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解决方案

表面活性剂SDS的临界胶束浓度测定

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

临界胶束浓度
表面活性剂在许多生产制造过程中被广泛使用,临界胶束浓度(CMC)对表面活性剂在各个领域的应用具有重要意义。本文采用光学接触角仪对表面活性剂SDS的临界胶束浓度进行了测定。

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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使用KSV NIMA LB膜分析仪研究细胞模型内生物分子相互作用

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

生物界中绝大多数反应发生在由磷脂双分子层构成的细胞膜,或者细胞内部。细胞膜会影响到蛋白质的折叠,并且会创造出适合细胞反应生存的微环境。为了进一步了解和模拟真实的细胞膜结构,使用KSV NIMA LB膜分析仪学习细胞生物分子的相互作用。

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独立式KSV NIMA布鲁斯特角显微镜

KSV NIMA Brewster Angle Microscopes

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合成与表征溶液诱导双亲空壳微粒

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

溶液响应高分子系统主要着眼于对两亲性可转变高分子(AIP)的研究,这种两亲性高分子可以形成溶液响应的胶束或者反转胶束结构。在这篇文章中,作者报告了一种新型制备溶液诱导双亲空壳微粒的方法。双亲性PEI-g-PMMA空壳微粒首先由PEI/PMMA核-壳微粒,经由去除壳内部的PMMA分子得到。这种空壳微粒可以稳定的分散在非极性溶液和水中。通过透射电镜、接触角测量技术和X射线光电子能谱技术,作者对这种微粒进行了详细的表征。通过重复多达6次循环的在二氯甲烷和水中的溶解,这种结构微粒仍旧可以保持结构的稳定。通过增加表面吸水量,DCM处理的表面的接触角也由94°降低至51°。结果显示这种两亲性的空壳微粒作为一种新型智能材料可以被运用在多方面,如在疏水药物运输,水溶性高分子包覆材料,多肽选择性吸附,催化剂等。

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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光学接触角仪结合高压模块研究油田采收率

应用领域

石油/化工

检测样品

原油

检测项目

采收率
原油一般都是蕴藏高温高压环境中,并伴随着多孔石头,其他成分油品和天然气共存。通常经过一次采油和二次采油之后,仍旧有至少50%的原油存在于油田中没有被充分采集。伴随着新的油田的开发数量的降低,环境保护意识的加强,旧油田的重复采集逐渐被重视。在重复采集的过程中,二氧化碳注入油井可以替换并溶解更多的石油,提高采收率。这篇文章使用光学接触角仪结合高压模块研究油田采收率。

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Attension Theta Flex 光学接触角仪

Theta Flex

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光学接触角仪在木材/塑料复合物粘附的应用

应用领域

建材/家具

检测样品

木材/板材

检测项目

木材/塑料复合材料(WPCs)由三种组分构成:回收的热塑性塑料,木材填充和黏胶。木材/塑料复合材料是一种新式的复合材料,在户外装饰,室内装潢,家居都有广泛使用。它也是一种环保的材料,不需要太多维护。本文介绍了结合3D形貌的光学接触角测量仪检测木材/塑料复合材料的表面疏水性。

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Theta QC 光学接触角仪

Theta QC

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太阳能电池的表面接触角测定

应用领域

能源/新能源

检测样品

太阳能电池

检测项目

太阳能电池(光伏电池)是一种能通过光电效应将光能量直接转化成电化学能量的电池。市场上有很多钟太阳能电池,现在最常见的太阳能电池是制备在硅表面。其他的一些太阳能电池包括薄膜电池,染料电池,有机高分子太阳能电池。本文中介绍了光学接触角测量仪如何使用在太阳能研发中。

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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动态和静态接触角测量技术

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

测量技术
本理论解释了动态和静态接触角的概念及其区别,并通过不同的测量方法:光学和力学接触角检测来分析评价两种接触角测量方法。

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Attension Theta Flex 光学接触角仪

Theta Flex

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Theta QC 与达因笔在质量检测应用中的比较

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

本应用具体说明了Attension Theta QC接触角测量仪代替达因墨在等离子体处理聚合物评价中的应用。

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Theta QC 光学接触角仪

Theta QC

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接触角测量在包装工业表面处理评价中的应用

应用领域

造纸/印刷/包装

检测样品

包装

检测项目

表面性能控制在包装、电子、医学及生命科学等多个领域中至关重要。在包装过程中,粘附和润湿性在许多步骤中都有着很大的影响。包装材料一般包含多层不同物质以达到保护和提升被包装产品的目的,这些物质的粘附性和润湿性不能满足打印要求,因此需要利用各种表面处理技术。该应用说明了Theta表面张力仪在包装工业表面处理评价中的应用

