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  • 脉动液滴控制模块应用场景

    脉动液滴控制模块在多个领域具有广泛的应用场景,主要包括以下方面:1.生物医学与细胞研究细胞分选与单细胞分析:通过精确控制液滴的生成和运动,实现单个细胞的捕获、分离和分析。药物筛选:在液滴中进行高通量药物反应测试,评估药物对细胞或生物分子的影响。微反应器:构建微型生物反应器,用于细胞培养、蛋白质合成等实验。2.化学合成与材料制备微反应控制:在液滴中进行化学反应,实现反应条件的精确控制,提高反应效率和选择性。微粒合成:通过液滴的合并和分裂,制备尺寸均匀的微粒或纳米颗粒。功能材料制...

    20255-27
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  • EQCM揭示锌电钒氧化物正极失效机制及质子储能机制

    用户成果|上海交通大学杨晓伟/同济大学赵晓莉/江西科技师范大学刘聪聪ACSEnergyLetters:EQCM揭示锌离子电池钒氧化物正极失效机制及质子储能机制背景知识水系锌离子电池(ZIBs)因高安全性、低成本等优势成为储能领域的研究热点,但钒基正极材料存在严重的容量衰减问题。传统观点认为Zn²⁺嵌入引发的结构坍塌或副反应是主因,然而近年研究发现,H⁺可能主导电荷存储过程,但其与容量衰减的关联机制尚不明确。近日上海交通大学杨晓伟/同济大学赵晓莉/江西科技师范大学刘聪聪团队以“...

    20255-24
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  • 耗散型石英晶体微天平成为微观世界里的“灵敏秤”

    在生物传感、材料科学以及表面化学等前沿研究领域,耗散型石英晶体微天平(QCM-D)于微观尺度精准洞察物质变化,其原理为科研探索开辟全新视野。石英晶体微天平的核心依托是石英晶体的压电效应与共振特性。石英晶体呈薄片状,当施加交变电场时,凭借压电效应产生机械振动,特定频率下振幅达到最大,此即共振频率。而当晶体表面吸附少量物质,哪怕是纳米级甚至分子层级的微小质量变化,都会导致晶体整体质量负载改变,遵循牛顿第二定律与谐振原理,共振频率随之发生偏移,摆动节奏改变,借此可高灵敏感知质量增减...

    20255-22
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  • 石英微重天平为科研探索提供关键线索

    在材料科学、化学研究以及生物传感等前沿领域,石英微重天平凭借其原理,精准捕捉微小质量变化,为科研探索提供关键线索。石英微重天平的核心依托是石英晶体的压电效应与质量敏感特性。石英晶体本身具有特殊的晶格结构,当受到机械应力作用时,会产生电荷,反之,施加电场也能使其产生形变,此谓压电效应。而它对质量的极度敏感,源于其谐振频率与吸附在其表面物质质量的紧密关联。从原理层面剖析,当石英晶体处于稳定振荡状态时,拥有特定的固有频率,这一频率由晶体自身尺寸、切割方式以及材料特性所决定。一旦有微...

    20255-15
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  • 接触角测量仪精准洞察液体润湿特性

    在材料科学、表面工程以及众多工业研发领域,接触角测量仪凭借其精准测量液体在固体表面接触角的能力,为材料表面性能评估、涂层工艺优化等提供关键数据支撑。使用接触角测量仪前,样品制备是根基。需确保固体样品表面平整、光洁,通过研磨、抛光等精细处理,去除表面划痕、污渍,再经超声清洗、干燥等流程,清除油污、杂质,使样品呈现本真状态,以免外界因素干扰测量结果,影响对材料真实润湿特性的判断。开启仪器后,调试环节至关重要。将滴液系统与摄像头校准至合适位置,保证液滴能精准滴落于样品指定区域,且摄...

    20255-13
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  • 石英微天平:电池世界的“微观守护者”

    在新能源蓬勃发展的当下,电池作为核心储能元件,其性能优劣关乎诸多领域发展。石英微天平(QCM)凭借高精度、高灵敏特性,为电池研究与优化提供关键助力。石英微天平基于石英晶体逆压电效应,当交变电场作用于晶片,产生稳定振动,共振频率与晶片固有属性相关。而在电池情境下,其精妙之处在于能实时捕捉电极表面细微质量变化。电池充放电时,电极活性物质经历复杂电化学反应,或锂离子嵌入脱出,或电极材料结构改变、副产物生成,这些均会导致电极表面质量增减。石英微天平以纳克级灵敏度感知质量波动,精确量化...

