- 你想要的易用性
启动并运行了开箱即用的解决方案。包括所有你需要开始 - 你想要的灵活性
构建系统来满足您的需求,
在现在和未来 - 你想要的自动化
实践时间和最小化最大化再现性 - 你使用最好的价值
信任的结果得到下一代溢价QCM-D乐器
最合适的时
扩大你的观点
这3分钟的视频会给你一个快速的QSense Omni功能。在全屏观看视频最好的体验。
技术特点
- 自动样品处理
- 自动质量控制
- 直接注入流体
- 液体交换
- 传感器自动锁定
- 综合样本加热
- 灵活的流量之间的通道
- 生活的脚本编辑
3投资的原因
简单的数据解读
通过信号处理和快速可再生的液体交换,QSense泛光灯你更精明、更简洁的数据。更容易和更有信心数据解释和分析。
顺利的旅行
运行成功QCM-D实验值得信赖的和可重复的结果从来没有更容易。多亏了直观的设计,智能工作流和聪明的自动化,生产率将会增加你可以花你的工作更有效率。
与你的研究
大胆的设计和智能功能,QSense泛光灯是科学进步和未来创新。通过升级到更多的频道,或添加QSense轨道补充措施事件,你可以超越入口功能,增长你的研究。
测量范围和能力
测量通道 | 1 - 4 |
工作温度 | 4到70°C |
传感器(频率范围) | 5 MHz (1 - 72) |
数量的测量谐波 | 7,完全可用于粘弹性模型 |
样品和流体
体积超过传感器 | ~ 20μl |
最小样本容量 | ~ 90μl |
流率 | 典型的流量20μl /分钟。流速度范围1 - 200μl /分钟 |
性能特征
最长时间分辨率 | 每秒300数据点(每个数据点代表一个f和D值) |
LOD (3 x噪音) | 0.24 请参阅下面的图 |
最小的噪音 | 频率:0.0045赫兹 质量:0.08 ng /平方厘米 消散:1∙10:9 |
长期稳定* | 频率:< 0.25 Hz / h 消散:< 0.04.10-6 / h 温度:< 0.003˚C |
所有规格如有变更,恕不另行通知
*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,例如由于草案或热源。
测量值在1 h石303 SiO传感器在去离子水25°C,流20μl /分钟和1数据点/秒的数据速率。数据区间用于分析:2分钟。更好的稳定性可以通过等待超过1小时。重量不包括外部电源。
最佳的真实表现
应用高采样率就不可避免地导致噪音和泄漏检测极限(LOD)。
显著提高噪声水平,QSense Omni提供改进的检测极限。下面的图和表
描述的检测极限QSense泛光灯在三种不同的采样间隔,并演示了下限
在高采样率的检测也取得了。
下面的图和表描述速度和检测极限(LOD)收购模式。
速度和检测极限(LOD)收购模式。理论检测极限(LOD)在不同样本间隔。检测极限频率噪声电平设置为3倍。
性能特征。测量进行了303石SiO置于20°C的温度传感器,在去离子水和15μl /分钟,使用一个测量通道。每个测量方式测量约5分钟,和标准偏差的数据点收集一组时间1分钟范围内统计确定噪声数据。
QSoft和Dfind软件
发现QSoft Omni -一个新的软件,用户友好的软件设计
指导您完成实验设置和产生成功的结果。当你准备你的实验QSoft Omni软件在后台不断使质量控制以确保最佳测量条件。QSoft泛光灯是收集数据而Dfind使分析更容易。
QSoft Omni特性
- 指导工作流程带你
通过实验设置 - 自动化的质量检查的
背景有助于确保最优
实验结果 - 拖放界面和生活
脚本编辑很容易
开发脚本 - 事件日志有两个
自动化操作和用户
注释
电脑的需求
- USB 2.0或更高版本型连接器
- 英特尔酷睿i5处理器(或同等)
- 8 GB的RAM或更好
- > 1920 x 1080像素屏幕分辨率
- Windows 10或晚
添加更多的可能性
看一看选择可用的插件兼容QSense Omni扩展你的实验设置和可能性。
我们的beta测试者说什么
彼得•斯坦格尔巴斯夫
“我观察减少交叉污染,获取准确的数据是至关重要的。我知道这在我们的潜力和价值
未来的研究”
Franziska陶贝尔,巴斯夫
“从我最初的经验进行实验,很明显,设计时考虑到易用性,使得多个用户同时访问没有困难”
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