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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振荡液滴法表征浮选工艺中的表面活性剂性能

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

性能
浮选法以矿物粒子在溶液中的界面化学为基础,在初始浓缩过程特别是矿物加工工业中应用广泛。除此之外,在矿物加工工业中浮选法也常被应用于废水处理、油砂中沥青提取及纸张脱墨过程。该应用描述了如何利用Attension Theta振荡液滴模块(PD200)研究浮选工艺中的表面活性剂性能

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Theta Lite 光学接触角仪

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超疏水表面的动态接触角测定

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

根据常用定义,当水在某个表面的接触角大于150°并当表面完全垂直时水可轻易的从表面脱落,这种表面即为超疏水表面。超疏水表面在自清洁、防润湿涂层、纺织品及防雾、防冻、减阻涂层等领域有着极大的应用。

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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俘泡法在隐形眼镜研究中的应用

应用领域

玩具/消费品

检测样品

眼镜

检测项目

透气性、镜片运动及表面润湿性
在全世界范围内,隐形眼镜的应用十分广泛,其中水凝胶型隐形眼镜所占比重最大。水凝胶型隐形眼镜由亲水性聚合物制得,例如聚羟乙基异丙烯酸酯。为避免在佩戴过程中的不适感,隐形眼镜需满足一些特定的要求,其中包括充分的透气性、镜片运动性及表面润湿性。

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Theta Lite 光学接触角仪

Theta Lite

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表面接触角测量仪在自清洁表面涂层应用

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

自清洁涂层在商业产品中有着广泛的应用潜能,并可降低清洁过程中的劳动成本,使得其相关研究变得愈来愈多。此类涂层应用广泛,如门窗玻璃、粘合剂、纺织品及涂绘产品。例如,带有自清洁涂层的织物可以节省清洗过程并延长织物使用寿命。自清洁涂层分为两类:疏水类涂层与亲水类涂层,当有水存在时以上两种涂层均可达到自清洁的目的,而其润湿性及亲疏水性质可用表面张力仪进行测定。

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Theta QC 光学接触角仪

Theta QC

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表面接触角测量仪在喷墨印刷技术中的应用

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

该例介绍了attension theta 光学表/界面张力仪及其微量进样器在喷墨印刷技术研究和开发过程中的应用

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Attension Theta Flex 光学接触角仪

Theta Flex

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单纤维接触角测试

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

在众多工业领域中,单纤维的接触角测试常常被用来表征纤维的粘附性和润湿性。通过测量液相在纤维表面形成的接触角可以研究流体的润湿性,例如对纺织产品抗水性能研究,是其在纺织工业的重要应用。除此之外,人体头发的润湿性对其相关产品(如香波、染发剂等)的研究和生产也是必不可少的。在复合材料中,纤维类物质常常被用作加固材料,通过测量其与已知液体的接触角可以对物性进行估算。光学和力学表面张力测试法均可用来研究纤维的润湿性。

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Attension Theta Flex 光学接触角仪

Theta Flex

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使用QCM-D研究脂肪酶降解脂类的过程

应用领域

石油/化工

检测样品

检测项目

降解脂类过程
清洗掉表面的脂类对于日常生活来说是再普通不过的事情。在本文中作者采用石英晶体微天平技术研究了脂肪酶对磷脂膜的降解过程。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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使用QCM-D功能性芯片检测酶活性

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

本文使用QCM-D实时分析了酶-蛋白在功能性生物表面的相互作用,特别的研究了功能性表面控制抗体的吸附和构象和抗体的酶降解作用。这些研究揭示了化脓性链球菌的防御机理,以及IDES酶如何切割免疫球蛋白。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

Analyzer

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使用QCM-D技术分析沥青质在表面吸附

应用领域

石油/化工

检测样品

沥青

检测项目

表面吸附
研究沥青质在不同表面的吸附对石油化学来说是很重要的课题。QCM-D技术可以用来评估沥青质的吸附,而耗散技术则可以让我们更多的了解吸附在表面的沥青质的结构变化。

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QSense全自动八通道石英晶体微天平

Pro

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使用Qsense功能化生物素芯片检测抗体-抗原重复相互作用

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

抗体和不同种类的抗原的相互作用吸引了医疗方面和研究机构的广泛兴趣。使用筛查工具来检测他们的相互作用变得非常有意义。本文中使用了QCM-D结合自动进样器进行了稳定重复的抗体抗原相互作用反应。

