您好,欢迎访问仪器信息网
注册
瑞典百欧林科技有限公司

关注

已关注

金牌15年 金牌

已认证

粉丝量 0

400-860-5168转1902

仪器信息网认证电话,请放心拨打

当前位置: 百欧林 > 资料中心 > 如何优化QCM-D数据的重现性

如何优化QCM-D数据的重现性

2019-06-19 16:59

浏览:109

分享:

资料摘要:

QCM-D是一种高灵敏技术,可用于检测频率(f),和耗散(D)的微小变化。高灵敏度是QCM-D分析表界面相互作用和过程的优势,但是如果测量条件不受控制也可能影响数据的重复性。 在这里,我们列举了一份清单,通过最大限度地减少f和D的意外变化,帮助您在得到高质量数据的同时,可以优化QCM-D测量的重现性。 有些测量结果可能是误差 所有影响耦合质量或芯片性能的过程将或多或少都会反映在测量信号中。这意味着污染物、样品变化、温度变化、气泡等都会影响测量结果。在实验准备和执行过程中,这些扰动可能被认为是“微小”的反应变化,但实际上它们可能会对测量得到的f和D信号产生很大的影响,从而破坏结果。要生成高质量的数据,最重要的是要密切关注意外的扰动源。为了消除误差源并优化重现性,需要对实验设计和测量条件进行计划和充分考虑。请注意,某种特定的污染物可能在某种测量情况下是灾难性的,但在另一种测量情况下则无关紧要。 避免可能干扰测量质量信号的污染物 应避免可能无意中与芯片表面相互作用并影响测量质量的污染物。与样品相互作用并通过芯片的所有表面和溶液,例如烧杯、试管、模块内部、O圈、去离子水瓶等都可能是污染源,因此所有这些物品的清洁度是最重要的。为了消除可能的污染源,请确保您拥有: ? 干净的仪器,即液体通道 ? 干净的工具,如镊子、烧杯等 ? 干净的传感器(芯片) ? 干净的样品和溶剂:避免污染、沉淀、不均匀性和不必要的生长物(微生物) 更多详情请下载附件指南以获得完整的清单
相关产品

QSense卓越版四通道石英晶体微天平

型号: Analyzer

产地:

品牌: QSense

面议

参考报价

QSense全自动八通道石英晶体微天平

型号: Pro

产地:

品牌: QSense

面议

参考报价

QSense石英晶体微天平芯片 QSensor

型号: QSensor

产地:

品牌: QSense

¥ 1 - 9999

参考报价

下载本篇资料:

资料文件名:
资料大小
下载
QSenseGuideHowtogeneratequalitydata.pdf
49KB

相关资料

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。

推荐产品
供应产品

瑞典百欧林科技有限公司

查看电话

沟通底价

提交后,商家将派代表为您专人服务

获取验证码

{{maxedution}}s后重新发送

获取多家报价,选型效率提升30%
提交留言
点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》 且同意关注厂商展位
联系方式:

公司名称: 瑞典百欧林科技有限公司

公司地址: (总部)上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号楼1205室 联系人: 陈俊燕 邮编: 200120 联系电话: 400-860-5168转1902

仪器信息网APP

展位手机站