最适合在

  • 您将开始使用QCM-D
    一个干净的设计和简单的软件使QSense启动器完美的介绍与QCM-D技术
  • 你只关注基础知识
    QSense启动器支持QSense工具的所有核心功能和基本品质。
  • 你需要定性地研究相互作用
    但不是量化你的电影。
  • 你将在一个有限的温度范围内进行实验
    您在20-45°C之间进行测量。

投资的3个理由

使用方便

QSense启动器旨在满足您在QCM-D技术中的基本需求。该仪器易于安装和运行

高质量数据

优异的温度和测量稳定性,结合两种谐波的测量,确保测量准确可靠

一个渠道,很多可能性

这个1通道系统具有很高的化学兼容性,并与QSense传感器的整个系列合作,为您提供了各种各样的实验可能性

下载手册

你想把完整的宣传册发到你的收件箱里吗?

仔细观察

让我们深入了解QSense Initiator的规范。您还可以将数据与我们的其他仪器进行比较,以找到您正在寻找的数据。

比较QSense范围

测量范围及容量

测量通道 1
工作温度 20至45°C
传感器(频率范围) 5mhz (1-72)
测量数
谐波
2

样本和流体

最小样本量,停滞模式 ~ 40 μl
最小样本量,流动模式 ~ 200 μl
流率 25-150 μl/min适用于QSense设置(蠕动泵可设置为0- 1ml /min)

性能特征

最大时间分辨率 每秒4个数据点(每个数据点代表一个f和D值)
灵敏度/检测和噪声限制 请看下图
长期稳定* 频率:< 1hz /h
耗散:< 0.15∙106
温度:< 0.02˚C/h

软件

QSoft采集软件 Dfind分析软件
测量通道 时间分辨频率和耗散为2次谐波 厚度(或质量),动力学,斜率,上升时间等
电脑的需求 USB 2.0 64位PC机
> 1366×768 px屏幕分辨率,> 4gb内存
操作系统 Windows 10或更高版本(较早的Windows版本可能不能完全工作,并不能保证支持)
导入/导出 Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT CSV文件。小数分隔符,句号或逗号

电子数据

电源及频率 115 ~ 120 / 220 / 230 ~ 240v AC, 50 ~ 60hz
电源应正确接地

尺寸和重量

身高(厘米) 宽度(cm) 深度(cm) 体重(公斤)
电子单元 18 36 21 9
测量室 5 10 15 1

*温度稳定性取决于环境如何影响腔室的加热或冷却。如果室温变化超过±1°C,如果附近有通风或热源,则可能无法达到规定的温度稳定性。所有规格如有更改,恕不另行通知。

标准传感器
该传感器是QCM-D实验的核心。浏览市场上最广泛的传感器,找出最适合您的研究的传感器材料和涂层。
我们提供超过50种标准传感器-从各种金属,氧化物和碳化物到聚合物,功能化涂层和标准化土壤。我们的传感器的开发和生产为您提供稳定,可靠和可重复的数据。全面的性能是通过广泛的质量控制,并保证一次性使用根据建议。
定制的传感器
传感器材料和涂层根据您的特定需求

点击这里查看更多信息

探索我们的传感器

QSoft软件

QSense软件是为您设计的,以使您的QCM-D测量。QSoft是一款收集你的数据并呈现给你的软件。

电脑的需求

要求
  • 安装64位Windows 7 SP1、8、8.1或10的PC
  • 屏幕分辨率至少为1366×768 px
  • 至少4gb内存


推荐
  • 1920×1080全高清屏幕分辨率。
  • 至少8gb内存
  • 至少50gb HD空间
  • 酷睿i5第五代英特尔(或类似的)处理器或更好

简化工作

我们的配件可以为您简化实验室的工作。

别人说什么

我们的仪器目前在世界各地的许多著名大学和研究机构。花一分钟时间看看其他人是怎么说QSense的。

citat8

Malkiat Johal在QSense上说

“我发现QSense是本科生实验室最好的技术之一,因为它是交钥匙式的,而且几乎不需要维护。”

Johal Malkiat-1

Malkiat Johal,波莫纳学院化学教授

“操作原理很简单,学生们可以专注于科学。所以,这是我们非常满意的,它在这种环境下真的很有效。这是本科生表面科学实验室的理想方法。”

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Jodie Lutkenhaus在QSense上说

“我们可以实时监控系统的质量变化。我可以告诉你,每移动一个电子,质量就会改变这个量。这是强大的。其他任何系统都无法做到这一点。”

朱迪Lutkenhaus

朱迪·卢肯豪斯,德克萨斯农工大学副教授

“我们使用QSense高温模型这使我们能够研究聚电解质复合物及其对温度的响应。我们还用电化学模块所以我们可以在运行QCM-D的同时进行标准电化学测量。”

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酒井健一在QSense上

“由于QCM-D具有高灵敏度和稳定性,我们认为它是一种有价值的测量工具,并且由于它可以用于不同类型表面的传感器,因此适用于多功能研究。在这种情况下,我想说QCM-D是实时和原位模拟各种纳米级相互作用行为的最佳解决方案。

