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Langmuir膜分析儀是一種用于制備和表征單分子層膜(Langmuir膜)及Langmuir-Blodgett(LB)膜的先進科學儀器,位于氣-液或液-液界面處不可溶的功能性分子、納米顆粒、納米線或微粒所形成的單分子層(稱為Langmuir膜)具有流動性,能夠在界面處自由移動。通過控制這些分子的堆積密度,可以制備出具有特定性質的LB膜。具體來說,將材料沉積在淺池(稱頂槽)中的水亞相上,可以得到Langmuir膜。在滑障或緞帶的作用下,單分子層可以被壓縮,表面壓力(即堆積密度...
在追求精密的工業制造與科學研究中,對薄膜厚度和沉積速率的控制是決定產品性能的關鍵。石英微天平,作為一種歷史悠久且成熟可靠的薄膜監測技術,長期以來扮演著真空環境下材料沉積過程的“黃金標準”和精密“秤桿”角色。它以其穩定性、可靠性和易用性,在半導體、光學鍍膜、新材料合成等工業及科研領域奠定了堅實的基礎地位。一、工作原理:穩定震蕩,精準稱重石英微天平的核心同樣基于石英晶體的壓電效應。一塊經過精密加工的AT切型石英晶片,在其諧振頻率下穩定震蕩。當物質(如金屬、氧化物)通過物理氣相沉積...
高壓石英微晶天平(高壓QCM)是石英晶體微天平(QuartzCrystalMicrobalance,QCM)技術的高壓環境擴展應用,通過測量石英晶體在高壓條件下的振動頻率變化,實現微小質量變化的實時監測,精度可達納克級甚至皮克級。高壓石英微晶天平核心優勢:高靈敏度:檢測精度可達納克級甚至皮克級,相當于能感知“單分子層厚度”的質量變化,在高壓環境下仍能保持高精度。實時監測:通過連續測量頻率變化,實時追蹤高壓環境下質量變化的動態過程,獲取豐富的在線信息。非破壞性:測量過程無需接觸...
在LB膜技術的研究與應用中,高質量LB膜的制備是后續性能研究與器件開發的基礎。傳統LB膜制備裝置存在成膜效率低、膜層均勻性差、參數控制精度不足等問題,難以滿足功能LB膜的制備需求。LB膜儀成為實驗室制備高質量LB膜的核心設備,為科研與產業領域的LB膜應用提供可靠的制備保障。LB膜儀的核心競爭力在于對LB膜制備過程的精準控制與高效成膜能力。設備主要由Langmuir槽、溫度控制系統、表面壓監測模塊、提拉系統及控制系統組成,各模塊協同工作,確保成膜過程穩定可控。Langmuir槽...
光學接觸角儀基于液滴在固體表面的潤濕行為,通過光學成像與圖像分析技術量化接觸角。當液滴置于固體表面時,由于表面張力的作用,液滴會形成特定形狀。通過高分辨率相機捕捉液滴的側面圖像,利用軟件分析液滴輪廓,尤其是其與固體表面相接觸處的液面形狀,從而確定接觸角θ。這一角度反映了液體對固體的潤濕程度,是衡量材料表面潤濕性能的重要參數。光學接觸角儀主要由以下部分組成:光源:提供均勻照明,減少液滴邊緣光暈干擾,確保圖像清晰。注射系統:包括自動注射單元或微分頭手動注射單元,用于緩慢加液并在針...
石英微晶體天平作為超高精度稱量與檢測設備,以石英晶體的壓電效應為核心原理,實現對納米級至微克級物質的精準稱量與吸附分析,廣泛應用于材料科學、生物醫學、環境監測等領域,是開展微觀層面研究與微量檢測的核心工具。?納米級稱量精度是其核心競爭力。設備利用石英晶體在交變電場下產生的固有振動頻率,當晶體表面吸附微量物質時,振動頻率會隨質量增加而降低,通過精確測量頻率變化即可換算出吸附物質的質量,稱量分辨率可達納克級(10??克)甚至皮克級(10?12克)。在材料科學研究中,科研人員利用石...
