最合适的时

  • 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

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。

下载手册

你想让整个小册子你的收件箱?

更仔细的观察

让我们深入的规范QSense泛光灯。你也可以比较数据其他QSense工具找到你寻找的东西。

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。

由珍妮剪裁LOD更新

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。

数据捕获性能特征。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。

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

看到所有的传感器

探索我们的传感器

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
你想知道更多关于Dfind的细节和学习订阅是如何运作的吗?

了解更多关于Dfind !

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”

了解更多

我们收集所有的深入了解与QSense职业有关。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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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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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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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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生物膜模型和交互
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生物膜模型和交互

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开始使用QSense Dfind
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开始使用QSense Dfind

QSense Dfind帮助您与原始数据审查,建模、信息提取和生成报告。开始使用网络研讨会的帕特里夏·Passanesi Biolin应用科学家科学雷竞技苹果版本雷竞技rayapp

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数据建模在QSense Dfind
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数据建模在QSense Dfind

查看网络研讨会由弗雷德里克·佩特森在物理建模使用QSense Dfind。

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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
网络研讨会

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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  • QSense
用耗散实现石英晶体微量天平若化验监测发展的小说
网络研讨会

用耗散实现石英晶体微量天平若化验监测发展的小说

在细胞间液显示重视沟通和疾病传播。因此,有显著增加在小说若平台可以检测exosomal内容如蛋白质和核酸,对在诊断分析中的应用。这个网络研讨会Guldinwill教授现在最近努力实现石英晶体微量天平与耗散监测(QCM-D)可靠的若。主持人最近开发出一种方法,基于QCM-D,逐步功能化的表面固定和随后的吸收和释放的约束力的合作伙伴。

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  • QSense
EQCM-D分析电池的发展
网络研讨会

EQCM-D分析电池的发展

在这个网络研讨会,我们仔细看看EQCM——一个高度敏感和非侵入性的分析方法,帮助回答政府几十年来研究问题。

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QCM-D技术:从基本膜生物物理学转化应用
网络研讨会

QCM-D技术:从基本膜生物物理学转化应用

如果你工作与基础或应用研究与生物物理或生物技术相关的领域,想了解更多关于QCM-D技术如何能帮助你进步你的工作,那么这个研讨会是为了你!

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