Kenichi-Sakai

酒井健一,东京理科大学副教授

“我们正在进行胶体和界面化学领域的学术研究,我们的主要工作是合成新型表面活性剂并表征它们的性能。我们使用QCM-D作为理解分子吸附/解吸行为的必备工具,特别是在固液界面观察到的。”

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Marité Cárdenas在QSense

“QSense仪器是我们生物物理研究的重要工具。它们能够快速筛选脂质双分子层上的生物分子相互作用,还可以优化薄膜沉积的参数。”

马尔默古都

Marité Cárdenas教授,健康与社会,Malmö大学

“本仪器使用简单,只要遵循保养说明,使用寿命长!”与百灵科技的技术人员共事很愉快:他们很好,总是雷竞技rayapp雷竞技苹果版本能快速提供反馈和支持。”

了解更多

我们已经收集了所有与QSense Initiator相关的深入知识。浏览指南,概述和白皮书,找到一个感兴趣的主题。

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如何阅读QCM规范
指南

如何阅读QCM规范

在投资新的QCM工具时,有一些关键参数需要注意。了解它们的含义,以及它们为什么重要。

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QSense QCM-D获取的信息
概述

QSense QCM-D获取的信息

我们总结了可以用QCM-D研究的参数和过程。

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如何用QCM-D表征脂基系统
概述

如何用QCM-D表征脂基系统

您将简要概述如何分析脂质层的形成动力学、结构和层质量。

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QSense清洗配置文件
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QSense清洗配置文件

探索一种新的方法来评估洗涤剂的产品性能与我们的分步指南。

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QCM-D vs其他qcm
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我们整理了QCM方法之间的差异来回答这个问题——我使用哪种方法重要吗?

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Sauerbrey关系式
概述

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是时候学习如何导出Sauerbrey关系以及参数的含义了。

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数据分析
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数据分析

我们为你整理了一些指导方针,告诉你如何评估使用哪种方法,以及如果你选择了错误的方法会发生什么。

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工程纳米粒子的QCM-D研究
概述

工程纳米粒子的QCM-D研究

在这篇综述中,我们探讨了三个用QCM-D分析纳米颗粒的例子。

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表征脂基体系的分析方法
概述

表征脂基体系的分析方法

在这篇综述中,南洋理工大学教授赵南俊(Nam-Joon Cho),新加坡,汇编了他在研究中使用的分析方法,以表征脂基系统。

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利用QSense QCM-D在固体支架上形成slb的新方法的开发
视频

利用QSense QCM-D在固体支架上形成slb的新方法的开发

观看我们对南洋理工大学教授赵南俊关于salb项目的采访。

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用QCM-D法测定Elfan AT 84的清洁效果
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用QCM-D法测定Elfan AT 84的清洁效果

听听全球研发中心的科学家Fredrik Andersson如何使用QSense结果来区分Elfan at 84。

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用QSense分析坚硬表面的清洗
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用QSense分析坚硬表面的清洗

学习如何使用模型和标准污渍评估清洁效率。

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QSense蚀刻指南
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QSense蚀刻指南

学习如何使用QSense技术评估洗涤剂蚀刻性能。

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QCM-D研究
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QCM-D研究

通过赵南俊教授和他的研究小组的出版物探索他们的工作。

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关于负载性脂质双分子层形成的主要出版物
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关于负载性脂质双分子层形成的主要出版物

我们收集了8项研究,其中QCM-D被用作中心分析方法。

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QCM-D vs SPR

了解更多关于这两种方法之间的差异,找出你应该使用哪一种。

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QCM和QCM- d的工作原理

了解这些技术如何工作的基本原理,以及它们之间的区别。

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什么是耗散?

这是你发现它是什么,为什么它很重要,以及如何衡量它的机会。

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QCM测量中的温度稳定性

通过控制温度实现可靠和可重复的QCM测量。

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如何生成高质量的QCM-D数据
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如何生成高质量的QCM-D数据

按照我们的检查表获得高质量的数据和可重复的测量。

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层分布如何影响QCM结果
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层分布如何影响QCM结果

测量层的分布是结果的关键。找出原因和处理方法。

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压电是什么?
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压电是什么?

骨头、木头和石英都是压电材料。了解压电性及其工作原理

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QCM-D vs其他qcm
概述

QCM-D vs其他qcm

让这个简短的概述指导您选择最适合您的QCM。

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如何优化QCM-D基线稳定性
指南

如何优化QCM-D基线稳定性

9个步骤消除错误源和优化可重复性

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聚合物基系统的表征
概述

聚合物基系统的表征

利用QSense QCM-D分析层的形成、构象和分子相互作用

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QCM-D在药物配方和储存
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QCM-D在药物配方和储存

分析和量化蛋白质对表面的吸附。

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表面活性剂-表面相互作用的QSense分析
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表面活性剂-表面相互作用的QSense分析

找出如何分析表面活性剂与纳米尺度表面的相互作用。

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什么是粘弹性材料?
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什么是粘弹性材料?

