Insplorion Acoulyte (designed for Q-Sense Window Chamber, fits Q-Sense, Explorer E1 + Analyzer E4 Optics unit, Optical fiber probe, 90-degree bifurcated fiber, Insplorion software)
SKU: ACO
0,00 zł
Insplorion Acoulyte A1
Połącz spektroskopię optyczną z QCM-D. Jednoczesne pomiary w czasie rzeczywistym za pomocą spektroskopii nanoplazmonicznej (NPS) i mikrowagi kwarcowej z monitorowaniem rozpraszania (QCM-D).
Insplorion Acoulyte A1
Połącz spektroskopię optyczną z QCM-D. Jednoczesne pomiary w czasie rzeczywistym za pomocą spektroskopii nanoplazmonicznej (NPS) i mikrowagi kwarcowej z monitorowaniem rozpraszania (QCM-D).
Kluczowe cechy
Insplorion Acoulyte umożliwia połączenie label-free technik optycznych i akustycznych w czasie rzeczywistym. Ta potężna kombinacja zapewnia dostęp do uzupełniających się informacji, które pomogą w zrozumieniu złożonych procesów powierzchniowych i cienkowarstwowych.
InsplorionTM Aculyte umożliwia jednoczesne pomiary w czasie rzeczywistym za pomocą NanoPlasmonic Sensing (NPS) firmy Insplorion i mikrowagi z kryształu kwarcu Q-Sense z monitorowaniem rozpraszania (QCM-D)
Dane w czasie rzeczywistym dotyczące zmian masy suchej (optycznej), masy mokrej (akustycznej) i lepkosprężystości jednocześnie, dla tej samej próbki i na tej samej powierzchni.
Informacje uzupełniające, które pomogą w zrozumieniu złożonych procesów powierzchniowych i cienkowarstwowych.
Zmierz procesy dyfuzji i uzyskaj profilowanie głębokości grubych warstw (>100 nm).
Połączenie NPS i QCM-D
Insplorion Acoulyte posiada wszystkie niezbędne komponenty sprzętowe i programowe do dodawania pomiarów NPS do przyrządu Q-Sense Explorer (E1) lub analizatora (E4), gdy jest wyposażony w moduł okienkowy Q-Sense (QWM 401).
Komora pomiarowa
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Komora pomiarowa | Określana przez moduł okienkowy Q-Sense (QWM 401) |
Sensory
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Wymiary | Średnica 14 mm |
| Podłoże | Sensory QCM-D z powłoką SiO₂ |
| Powierzchnia | Nanostrukturyzowane złoto |
| Standardowe powłoki | SiO₂, Al₂O₃, TiO₂ |
Charakterystyka pomiarowa
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Źródło światła | Lampa wolframowo-halogenowa |
| Czułość* | 0,03 monowarstwy |
| Średnica plamki pomiarowej | 3 mm |
| Rozdzielczość czasowa | Do 10 punktów pomiarowych na sekundę |
| Typowy poziom szumu | < 0,01 nm (w zakresie długości fali) |
| Zakres długości fali | 450–1000 nm |
| Wpływ na pomiar QCM-D | Pomiar QCM-D nie jest zakłócany przez moduł Acoulyte |
* Wartość oszacowana dla monowarstwy cząsteczek albuminy surowicy bydlęcej (BSA).
Wymiary (szer. × gł. × wys.)
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Moduł Acoulyte | 8 × 5 × 3 cm |
| Jednostka optyczna Insplorion | 25 × 27 × 9 cm |
Oprogramowanie
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Kompatybilne oprogramowanie | Insplorer |
| System operacyjny | Kompatybilny z Microsoft Windows |
| Format danych wyjściowych | ASCII (kompatybilny z dowolnym oprogramowaniem do tworzenia wykresów) |
| Analizowane parametry | Odczyt wieloparametrowy (np. długość fali rezonansowej oraz ekstynkcja w maksimum LSPR) |
Pomiar jest prosty
Rozpoczęcie pomiaru Acoulyte jest łatwe. Poszczególne kroki przedstawiono poniżej:
- Zamontować sensor Acoulyte w module okienkowym Q-Sense.
- Zamontować moduł okienkowy w urządzeniu Q-Sense.
- Podłączyć układ fluidyczny i podłączyć moduł Acoulyte.
- Skonfigurować pomiar w oprogramowaniu Insplorer oraz Q-Soft.
