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產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
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應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
KSV NIMA Langmuir-Schaefer膜分析儀
1. 槽體材質(zhì):固體燒結(jié),,無孔PTFE材質(zhì),快速限位孔固定,,可拆卸清洗或更換為多種其他功能性槽體,,含雙側(cè)導(dǎo)流槽,,內(nèi)置水浴系統(tǒng)接口
2. 框體特性:33 mm槽體高度調(diào)節(jié),含安全限位開關(guān),,含攪拌,、pH測(cè)量、樣品注射輔助系統(tǒng)等接口
3. 系統(tǒng)設(shè)計(jì):模塊化設(shè)計(jì),,可獨(dú)立進(jìn)行表面壓測(cè)量和鍍膜實(shí)驗(yàn),,可原位進(jìn)行表面紅外、表面電勢(shì),、布魯斯特角圖像,、界面剪切等測(cè)試
4. 槽體表面積: 98 cm2
5. 槽體內(nèi)部尺寸:195 x 50 x 4 mm(長 x 寬 x高)
6. 滑障速度: 0.1-270 mm/min
7. 滑障速度精度: 0.1 mm/min
8. 測(cè)量范圍:0-150 mN/m
9. 天平最大負(fù)荷: 1 g,可三維
10. 天平定位調(diào)節(jié): 360° x 110mm x 45 mm(XYZ)
11. 傳感精度: 4 μN(yùn)/m
12. 表面壓測(cè)試元件: 標(biāo)準(zhǔn)Wilhelmy白金板,,W19.62 x H 10mm,,符合EN 14370:2004國際標(biāo)準(zhǔn)。其他選項(xiàng):Wilhelmy白金板(W10 x H10 mm),、液/液Wilhelmy鉑金板(W19.62 x H7 mm),、Wilhelmy紙板、白金棒
13. Langmuir測(cè)試槽亞相容積:39 ml
14. Langmuir-Blodgett測(cè)試槽亞相容積:57 ml
15. 鍍膜井尺寸:20 x30 x 30 mm(長 x 寬 x高)
16. 最大基材尺寸:3 x 26 x26 mm或1英寸
17. 最大鍍膜沖程: 80 mm
18. 鍍膜速度:0.1 – 108 mm/min
19. 電源: 100...240 VAC
1. 槽體材質(zhì):固體燒結(jié),,無孔PTFE材質(zhì),,快速限位孔固定,可拆卸清洗或更換為多種其他功能性槽體,,含雙側(cè)導(dǎo)流槽,,內(nèi)置水浴系統(tǒng)接口
2. 框體特性:33 mm槽體高度調(diào)節(jié),天平可XYZ三維定位調(diào)節(jié),,含安全限位開關(guān),,含攪拌、pH測(cè)量,、樣品注射輔助系統(tǒng)等接口
3. 系統(tǒng)設(shè)計(jì):模塊化設(shè)計(jì),,可獨(dú)立進(jìn)行表面壓測(cè)量和鍍膜實(shí)驗(yàn),可原位進(jìn)行表面紅外,、表面電勢(shì),、布魯斯特角圖像、界面剪切等測(cè)試
4. 槽體表面積: 273 cm2
5. 槽體內(nèi)部尺寸:364 x 75 x 4 mm(長 x 寬 x高)
6. 滑障速度: 0.1-270 mm/min
7. 滑障速度精度: 0.1 mm/min
8. 測(cè)量范圍:0-150 mN/m
9. 天平最大負(fù)荷: 1 g
10. 天平定位調(diào)節(jié): 360° x 110mm x 45 mm(XYZ)
11. 傳感精度: 4 μN/m
12. 表面壓測(cè)試元件: 標(biāo)準(zhǔn)Wilhelmy白金板,,W19.62 x H 10mm,,符合EN 14370:2004國際標(biāo)準(zhǔn)。其他選項(xiàng):Wilhelmy白金板(W10 x H10 mm),、液/液Wilhelmy鉑金板(W19.62 x H7 mm),、Wilhelmy紙板、白金棒
13. Langmuir測(cè)試槽亞相容積:109 ml
