等温量热仪原理

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等温量热仪原理相关的仪器

  • MicroCal PEAQ-ITC 是一款高灵敏度、低容量的等温滴定量热仪,可用于生物分子相互作用的无标记溶液内研究。 它可以在单次实验中直接测量所有结合参数,并且可使用低至 10μg 容量的样品对无论是高亲和力还是低亲和力的结合剂进行分析。 半自动维护减少了操作人员的干预,系统可升级至全自动 MicroCal PEAQ-ITC Automated,使其非常适合那些将来对速度、灵敏度和较高强度工作的适应能力要求很高的实验室。MicroCal PEAQ-ITC等温滴定微量热仪 设计特点是易于使用和极其灵敏。 更广的亲和力范围,能够分析亲和力从弱到强的结合力,具有优异的可重复性。Microcal PEAQ-ITC分析软件提供了实验设计模拟、大型数据集批量评估和自动化数据质量评定,对照实验自动设定,具有简化的用户界面,能够引导用户轻松快捷地查看最终数据和演示高质置图形。全新软件界面、附有视频操作维护教程,让任何用户都能够生成高质量的数据。高信噪比可让用户获取的数据质量、生成亲和力的相关性及热力学相关参数更加可靠。使用清洁剂对样品池和滴定注射器进行自动清洗,有助于生成高质量的可重现数据。只需一次实验,测定所有结合参数:亲和力 (KD)、化学结合计量比 (n)、焓变 (ΔH) 和熵变 (ΔS)。无需分析开发过程,即可快速获得初步结果,无标签、无固定化且无分子量限制。仅用 10μg 蛋白质即可对生物分子的相互作用进行分析。直接测量毫摩到纳摩级亲和力 (KDS)(10-2 至 10-9 M)。采用竞争性结合技术测量纳摩到皮摩尔解离常数(10-9 至 10-12M)。非反应性镍基合金具有耐化学性,与各种生物样品相容。与非水溶剂相容。可升级至全自动的 MicroCal PEAQ-ITC Automated。MicroCal PEAQ-ITC等温滴定微量热仪 可用于多种应用,包括表征小分子、蛋白质、抗体、核酸、脂质和其他生物分子的分子间相互作用。 它也可用于进行酶动力学测量。 MicroCal PEAQ-ITC 分析软件可以提供实验设计模拟、大规模数据集的批量评估、数据质量的自动评估,同时提供简化的用户界面以引导用户轻松快速地获得最终数据和演示级质量的图像。在单个会话中打开多个实验支持许多自动化的拟合模型自动评估数据质量
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  • MicroCal PEAQ-ITC Automated 是一款可配置、低容量和高灵敏度的全自动等温滴定量热仪,可以提供无人值守的操作便利性。 可在一次实验中对所有结合参数进行直接、无标记的溶液内测量。 其应用包括表征小分子、蛋白质、抗体、核酸、脂类和其它生物分子的分子间相互作用。 它也可用于进行酶动力学测量。Microcal PEAQ-ITC Automated等温滴定微量热仪将Microcal PEAQ- ITC的性能与全自动化运行相结合,实现自动化和智能化运作。已经得到市场验证的MicroCal PEAQ-ITC Automated对于任何一家繁忙的研究实验室来说都是很有价值的资产。软件界面简单易用,确保高效的实验设计,自动数据分析提供更快速、可靠的结果。它的自动化和高通量特点使它成为了药物发现的甄选。系统直接测量生物化学结合过程中释放或吸收的热量,然后计算出结合亲和力 (KD)、化学结合计量比 (n)、焓变 (ΔH) 和熵变 (ΔS)。 无需将样品和试剂制备到适宜的浓度,分析开发过程少,较快得到初步结果。 易用的软件包括优化后的自动化脚本,各种样品类型和条件都能够稳健地运行。全自动化,可全自动运行的四块96孔板。自动化操作,智能化分析,全面提升实验可靠性。软件简化了工作流程,并提高数据分析的一致性,从而使研究者自信地作出决策, 能在运行中追加新实验,无需停止队列。多次滴定,单次滴定器加载,提高效率。触摸屏操作,精简布局。一次实验测定所有结合参数:亲和力 (KD)、化学结合计量比 (n)、焓变 (ΔH) 和熵变 (ΔS)。以较少的分析开发过程快速获得初步结果,无标签、无固定化且无分子量限制。高信噪比可让用户获取的数据质量、生成亲和力的相关性及热力学相关参数更加可靠。数据质量,亚毫摩尔到皮摩尔分解常数(10-2 至 10-12 M)。硬币形池优化了样品混合。非反应性镍基合金具有耐化学性,与各种生物样品相容。仅用 10μg 蛋白质就可以灵敏地研究任何生物分子的相互作用。MicroCal PEAQ-ITC 等温滴定微量热仪分析软件可以提供实验设计模拟、大规模数据集的批量评估、数据质量的自动评估,同时提供简化的用户界面以引导用户轻松快速地获得最终数据和演示级质量的图像。在单个会话中打开多个实验支持许多自动化的拟合模型自动评估数据质量
