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概览

 

快速了解 Core One

QSense Core One 将高品质 QCM-D 数据、灵活的手动操控和广泛的配置能力集成于紧凑的平台之中。研究人员可以根据具体科学问题自由设计实验,同时获得稳定、清晰且可重复的测量结果。

经科研文献验证:QSense、Attension 和 KSV NIMA 产品组合已出现在 20,000 余篇科研论文中,覆盖广泛的研究领域与应用方向。

了解 QCM-D 测量技术

可研究的界面过程

高品质数据,充分释放实验自由度

 QSense Core One兼具卓越数据质量和实验灵活性

QSense Core One 采用新一代电子系统和先进信号处理技术,并延续久经验证的 QSense 测量技术,可提供研究所需的数据质量、控制能力与配置灵活性。

0.01 Hz

低至 0.5 ng/cm²

< 0.6 Hz/h

频率噪声

可检测的吸附量

频率长期漂移

核心特点

更清晰的信号,带来更有力的洞察:低噪声、更高稳定性和改善的信噪比有助于分辨细微变化及低质量变化。

测量七个谐频:获取完整谐频范围内更丰富的信息,并支持软膜的黏弹性建模。

智能的实验前质量检查:在投入宝贵时间与样品前,检查共振、温度、漂移及基线稳定性。

灵活、自适应的数据采集:可精确设置测量间隔,并在实验运行过程中实时调整。

多仪器统一时间零点:可将 QSense Core One 与外部分析仪器同步。触发功能提供统一时间零点,简化数据同步和后处理。

更紧凑的实验室占用空间:以更小巧的仪器尺寸获得升级后的 QSense 性能与广泛的配置灵活性。

完整分析方案:QSoft 与 Dfind 软件

QSoft 数据采集与 Dfind 数据分析界面示例

QSense 软件专为充分释放 QCM-D 测量潜力而设计。QSoft 用于采集实验数据,Dfind 则简化数据分析,从而帮助研究人员顺畅推进从测量到结果解读的全过程。

支持的测量条件

 

产品特点

QSense Core One 采用新一代电子系统和先进信号处理技术,并延续久经验证的 QSense 测量技术,直观的软件,可为科研人员提供围绕其科学问题设计实验所需的数据质量、控制能力与配置灵活性。

 

为什么选择 Core One?

捕捉微小且快速的界面变化:低噪声、低漂移和更高信噪比拓展了液相测量中的有效灵敏度范围,使低质量吸附、快速动力学和细微界面过程得到更清晰的呈现。

从首次运行起获得可靠测量:自动共振跟踪与内置检查可在实验开始前识别不稳定条件,减少排查问题的时间。

一个平台,应对不同科学问题:通过可更换样品台、选配模块以及互补分析技术扩展实验能力,无需更换仪器平台。

QSense Core One 实验操作示例

更清晰的信号,带来更有力的洞察

QSense Core One 将高品质 QCM-D 数据带入采用管路的手动实验。新一代电子系统、先进信号处理和久经验证的 QSense 测量技术,可提供更洁净的信号、更低的噪声和更高的稳定性。

无论研究低质量吸附、长期动力学过程,还是复杂的黏弹性薄膜,Core One 都能帮助研究人员清晰、可靠地揭示细微的界面过程。

  • 可检测低至5 ng/cm² 的吸附事件
  • 频率漂移低于6 Hz/h
  • 频率噪声低至01 Hz

样品台装配操作演示

QSoft:更智能的实验流程

QSoft 经过重新设计,使手动 QCM-D 实验更易于配置、检查和监控。自动共振跟踪、实验前检查和灵活的采集设置,可在不削弱实验控制能力的前提下,引导用户获得高质量测量结果。

  • 自动共振跟踪
  • 信号质量评估
  • 稳定性阈值设置
  • 精确设置采集间隔
  • 实验过程中实时调整
  • 自动记录时间戳

构建研究所需的实验系统

QSense Core One 支持标准流动配置之外的 QCM-D 实验。研究人员可连接互补分析仪器、同步数据流,并在兼容模块之间灵活切换,以开展电化学、显微成像、椭偏、湿度、高温以及需要特殊表面接入条件的研究。

仪器选型工具:回答几个问题,即可根据具体需求获得优先推荐的仪器配置。

使用 Instrument Selector 配置 QSense Core One

Core One 可以检测什么?