Insplorion oferuje dostęp dużej ilości not aplikacyjnych opisujących zastosowania systemów detekcji nanoplazmonicznej w różnych dziedzinach badań. Poniżej przedstawiamy wybrane noty aplikacyjne dotyczące różnych rodzajów badań rezonansów plazmonów. W celu zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi notami aplikacyjnymi zachęcamy do odwiedzenia strony Insplorion.
Podsumowanie 3 publikacji wykorzystującej NPS do badań adsorpcji białek.
Badanie termodynamiki warstwy wodoru na SiO2 przed osadzeniem nanocząstek Pd na powierzchni nanocząstek Pd przy użyciu techniki pośredniego wykrywania nanoplazmonicznego (INPS).
Badanie stabilności magazynowania i kinetyki transportu wodoru z użyciem INPS.
Wykorzystanie INPS do monitorowania lokalnych zmian temperatury na nanocząsteczkowych katalizatorach.
Wykorzystanie techniki INPS na katalizatorach Pt/SiO2 do monitorowania spiekania i uszkadzania katalizatora w czasie rzeczywistym.
Wykorzystanie LSPR do właściwości kinetycznych i ilościowych przenikania molekuł badania ogniw słonecznych (DSSC).
Technologia NPS została wykorzystana do pomiaru wpływu ograniczenia na temperaturę zeszklenia (Tg) w cienkich foliach polimerowych i kompozytach tego polimeru.
Wykorzystanie NPS do ilościowego badania kinetyki adsorpcji pęcherzyków lipidowych.
Monitorowanie membran lipidowych na sensorach Insplorion o różnych podłożach.
Pozyskiwanie danych ilościowych o procesach trans-cis i cis-trans indukowanych światłem w funkcji intensywności napromieniowania.
Wykorzystanie technologii NPS do monitorowania adsorpcji cząsteczek CO2 na polimerze.
Wykorzystanie NPS w monitorowaniu przejść 1. stopnia od fazy nematycznej do izotropowej w warstwach ciekłokrystalicznych
Insplorion XNano II wykorzystano do analizy zmian widm podczas wyłapywania cząsteczek wiruso-podobnych na sensorze złotym z nanootworami.
Wykorzystanie NPS do monitorowania adsorpcji gazu na zakotwiczonym powierzchniowo szkielecie metaloorganicznym (SURMOF).
W tej nocie przedstawiono, w jaki sposób dostosowane nanostrukturalnie podłoża plazmoniczne mogą stanowić sposób na uzyskanie sensora o specyficznych właściwościach detekcji.
Wykorzystanie pośredniego wykrywania nanoplazmonicznego (INPS) do badania adsorpcji cząsteczek barwnika na płaskich, cienkich (12–70 nm) i gęstych (tj. nieporowatych) warstwach TiO2.
Badanie procesów katalitycznych na matrycy 3D z nanocząstkami katalizatora.
Badanie adsporpcji lipidów w połączonym badaniu NPS i QCD-D.
Wykoszyskanie NPS i sensorów naśladujących nanocząstki dielektryczne do monitoringu in situ powstawania biokoron.
Badanie dynamiki enzymatycznej hydrolizy warstw poliestrowych z wykorzystaniem NPS i QCM-D.
Połaczenie technik NPS i QCM-D do badań dynamiki między dwuwarstwami lipidowymi.
Wykorzystano NPS do oceny wpływu grubości warstwy na stabilność termiczną warstw półkrystalicznych, ciekłokrystalicznych i szklano-organicznych półprzewodników.
Wykorzystanie LSPR do rozróżniania struktur mono i wielo-łańcuchowych DNA przez analizę procesów hybrydyzacji.
Wykorzystanie LSPR do pomiarów zmian temetratury przemiany fazowej liposmów.
Wykorzystanie LSPR do śledzenia molekuł w trakcie ich adsorpcji w hydrożel.
Monitorowanie wiązania jonów żelaza w proteinach magnetosomów i ich mutacjach.
Wykorzystanie kombinacji NPS i QCM-D to budowy biosensora przeciwciał w wodzie.
Wykorzystanie sensorów optycznych Insplorion do śledzenia postępu wewnętrznych procesów wytrącania w bateriach sodowych.
Prezentacji możliwości sensorów z aktywnymi grupami epoksydowymi do immobilizacji białek w systemia Insplorion S2.
Wykorzystanie sensorów optycznych Insplorion do śledzenia postępu wewnętrznych procesów wytrącania w bateriach litowych.