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  • 电池等温量热仪 400-860-5168转4058
    等温恒温条件下,电池充放电等实际使用过程中的本质放热特征 不同温度下,电池充放电容量变化、热管理及性能建模关键数据电池等温量热仪工作原理 根据在不同温度或充放电倍率等条件下电池放热速率及总量定义的电池本质热特性,是设计和评估高性能电池热管理系统 的重要依据。iso-BTC 可在测试全过程控制并保持电池温度恒定,以准确测定电池在各种工况下的实时放热速率/放热总量 iso-BTC 自动控制电池的加热/冷却以保持电池温度恒定,此过程产生的实时热流量直接表征了电池的放热速率及放热总量 iso-BTC 可根据电池形状及尺寸配置多种规格的适配器用于任意规格电池或模组的(等温恒温)量热测试等温恒温条件下电池的放热下图为 45°C 电池充放电过程 iso-BTC 测试的典型数据 测试过程放热速率变化如图中红色曲线所示 电池以 2C (电流 10A) 放电时,随着(内阻增大)电池 SOC 降低,放热速率逐渐增大 电池(充电时的)微弱吸热也能准确地被表征温度的影响 通过相同放电倍率、不同工作温度下电池的等温量热测试, 可以准确评估工作温度对电池放热速率及放热总量的影响 从右图 NMC 三元材料-石墨电池在 0~60℃各温度条件下 的试验数据可以明显看出电池放热速率的差异高达三倍以上放电电流(倍率)的影响 下图为相同的等温恒温条件下,放电电流对(2.2Ah)聚合 物锂离子电池放热速率影响的试验数据,该类数据将有助 于热管理系统的智能化、调整及改善使用温度对电池容量的影响 电池充放电容量随温度的变化也可以根据 iso-BTC 实验 数据进行计算和评估。上述 NMC 三元材料-石墨电池温 度影响试验的充放电容量如右图所示:从不同温度下充放 电容量的变化曲线来看,电池容量**降幅达 70%电池放电过程中的功率曲线的精细结构 从放电过程中电池放热速率曲线的精细结构分析,可以发 现此过程是由许多连贯步骤构成的,其中有放热反应也有 吸热反应,有速率较快的反应也有速率较慢的反应 右图所示为放电过程中锂离子电池放热功率曲线的精细结 构,其过程符合上述规律。深入理解这些反应机理对于电 池改良和安全设计具有非常深远的意义,也是提高电池工 作效率的途径之一
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  • 量热仪配件充氧仪
    自动充氧仪特点:充氧装置是为充氧的配置装置,它同氧弹热量计配套。也可用于其他型号热量计的气压自封式新型氧弹,该充氧装置具有以下优点:(1)可以避免充氧所造成的喷溅。 (2)充氧速度可调节。 (3)操作方便,省时省力。 (4)可以延长氧气减压阀的使用寿命。(5)自动充氧,可随时观察氧弹、氧气瓶中的氧气压力、安全可靠。自动充氧仪主要技术指标:①许用工作压力:最大4MPa ②氧压力表量程:0-6MPa ③正常充氧压力:3Mpa无级可调 ④充氧时间:≥30s自动充氧仪工作原理:氧气从氧气瓶经过减压器输入充氧装置或再经过流量调节器到充气阀,阀内的阀塞借助于氧气的压力关闭充氧阀。氧弹将阀塞压开使氧气充入氧弹。充氧的压力由氧气压力表指示。自动充氧器维护与保养:(1) 试用氧气必须符合 GB213-96 要求,禁止使用电解氧。氧气瓶应摆放在符合安全规程的地点 (2) 充氧器要放在平稳的工作台面上; (3) 充氧器(包括充氧导管、减压阀)严禁与各种油脂接触; (4) 充氧器上的氧气导管要避免弯折、扭曲 ; (5) 充氧器周围严禁有明火存在; (6) 如氧气瓶的氧压低于 5MPa ,应更换新氧气。如氧弹中充氧压力超过 3MPa ,则应将氧弹中的氧气放出,重装氧弹,重新充氧。手持微型充氧仪规格尺寸: 总高度约95mm;充氧仪内嘴直径为:12.4mm;氧弹充氧嘴直径:12mm。微型充氧仪技术指标:充氧压力: 不小于4MPa;充氧管耐压: 不小于4MPa。适用于各种型号的量热仪充氧使用 。
  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 食品工程原理实验仿真软件FES
    流程简述: “食品工程原理仿真实验”,就是利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过对仿真3D实验装置进行互动操作,产生和真实实验一致的结果。从而达到每个学生都能够一对一地亲自动手做实验,观察实验现象,验证公式、原理定理的目的。可以通过网络,使教师站上运行的监控程序与管理程序能方便地对下位机的学员站上运行实验仿真软件进行监控与管理,同时配有标准的实验思考题生成器,开放接口。培训工艺:1.1、流体粘度测定实验1.2、柏努利方程实验 1.3、雷诺实验 1.4、流体阻力实验 1.5、离心泵性能实验 1.6、过滤实验 1.7、传热实验 1.8、洞道干燥实验 1.9、流化床干燥实验 1.10、精馏实验 1.11、气体扩散系数测定实验1.12、液体扩散系数测定实验运行环境要求建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)