检测更微小的表面变化:更高灵敏度有助于揭示细微质量变化,包括低分子量物质结合、部分表面覆盖以及极薄的刚性膜。

可靠的长期测量:低漂移有助于可靠监测缓慢吸附过程,以及需要较长测量时间的小信号。

为黏弹性建模提供更优数据:更低噪声可提供更清晰、分辨度更高的谐频数据,即使在高次泛音下仍保持良好质量,从而改善黏弹性建模所用数据。

技术规格

测量范围与容量

项目

规格 / 说明

测量通道

1

工作温度

15–65 °C;使用选配的 QSense 高温模块时为 4–150 °C

芯片(频率范围)

5 MHz(1–72)

测量谐频数量

7 个,可支持完整的黏弹性建模

 

样品与流体系统

项目

规格 / 说明

静态模式最低样品体积

约 40 μL;使用选配的 QSense Open 模块时约 10 μL

流动模式最低样品体积

约 200 μL

流速

QSense 标准配置适用 25–150 μL/min;蠕动泵可设置为 0–1 mL/min

 

性能特征

项目

规格 / 说明

最高时间分辨率

每秒 100 个数据点,可以定制化提高为每秒 300 个数据点,每个数据点包含一个频率 f 值和一个耗散 D 值)

最低噪声

频率噪声:0.01 Hz;质量:0.16 ng/cm²;耗散噪声:11 × 10⁻⁹

长期稳定性

频率:< 0.6 Hz/h;耗散:< 0.1 × 10⁻⁶/h;温度:< 0.5 °C/h

 

尺寸与重量

项目

规格 / 说明

电子单元尺寸(cm)

18 / 36 / 21

电子单元重量(kg)

9

样品台尺寸(cm)

5 / 10 / 15

样品台重量(kg)

1

 

QSoft 数据采集软件

项目

规格 / 说明

数据输出

七个谐频的时间分辨频率与耗散数据

计算机接口要求

USB 2.0

操作系统

Windows 11(较早版本的 Windows 可能无法完全兼容,且无法保证支持)

导入 / 导出格式

Excel、BMP、JPG、WMF、GIF、PCX、PNG、TXT

 

Dfind 数据分析软件

项目

规格 / 说明

数据输出

薄膜厚度(或质量)、黏度、剪切模量,以及黏度与剪切模量的频率依赖性;还可输出动力学参数、斜率、上升时间等

计算机要求

64 位 PC;屏幕分辨率 > 1366 × 768 px;内存 > 4 GB

操作系统

Windows 11(较早版本的 Windows 可能无法完全兼容,且无法保证支持)

导入 / 导出

CSV 文件;小数分隔符可使用句点或逗号

 

电气要求

项目

规格 / 说明

电源与频率

100 / 115–120 / 220 / 230–240 V AC,50–60 Hz;电源应正确接地

 

芯片与表面材料

标准芯片

芯片是 QCM-D 实验的核心。QSense 提供市场上种类广泛的芯片,研究人员可根据研究需求选择合适的芯片材料与表面涂层。

QSense 可提供 50 余种标准芯片,材料涵盖多种金属、氧化物、碳化物、聚合物、功能化涂层及标准化土壤。所有芯片均经过开发和生产质量控制,以提供稳定、可靠且可重复的数据;按照建议一次性使用时,可确保其完整性能。

定制芯片

可根据具体研究需求,定制芯片材料和表面涂层。

推荐芯片

 

 

软件

直观易用的 QSoft 软件

QSoft 经过重新设计,使 QCM-D 实验更易于设置、监控和优化。直观的工作流程、自动共振跟踪和内置质量检查,有助于从首次运行起保障可靠测量;灵活的数据采集与第三方仪器连接能力,则为高级研究提供所需的控制自由度。减少排查问题的时间,把更多精力投入到产生有意义的研究结果中。