QSense耗散型石英晶體微天平原理及應用培訓北京站圓滿結束2025年9月10日,瑞典百歐林科技有限公司聯合北京生命科技研究院舉辦的QSense耗散型石英晶體微天平原理及應用培訓圓滿結束。通知發布后,活動受到廣泛關注,報名十分踴躍。為確保培訓質量與實操效果,本次培訓特別以精品小班形式開展。百歐林高級應用科學家劉朋博士系統講解QSense技術原理及其在生命科學與食品研究中的應用,并演示了Dfind軟件的數據處理功能。中國區銷售經理李巍巍介紹新一代QSenseOmni的核心優勢,...
石英晶體天平以石英晶體的壓電特性為稱量基礎,憑借精度高、穩定性強、響應快速的特點,成為實驗室常規高精度稱量、工業在線檢測等場景的重要設備,廣泛應用于化學分析、電子制造、計量校準等領域,是保障稱量準確性與檢測可靠性的關鍵裝備。?高精度與高穩定性是其核心優勢。相較于傳統機械天平與普通電子天平,石英晶體天平利用晶體振動頻率與質量的線性關系實現稱量,避免了機械磨損、傳感器漂移等因素的影響,稱量精度可達微克級(10??克),且長期使用穩定性優異。在化學分析實驗室中,用于精準稱量基準物質...
在科研與工業檢測中,微量乃至超微量物質的質量測量一直是技術難點。石英微重天平憑借壓電效應實現的超高靈敏度,突破了傳統天平的精度局限,成為材料生長、生物檢測、環境監測等領域中分析微量質量變化的核心設備,為微觀層面的研究與質量管控提供了可靠的技術支撐。?石英微重天平的工作原理與石英微天平一脈相承,均以AT切型石英晶體的壓電特性為核心。其核心部件為鍍有金屬電極的石英晶體振子,當電極施加交變電壓時,晶體在電場激勵下產生固有頻率的機械振動。根據質量-頻率響應關系,當晶體表面吸附或沉積微...
光學接觸角測量儀應用場景:光學接觸角測量儀在材料科學、工業制造及生物醫學等領域發揮關鍵作用,典型應用包括:材料表面改性評估超疏水涂層開發:通過測量接觸角滯后(θA-θR)評估涂層均勻性。例如,在金屬表面制備荷葉效應涂層時,需確保θ150°且滾動角半導體清潔度檢測:測量晶圓表面去離子水的接觸角,θ工業產品性能優化涂料附著力預測:接觸角紡織纖維親水改性:通過等離子處理使聚酯纖維接觸角從120°降至20°,顯著提高吸濕性。生物醫學材料研發人工關節生物相容性:測量聚乙烯關節表面與生理...
在材料科學、生物傳感、環境監測等領域,對微小質量變化的精準測量是解析界面反應與物質相互作用的關鍵,石英晶體微量天平(QCM)憑借納米級質量檢測能力,成為研究微觀過程的精密工具,廣泛應用于需要捕捉痕量物質變化的科研與檢測場景。?材料表面研究中,石英晶體微量天平是界面行為的“實時觀測站”。在薄膜生長監測中,將基底材料沉積在石英晶體表面,QCM通過監測晶體共振頻率的變化(靈敏度可達1ng/cm2),實時記錄薄膜的生長速率與厚度,例如制備納米金屬薄膜時,可精確控制厚度至1nm級別,為...
在化學分析、生物醫學、食品檢測等領域,對微量物質的定量分析與動態監測需求日益增長,石英震蕩微天平憑借結構簡單、響應快速的特點,成為適應多場景的靈活檢測工具,廣泛應用于實驗室研究與現場快速分析。?化學反應監測中,石英震蕩微天平是反應進程的“實時追蹤器”。在催化反應研究中,將催化劑固定在石英晶體表面,通過監測反應過程中表面吸附物種的質量變化,分析催化活性位點的作用機制,例如在一氧化碳氧化反應中,可實時觀察反應物吸附與產物脫附的動態平衡。溶液中的沉淀反應監測中,QCM能捕捉到納米顆...
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