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QSense Explorer扩展版石英晶体微天平

Explorer

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使用QCM-D检测微升级蛋白质样品粘弹性

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

高浓度的蛋白质溶液通常在给药方面有广泛应用。比如单克隆抗体的制剂 往往需要准备高浓度蛋白质溶液。而这种高浓度溶液价格昂贵,所以样品的体积成了关键。本文中使用QCM-D仪器进行微升级的蛋白样品测量。

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QSense Explorer扩展版石英晶体微天平

Explorer

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使用QCM-D技术研究蛋白质纤维化

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

某些多肽拥有集聚成薄且长纤维状,被称为淀粉样结构。这种结构与多种蛋白质折叠错乱相关,并且也是在生物技术方面和药物应用中主要的问题。本文中使用了QCM-D技术原位检测这种淀粉状多肽的的厚度和粘弹性变化,这也为研究蛋白质纤维化提供了一种新的方式。

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QSense Explorer扩展版石英晶体微天平

Explorer

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使用QCM-D技术检测蛋白质构型变化

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

本文中介绍了通过调节盐浓度对蛋白质吸水和脱水的变化,耗散值和频率值的改变来解读蛋白质结构的变化。通过结合椭偏仪,检测含水百分比也成为了可能。

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QSense Explorer扩展版石英晶体微天平

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使用QCM-D技术检测蛋白在玻璃和塑料表面的吸附

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

玻璃材料和塑料材料被广泛的使用在生物技术领域。比如注射器,浓缩装置的滤网或者容量瓶等,都是由塑料或者玻璃组成。而蛋白质都有通过疏水效果被动的吸附在玻璃和塑料的表面上的趋势,而这会给类似大规模制备重组蛋白生产带来损失。所以说材料的选择对于减少这种损失由很大帮助。本文中通过使用QCM-D技术,实时检测了蛋白在PVDF和硼硅酸盐表面的吸附情况。

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QSense Explorer扩展版石英晶体微天平

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使用QCM-D技术研究聚电解质层层自组装和交联反应

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

自从1992年G. Decher和其同事提出聚电解质多层膜的概念,这种多层膜就因其广泛的应用领域受到了极大的关注。而使用QCM-D这种测试质量精度到ng/cm2的仪器,聚电解质多层膜的自组装过程可以被实时的监测。此外,耗散值对于分析聚电解质多层膜的粘弹性和结构变化也被大量应该,比如监测高分子交联程度。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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使用QCM-D技术研究表面诱导人体血清补体活化

应用领域

医疗/卫生

检测样品

全血/血清/血浆

检测项目

本文中展示了QCM-D如何进行生物材料的免疫原性研究。引入体内的生物材料容易引发人体血清中的补体活化,之后会导致炎症的产生。通过将不同的材料表面暴露在人体血清中,用来进行对生物相容性的研究。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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使用QCM-D技术研究表面活性剂与吸附表面的相互作用

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

相互作用
通过纳米级别的实时检测,石英晶体微天平(Quartz Crystal Microbalance with Dissipation)可以用来检测表面活性剂在表面的吸附与脱附过程。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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使用QCM-D技术研究蛋白质类药物与细胞作用

应用领域

制药/生物制药

检测样品

化药新药研发

检测项目

临床前研究
检测细胞与蛋白质类药物的相互作用在药物研发过程中通常是十分重要的。石英晶体微天平可以实时的观测蛋白质药物与细胞的相互作用。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

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使用QCM-D研究药物合成与存储

应用领域

制药/生物制药

检测样品

化药新药研发

检测项目

临床前研究
蛋白质类药物通常容易在制造和包装的过程发生聚集。这些蛋白质容易聚集在玻璃表面,塑料表面,管路,袋子,或者金属容器表面等等。所以说全面的理解蛋白在表面的聚集对于制药行业来说至关重要,因为可以最小化贵重药物的损失,最大化药品的活性。在本文中,石英晶体微天平成功的研究了这种蛋白聚集过程。

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QSense卓越版四通道石英晶体微天平

Analyzer

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使用QCM-D研究细菌繁殖

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

石英晶体微天平是一种新兴的分析仪器,可以用来实时检测细菌在表面的吸附情况。而通过与显微镜联用,检测病原体也可以被实现。

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QSense全自动八通道石英晶体微天平

Pro

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使用QCM-D研究生物材料

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

考量生物材料和人体内部环境的生物相容性对于医疗器械来说至关重要。QCM-D是对表面极其敏感的分析仪器,可用来检测表面吸附的物质,包括生物响应以及细胞在表面的吸附。QCM-D分析技术可以解答有多少蛋白质吸附,细胞在不同表面的延展性,细胞响应,表面改性用以提高细胞吸附。而实时的检测办法让其成为一种高效率低样品需要的先进技术。

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QSense全自动八通道石英晶体微天平

Pro

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