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  • 125万!南方科技大学等温滴定微量热仪采购项目
    项目编号:SZDL2022002093项目名称: 等温滴定微量热仪预算金额:125.0000000 万元(人民币)采购需求:序号货物名称数量单位备注1等温滴定微量热仪1套接受进口合同履行期限:签订合同后 90 天(日历日)内交货。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 140万!华东师范大学微纳中心等温滴定微量热仪采购项目
    项目编号:1069-224Z20223865(代理机构内部编号:招案2022-3865)项目名称:华东师范大学微纳中心等温滴定微量热仪、飞行时间-气溶胶化学组成监测质谱仪等设备采购项目预算金额:140.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):140.0000000 万元(人民币)采购需求:招标项目编号: 1069-224Z20223865/01包件一: 等温滴定微量热仪 合同履行期限:合同签订后 120天交货本项目( 不接受 )联合体投标。包1华东师范大学微纳中心等温滴定微量热仪、飞行时间-气溶胶化学组成监测质谱仪等设备采购项目国际招标公告(1)-机电产品招标投标电子交易平台.png
  • 等温夹套自由空间控制原理(一)
    一、 自由空间是什么?在样品管安装在静态体积法仪器上时,样品管内除去样品体积外,剩余管内空间的体积称为自由空间体积。在测试过程中,需要精确地了解自由空间体积,并且必须维持自由空间体积恒定。一般情况下,会在常温状态下先测试一次自由空间,然后升起杜瓦瓶,在液体冷却剂(一般为液氮)温度下测试一次自由空间。后者称为冷自由空间。如果在分析过程中冷自由空间发生变化,会对样品管中气体量的计算带来相当大的误差。美国麦克仪器公司在20世纪80年代中期,首次引进了专利等温夹套技术用于进行冷自由空间温度控制。二、 美国麦克仪器公司1987等温夹套产品介绍采用BET技术进行材料比表面积和孔径分布分析,需要通过低温气体吸附来完成。在这个过程中,需要精确地了解测试系统所有组件的压力、体积和温度,才能精确地计算出测试气体的量。由于气体吸附是发生在低温状态下的,而测试系统的其他组件都处于常温状态,所以在将低温样品连接在常温体系时,必须保证温度稳定。如果不能进行适当的控制,在这样一个互相连接且温度梯度极大的情况下,冷却剂的挥发将会引起冷却区域大小的变化,从而影响到气体量的测试和气体吸附测试结果。如下图所示,将装载着样品的样品管浸没在液氮中,直接连接到仪器的其他组件上,温度梯度空间将随着液氮的挥发和液氮液面的降低而增加。增加了样品管的不确定温度体积。 目前有一种方法是通过调整杜瓦瓶的位置来维持冷却区间体积恒定,主要是通过随着液氮液面降低,不断地抬高杜瓦瓶来实现。这种方法的确能够有效的维持浸没在液氮内的样品管体积恒定,但是必须确保最初在常温下暴露的样品管的高度足够。但是即便采用这种方法,温度梯度依然存在,并且仅能获得部分的蒸发补偿。 在20世纪80年代中期,美国麦克仪器公司采用了一种传统的方式来维持液氮液面,即使用一种转移工具,直接连接杜瓦瓶和液氮罐,随着液氮液面的挥发,不断向杜瓦瓶中加入新鲜的液氮。如下图所示。这种方法非常有效,但是需要准备以下这个转移设备: 1987年,美国麦克仪器公司引入了专利等温夹套技术,它能够为维持冷自由空间恒定提供极佳的稳定性。等温夹套由一种多孔材料制成,使用时直接套在样品管周围即可。只要等温夹套的最底端浸没在液氮中,多孔材料就能够确保液氮一直维持在样品管杆的周围,且高度不变。这样即便杜瓦瓶中仅剩少量液氮,也能够保持样品管冷自由空间维持不变。如果测试时间过长,可适时地补充新鲜的液氮。等温夹套在使用过程中没有任何损耗,是一个真正的长期解决方案,如下图所示:选自“Application Note-The Principles and Theory of the Isothermal Jacket for Free Space Control in Gas Absorption”

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