冰、木头和人脊柱中的椎间盘都是粘弹性材料。它到底是什么意思?

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生物分子相互作用的特征
概述

生物分子相互作用的特征

了解如何使用QSense®QCM-D技术分析生物分子相互作用,以及您可以获得哪些信息。

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  • QSense
基础训练课程
网络研讨会

基础训练课程

学习Dfind的基础知识,演练该软件并观看两个现场演示示例。

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  • QSense
QCM-D基础知识
网络研讨会

QCM-D基础知识

学习该技术的基础知识,其可能性和局限性,并对纳米层有更深入的了解。

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  • QSense
表面科学-一个丰富的科学和应用领域
网络研讨会

表面科学-一个丰富的科学和应用领域

听Bengt Kasemo教授在这个关于表面科学的网络研讨会-一个丰富的科学和应用领域。

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病毒相关研究中的QCM-D分析
概述

病毒相关研究中的QCM-D分析

我们为您收集了基础研究和应用研究领域的科学出版物。

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生物材料-再生医学的人造材料
网络研讨会

生物材料-再生医学的人造材料

从Bengt Kasemo教授学习生物材料-再生医学的人造材料。

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QCM-D作为研究病毒结合的工具
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QCM-D作为研究病毒结合的工具

听听研究人员Gustaf Rydell如何使用QCM-D来研究病毒颗粒和膜相关糖脂之间的相互作用。

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用QCM-D研究纳米纤维素
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用QCM-D研究纳米纤维素

观看我们与QCM-D的纳米纤维素研究网络研讨会,我们将讨论纤维素纳米纤维薄膜的发展,及其表征。

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QCM-D在食品工业中的应用
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QCM-D在食品工业中的应用

从康奈尔大学了解更多关于食品行业QCM-D保质期的研究。

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储能中表面和表面反应的表征
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储能中表面和表面反应的表征

了解如何从Archana Jaiswal博士了解QCM-D可用于表征能量存储的表面和反应。

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辅料、表面和配方条件如何影响治疗性蛋白质
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辅料、表面和配方条件如何影响治疗性蛋白质

QCM-D能否量化表面活性剂对蛋白质-表面相互作用的影响?观看Archana Jaiswal博士的网络研讨会,了解更多信息。

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什么是生物相容性?
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什么是生物相容性?

在这篇概述中,我们解释了生物相容性是如何定义的,并给出了该属性所需的例子。

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QCM-D技术中的耗散因子
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QCM-D技术中的耗散因子

在本概述中,我们将仔细研究传感器在各种类型负载下的振荡行为,并研究d因子所揭示的内容。

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为什么在QCM测量中使用多重泛音是有用的?
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为什么在QCM测量中使用多重泛音是有用的?

在本概述中了解泛音所提供的信息。

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CMP中的QSense分析

在这篇综述中,我们介绍了QSense®QCM-D技术如何用于分子-表面相互作用分析和CMP相关过程的优化。

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为什么QCM传感器的谐振频率是5MHz

什么决定了基本共振频率的值?在这篇概述中,我们将解释这个数字背后的理论。

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用QCM-D分析蒸汽的吸收和释放
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了解QCM-D如何用于分析水的吸收和释放如何影响薄膜厚度

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纳米颗粒-蛋白质相互作用的筛选

纳米材料可能与生物系统相互作用,并对其产生不利影响。在这里,我们展示了如何使用模型系统作为早期筛选方法来表征纳米颗粒摄取和生物耐久性

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QCM-D作为蛋白质吸附的筛选工具
案例研究

QCM-D作为蛋白质吸附的筛选工具

蛋白质倾向于通过疏水相互作用被动地吸附到表面。在这篇应用笔记中,我们展示了如何用QCM-D来表征蛋白质吸附。

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聚合物层溶胀、交联和坍塌的表征
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聚合物层溶胀、交联和坍塌的表征

聚合物电刷对环境变化的响应可以用QCM-D来表征。这里我们将展示如何

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单克隆抗体在硅油-水界面的吸附和聚集
网络研讨会

单克隆抗体在硅油-水界面的吸附和聚集

了解更多关于单克隆抗体在硅油-水界面的吸附和聚集与博士Aadithya Kannan在Genentech。

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  • QSense
电池研究杂志
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电池研究杂志

探索我们的33个最近的出版物列表,这些出版物举例说明了QCM-D技术在电池研究的各个方面的使用。

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生物膜模型及其相互作用
网络研讨会

生物膜模型及其相互作用

观看来自Marité Cárdenas的关于生物膜模型的讲座,Malmö大学生物医学科学教授。

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  • QSense
QCM-D描述抗微生物脂质与支持的脂质双分子层的相互作用:在生物医学和农业部门的抗病毒应用
网络研讨会

QCM-D描述抗微生物脂质与支持的脂质双分子层的相互作用:在生物医学和农业部门的抗病毒应用

听一听成均馆大学化学工程学院助理教授约书亚·杰克曼的演讲。

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