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表面科学技术指南 探索表面科学奥秘

~20220224

QSense耗散型石英晶体微天平技术在病毒研究中的应用

数十年来,QSense 耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D)在病毒研究方面一直有着广泛的应用。下面我们以一篇经过同行评议后发表...

~20220214

应用QCM-D研究蛋白质吸附-聚集关系

药物开发的主要挑战之一是蛋白质聚集——这种现象不仅可能对药物质量产生负面影响,还可能影响药物安全。 在最近的一项研究中,...

~20220116

生物材料与组织工程-有什么区别

通常来说,生物材料和组织工程之间的区别难以清晰界定,并且二者随着时间的推移不断变化。在这里,我们尝试解释这两个术语,...

~20210910

QSense耗散型石英晶体微天平技术表征囊泡表面相互作用

QSense 耗散型石英晶体微天平(QCM-D)技术可实时监测囊泡与固体基底的相互作用。在这里,我们介绍了用耗散型石英晶体微天平...

~20210825

采用QSense耗散型石英晶体微天平技术检测病毒

应用行业:医学&药学  技术:石英晶体微天平 材料:冠状病毒,COVID-19 新型冠状病毒(COVID-19)已经成为一个全球性的大...

~20210729

具有耗散监测功能的电化学石英晶体微天平(EQCM-D)

具有耗散因子检测的电化学石英晶体微天平(EQCM-D)是一种强大的原位技术,可以作为电化学实验的有效补充工具。具有耗散因子...

~20210630

为什么QCM芯片的共振频率是5MHz

QCM芯片的基频通常为5MHz。但有的是10MHz,15MHz甚至更高。 那么,基频是由什么决定呢?我们在这里来解释一下这个数字背后的...

~20210601

QCM性能参数–如何评估与比较

当您想要投资购买石英晶体微天平(QCM)时,我们可以从多个方面评估是否购买该仪器,例如价格、实验功能和数据质量。价格和实...

~20210324

用QCM-D来分析聚电解质多层构建

聚电解质多层膜(PEMS)是采用层层组装(layer-by-layer)方法制备而成的-将携带相反电荷的聚电解质以交替的方式沉积到固体表面...

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