表面到处都是,而且许多正在进行的研究和开发项目都以这样或那样的方式涉及到表面。

从大尺度到小范围,任何介于两者之间的表面特征、表面接触和表面行为,都必须考虑到在最终用于计划的环境中预期和最优的性能。

我们无法看到的

有时,宏观尺度上的行为受到纳米尺度行为的影响显著。例如,在植入体表面上的纳米结构可以使新的部分附着在骨骼上,防雾涂层可以防止水滴的形成,沥青质的吸附和石油管道的污垢,在运动装上的银纳米颗粒可以杀死细菌和防止气味,蛋白质药物可以治疗疾病。在这种情况下,对表面相互作用现象的表征和评价将成为研究和/或开发工作的主要部分,从而可以通过对纳米结果的调整和控制来得到我们所预期的宏观性质。

从问题到答案——纳米尺度的表面相互作用分析

Qsense QCM-D仪器可以在纳米尺度上对表界面的相互作用现象进行实时在线的监测。它们帮助探索未知的表面相互作用行为,验证众所周知的交互过程,并通过回答诸如-是我的分子与这个特定的表面相互作用的吗?是的/不是/ 多少/多快/什么样的过程?这些分子行为如何?它们是如何排列自己的?它们是停留在表面还是在一段时间后离开?有时候,在纳米尺度上回答问题会帮助您在宏观上解决问题。

探索。表面发生了什么?研究未知分子表面相互作用或表面分子组合的新环境。这个分子和表面是相互作用的吗?相互作用过程是如何随表面材料、pH、温度、样品浓度或其他参数的变化而变化的?在不同的参数域中研究您的系统,以映射出行为并获得对未知系统的理解,在可控的方式下系统地来改变未知。

表征和评估您已经熟悉的系统,以及哪里是需要验证或控制系统行为的地方。我知道我的分子是吸附/结合的,但它的覆盖范围是什么,它是如何在表面排列的,是在表面上的排列依赖于覆盖物,还是依赖于其他的关键因素?描述系统行为,验证您的流程,系统重现性或为统计数据多次运行所选参数。

优化和调整系统,以达到预期的行为和计划的最终用途的某些要求。我知道我的分子吸附在这个表面上,但是在什么条件下我得到最大的覆盖,最大的厚度,最快的吸收,不吸收,期望的释放速率或者类似的东西?在实验参数的微小变化中反复进行相同的实验。为了一个特定的结果对研究结果进行比较和排列。