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分析QCM-D和椭偏仪联用的数据时需要考虑的因素

2019-04-03 12:21

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资料摘要:

QCM-D和椭偏术是两种灵敏的实时表面检测技术,可以联用产生协同效应。然而,为了尽可能获取更好的组合输出数据,还需要考虑这两种技术的异同。那么,在设置组合实验和随后分析获得的数据时,应该考虑哪些方面呢? 优化QCM-D和椭偏术联用输出数据的分析 我们的最终目标是得到单独采用这两种技术都不能获取的研究体系的相关信息。因此,要充分利用组合输出数据,就必须认识到各自方法生成的信息是什么,以及如何充分利用这些信息。 了解QCM-D和光谱椭偏术(SE)的信息输出 要认识到这种技术联用会产生什么样的协同效应,最好是先了解每个技术的单独输出信息,以及如何将这些输出信息组合起来产生单独使用各自技术无法实现的新的信息输出。 QCM-D和光谱椭偏术(SE)都是灵敏的实时表面测量技术,可以检测表面质量的变化, QCM-D检测有关“湿质量”的信息,椭圆偏振法检测的是“干质量”信息。 因此,通过技术联用,不仅有可能可以获得在固液界面处薄层形成和改变过程中的质量、厚度、力学和光学性质等信息,而且还可以实时监测薄层的组织和结构。结合湿质量和干质量,可以推断出薄膜的孔隙率、构象和溶胀状态等信息。 分析从提取独立测量的SE和QCM-D厚度和质量开始; dSE, dQCM-D, mSE 和mQCM-D。 然后可以估计膜层中的溶剂化程度。 我们得到的体积分数为: S0v = dSE / dQCM-D (1) 和质量分数参数为: S0m = mSE / mQCM-D (2) 优化QCM-D和椭偏仪组合测量所得数据的质量 一旦我们了解了每个方法各自优质数据输出的方法和要求,那我们就可以从组合数据分析的角度来规划和执行实验,以优化数据的质量。 ? 两种技术都对污染很敏感。 因此,仪器和传感器的表面清洁度至关重要。 ? 这两种方法,尤其是QCM-D测量来说,温度稳定性非常重要。 应注意激活仪器温度控制并避免环境温度的大幅波动。 ? 从SE的角度来看,SE数据的建模需要SE参考测量,这些测量提供有关基底、环境介质、吸附物等光学性质的信息以及测量各阶段实验设置引起的其他影响的信息,如图1所示, 因此必须获取以下的光谱̷̷ 详情请联系我们索要附件
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报告内容简介:金属氧化物纳米颗粒(NPs)薄膜因其可能具备的光学和电学特性,在纳米技术领域如半导体和太阳能电池中被广泛应用。通过在空气-水界面形成纳米颗粒的Langmuir薄膜,然后将这些薄膜沉积或烧结到衬底上,可以制备出具有可控堆积密度的纳米颗粒薄膜。然而,金属氧化物纳米颗粒 (如SiO2或TiO2)的Langmuir膜不能在空气-水界面形成,因为它们的高亲水性使其在空气-水界面上不稳定。克服这一问题的常用方法是使用表面活性剂或聚合物对纳米颗粒进行疏水改性。 在本次讲座中,我们将讨论另外一种使未改性金属氧化物纳米颗粒在空气-水界面稳定的替代方法,该方法涉及向水相中添加无机盐。我们还将探讨如何通过在空气-水界面混合不同尺寸和类型的纳米颗粒来改变转移薄膜的物理性质如粗糙度和表面电荷等。 报告人简介:Cathy McNamee教授,日本信州大学

耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D) 是一种用于表征固液界面上复杂生物大分子相互作用的高灵敏度工具。 在本次演讲中,Jackman博士将介绍两个生物大分子结构转化的应用案例,并讨论QCM-D数据分析的不同策略。 Ÿ 第一种情况涉及肽介导的软囊泡粘附层破裂,形成刚性支撑的磷脂双分子层; Ÿ 第二种情况涉及抗菌脂质引发的刚性支撑磷脂双分子层转化为由异质突起组成的软膜; Ÿ 同时也将讨论文献中的相关示例,以展示分析可能性的广度并提供一些提示和建议。

报告亮点阐述: 耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D) 是一种用于表征固液界面上复杂生物大分子相互作用的高灵敏度工具。 在本次演讲中,Jackman博士将介绍两个生物大分子结构转化的应用案例,并讨论QCM-D数据分析的不同策略。 第一种情况涉及肽介导的软囊泡粘附层破裂,形成刚性支撑的磷脂双分子层; 第二种情况涉及抗菌脂质引发的刚性支撑磷脂双分子层转化为由异质突起组成的软膜; 同时也将讨论文献中的相关示例,以展示分析可能性的广度并提供一些提示和建议。 报告人简介:Joshua Jackman, 2010年在佛罗里达大学获得化学学士学位,2015年在南洋理工大学获得材料科学与工程博士学位。2015年至2018年在斯坦福大学医学院进行博士后研究。 Joshua Jackman的研究领域为膜生物物理学和转化医学的融合,聚焦基于脂质的工程策略,致力于解决传染病和癌症问题。已在包括Nature Materials、Nature Protocols、Nature Human Behaviour等期刊上发表了大量的科学论文。

同济大学/喀什大学马杰教授团队利用微观形貌和异质结构构建的双重策略,合成了由真菌衍生的氮掺杂碳纳米带包裹的Ti3C2Tx MXene空心微球(GMNC),其呈现出独特的三维类葡萄串结构。首先,将二维Ti3C2Tx Mxene构建成三维Mxene中空微球(MHM)结构,有效缓解了其纳米片的聚集问题,且球形结构可减缓Mxene的氧化动力学。此外,在MHM中引入氮掺杂的碳纳米带(N-CNRis)可以提供额外的活性位点,丰富的离子扩散通道和互连的导电网络,以实现高效快速的离子存储/电子传输。且具有纳米带状结构的N-CNRis与Ti3C2Tx Mxene球缠绕在一起,可以减少Mxene与溶解氧/H2O的接触,有利于提高Mxene的稳定性。总之,三维葡萄串状异质结构的构建呈现双重协同效应,不仅增加了反应表面积,调节了电子分布,促进了整个动力学过程(包括离子和电子的传递),而且3D中空结构设计减少了重复Na+ (de)插入时特定点的应力集中从而增强了Mxene的结构稳定性。通过电化学石英晶体微天平耗散监测(EQCM-D)证明了Na+的可逆捕获机理。

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