轻松完成实验设置:用户友好的界面结合引导式流程,只需几个简单步骤即可选定样品台、设置温度和稳定性判据。

全面的质量控制:QSoft 可检查全部七个谐频的共振、温度和基线稳定性,并在实验过程中持续监测信号质量,保障数据可靠性。

实时跟踪结果:实时跟踪全部谐频的频率与耗散变化,并可在测量过程中设置或调整数据采集间隔,以获得不同实验阶段所需的时间分辨率。

使用 Dfind 进行数据分析

QSense Dfind 帮助研究人员完成从测量到理解的全过程。Dfind 专为 QCM-D 数据分析而设计,可简化从原始数据检查、建模,到信息提取和最终报告的完整工作流程。

批量分析模式:Dfind 可同时处理多个数据集。无论分析 1 个还是 100 个数据集,均可一次完成计算,并在数秒内呈现结果。

即用型模板:数据分析通过“模板”执行。特定分析流程只需设置一次,之后即可反复用于不同数据集。

数据建模:上传原始数据并输入薄膜密度后,软件即可提供建模结果。

 

 

模块

扩展更多实验可能

QSense Core One 配备可拆卸的流动模块,可根据研究需要进行更换。以下模块可进一步拓展实验能力。

电化学模块

QSense Core One 电化学模块

可在同一表面同步进行 QCM-D 与电化学测量。支持循环伏安和电化学阻抗测量,可用于研究聚合物行为、静电相互作用、腐蚀等过程。

了解电化学模块

椭偏模块

QSense Core One 椭偏模块

可在同一表面同步进行 QCM-D 与椭偏测量,用于定量薄膜中的溶剂含量,并可更精细地分析吸附薄膜的形貌变化。

了解椭偏模块

窗口模块

QSense Core One 窗口模块

通过蓝宝石窗口实现对芯片表面的光学访问,可用于紫外诱导反应实验;安装于 QSense Core One 样品台时,紧凑设计还支持在显微镜下研究芯片表面反应。

了解窗口模块

高温模块

QSense Core One 高温模块

将测量温度范围扩展至 4–150 °C。

了解高温模块

在 Instrument Selector 中配置 QSense Core One 附件与模块

 

用户评价

QSense 仪器已应用于世界各地众多知名大学和科研机构。以下为部分用户的使用体验。

Sivashankar Krishnamoorthy 博士|卢森堡科学技术研究院

“我们使用 QSense Explorer 和 Analyzer 系统。得益于系统易于使用,我们很快就能开始进行实验。”

“我们投入时间研究传感器芯片定制、分析配置和流动程序的不同方式,以便对纳米等离激元和纳米图案化传感器进行合理设计。迄今为止,整体使用体验非常好。”

Marité Cárdenas 教授|马尔默大学健康与社会学院

“QSense 仪器是我们开展生物物理研究的出色工具。它们既能快速筛选脂质双层上的生物分子相互作用,也能帮助优化薄膜沉积参数。”

“仪器易于使用;只要遵循维护说明,就能保持很长的使用寿命。与 Biolin Scientific 技术团队合作也很愉快:他们友善,并且总能快速提供反馈和支持。”

Kenichi Sakai 副教授|东京理科大学

“QSense QCM-D 具有很高的灵敏度与稳定性,同时可选用多种不同表面类型的芯片,因此我们认为它是一种很有价值、适用于多样化研究的测量工具。就此而言,我认为 QSense QCM-D 非常适合实时、原位模拟多种纳米尺度相互作用行为。”

“我们的学术研究主要集中在胶体与界面化学领域,重点开展新型表面活性剂的合成及性能表征。我们将 QSense QCM-D 作为理解固–液界面特定分子吸附/脱附行为的必备工具。”

Jodie Lutkenhaus 副教授|德州农工大学

“我们可以实时监测体系的质量变化。我能判断每转移一个电子,对应发生了多少质量变化。这种能力非常强大,其他系统很难提供这样的信息。”

“我们使用 QSense 高温型号研究聚电解质复合物及其对温度的响应;同时也使用电化学模块,从而能够在进行 QCM-D 测量的同时开展常规电化学测量。”

Malkiat Johal 教授|波莫纳学院化学系

“我发现 QSense QCM-D是最适合本科实验教学的技术之一,因为它开箱即用,而且维护需求很低。”

“其工作原理直观易懂,学生可以把注意力集中在科学问题上。我们对此一直非常满意;它在这种教学环境中表现出色,是本科表面科学实验室的理想方法。”