。

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QCM-D表征抗菌脂质与支持脂质相互作用影响:抗病毒药物应用在生物医学和农业部门
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QCM-D表征抗菌脂质与支持脂质相互作用影响:抗病毒药物应用在生物医学和农业部门

听约书亚·a·杰克曼的说法,助理教授,韩国成均馆大学化学工程学院。

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