    20255-7
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  • 石英晶体微量天平:微观世界的精准“秤砣”

    在科学探索的无垠宇宙中,石英晶体微量天平以其魅力,成为了微观世界里的一把精准“秤砣”。它利用石英晶体的压电效应,将微小的质量变化转化为可测量的电信号,为我们揭开了物质世界细微变化的神秘面纱。微量天平的核心是一片薄薄的石英晶体,当交流电场作用于这片晶体时,它会按照特定的频率振动。这种振动的频率对质量极为敏感,哪怕仅仅是几个纳米级别的质量增加,都会导致其振动频率的明显变化。这一特性,使得QCM成为了一种极其灵敏的质量检测工具。在化学领域,QCM的应用尤为广泛。它可以实时监测化学反...

    20254-23
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  • 石英晶体天平:精准、稳定、高效的微量测量工具

    在科学实验和工业生产中,精确测量微小质量的变化是一项至关重要的任务。石英晶体天平,作为一种基于石英晶体振荡原理的精密测量仪器,能够实时、高精度地监测质量的微小变化,为科学研究和生产过程提供了可靠的数据支持。一、高测量精度天平的核心竞争力在于其高测量精度。利用石英晶体在电场作用下产生稳定高频振荡的特性,当晶体表面附着的质量发生变化时,振荡频率也会随之改变。通过精确测量这一频率变化,天平能够检测到微小到纳克级别的质量变化。这种高精度的测量能力,使得石英晶体天平在化学分析、生物传感...

    20254-17
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  • 石英超微天平:精准、稳定、高效的微观世界质量探测者

    在科研与工业的精密测量领域,每一粒微尘、每一滴溶液的质量都可能蕴含着重大的研究价值或生产意义。石英超微天平为微小质量的测量带来了革命性的突破。一、高灵敏度超微天平的核心优势在于其高灵敏度。它能够感知并精确测量出极其微小的质量变化,甚至是纳克级别的。这种灵敏度,使得科学家和工程师能够深入探索微观世界的质量变化,无论是化学反应中物质的细微转化,还是生物分子间的相互作用,超微天平都能一一捕捉,为研究提供宝贵的数据。二、高稳定性在保持高灵敏度的同时,石英超微天平还展现出了稳定性。它能...

    20254-9
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  • 石英微天平使用指南:微观质量测量的精准之道

    石英微天平是一种基于石英晶体特性的高精度质量测量仪器,在化学、生物、材料科学等众多科研和工业领域有着广泛应用。一、设备认识与准备微天平的核心部件是石英晶体,它具有压电效应。当石英晶体表面附着的物质质量发生变化时,其振动频率也会随之改变。在使用前,要确保微天平放置在稳定、无振动干扰的环境中。对设备进行预热,一般预热15-30分钟,使石英晶体达到稳定的工作状态。同时,检查设备的电源、信号连接线等是否正常连接,确保数据采集系统与石英晶体传感器之间的通信畅通。二、样品准备与放置根据测...

    20254-2
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  • 百欧林讲堂 | QSense耗散型石英晶体微天平在电化学中的应用

    百欧林讲堂|QSense耗散型石英晶体微天平在电化学中的应用报告内容简介:QSense耗散型石英晶体微天平是瑞典百欧林科技有限公司的专-利产品,可同时提供多个频率和耗散因子的数据,可用于测定薄层吸附层的质量,并同步提供粘弹性等结构信息。该技术可对多种不同类型表面的分子相互作用和分子、纳米颗粒及细胞吸附进行研究,同时可以检测分子的结构变化以及吸附与解析的动态过程。这项技术能够覆盖绝大多数能源、化学、环境科学、材料科学以及生命科学等研究领域,如离子嵌入/脱出、催化/腐蚀、高分子材...

    20253-10
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  • 新品发布 | Biolin Theta系列——Theta Wafer晶圆接触角测量仪

    新品发布|BiolinTheta系列——ThetaWafer晶圆接触角测量仪top晶圆全自动接触角测量仪器我们很高兴与您分享我们Theta系列top光学接触角仪的newest产品。ThetaWafer晶圆接触角测量仪是一款top的晶圆全自动接触角测量仪器。该仪器包括ThetaFlow光学接触角测量仪主机,可配置四个具有软件控制、可水平移动、可抛弃滴液头的自动滴液器,以及带自动旋转的全自动XYZ样品台。支持晶圆接触角测量的软件功能•批量模式,用于对一排多个晶圆进行快速测量。•标...

    20252-13
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