14. Langmuir-Blodgett測(cè)試槽亞相容積:176 ml
15. 鍍膜井尺寸:20 x56 x 60 mm(長 x 寬 x高)
16. 最大基材尺寸:3 x 52 x56 mm或2英寸
17. 最大鍍膜沖程: 80 mm
18. 鍍膜速度:0.1 – 108 mm/min
19. 電源: 100...240 VAC
20. 頻率: 50...60 Hz
1. 槽體材質(zhì):固體燒結(jié),,無孔PTFE材質(zhì),,快速限位孔固定,,可拆卸清洗或更換為多種其他功能性槽體,含雙側(cè)導(dǎo)流槽,,內(nèi)置水浴系統(tǒng)接口
2. 框體特性:33 mm槽體高度調(diào)節(jié),天平可XYZ三維定位調(diào)節(jié),,含安全限位開關(guān),,含攪拌、pH測(cè)量,、樣品注射輔助系統(tǒng)等接口
3. 系統(tǒng)設(shè)計(jì):模塊化設(shè)計(jì),,可獨(dú)立進(jìn)行表面壓測(cè)量和鍍膜實(shí)驗(yàn),可原位進(jìn)行表面紅外,、表面電勢(shì),、布魯斯特角圖像、界面剪切等測(cè)試
4. 槽體表面積: 841 cm2
5. 槽體內(nèi)部尺寸:580 x 145 x 4 mm(長 x 寬 x高)
6. 滑障速度: 0.1-270 mm/min
7. 滑障速度精度: 0.1 mm/min
8. 測(cè)量范圍:0-150 mN/m
9. 天平最大負(fù)荷: 1 g
10. 天平定位調(diào)節(jié): 360° x 110mm x 45 mm(XYZ)
11. 傳感精度: 4 μN(yùn)/m
12. 表面壓測(cè)試元件: 標(biāo)準(zhǔn)Wilhelmy白金板,,W19.62 x H 10mm,,符合EN 14370:2004國際標(biāo)準(zhǔn)。其他選項(xiàng):Wilhelmy白金板(W10 x H10 mm),、液/液Wilhelmy鉑金板(W19.62 x H7 mm),、Wilhelmy紙板、白金棒
13. Langmuir測(cè)試槽亞相容積:336 ml
14. Langmuir-Blodgett測(cè)試槽亞相容積:578 ml
15. 鍍膜井尺寸:20 x110 x 110 mm(長 x 寬 x高)
16. 最大基材尺寸:3 x 106 x106 mm或4英寸
17. 最大鍍膜沖程: 80 mm
18. 鍍膜速度:0.1 – 108 mm/min
19. 電源: 100...240 VAC
20. 頻率: 50...60 Hz
1. 專為極度精確測(cè)試設(shè)計(jì)的超敏感表面張力傳感器,。鉑金屬板,,鉑金屬棒及紙板都可用作探針以滿足不同的需求。
2. 開放性的設(shè)計(jì)便于槽體在框架上的放置及不同槽體的快速更換,,同時(shí)便于清洗槽體表面,。
3. 當(dāng)需要清潔或更換新槽體時(shí),槽體在框架上的拆卸/放置極其方便,。
4. Langmuir-Schaefer槽體是由便于清潔,、可靠耐久的整塊純聚四氟乙烯構(gòu)成,其設(shè)計(jì)能夠防止槽體和鍍膜井發(fā)生泄漏,,同時(shí)避免了使用膠水及其他封裝材料造成的潛在污染,。
5. 滑障由親水性的迭爾林聚甲醛樹酯制成,可提高單分子層的穩(wěn)定性,??筛鶕?jù)客戶需要提供疏水性的聚四氟乙烯壓縮滑障。穩(wěn)健的金屬構(gòu)架能夠防止滑障隨著時(shí)間的推移而變形,。
6. 對(duì)稱滑障壓縮為標(biāo)準(zhǔn)的均勻壓縮方法,,但任意儀器均可實(shí)現(xiàn)單一滑障壓縮。
7. 居中的鍍膜井有利于單分子層LS沉積的均一性,。
8. 通過外部循環(huán)水浴對(duì)鋁制底板進(jìn)行加熱/冷卻,,以控制亞相的溫度(水浴為分開銷售),。
4.2.1 聯(lián)用或相關(guān)分析技術(shù)
1. 紅外反射吸收光譜(KSV NIMA PM-IRRAS)
2. 石英晶體微天平(Q-Sense QCM-D)
3. 表面等離子共振儀
4. 電導(dǎo)率測(cè)量儀
5. 紫外可見吸收光譜儀
6. 原子力顯微鏡
7. X射線反射器
8. 透射電子顯微鏡
9. 橢圓偏振儀
10. X射線光電子能譜儀等
4.2.2 本公司可提供聯(lián)用儀器簡介
1. 界面紅外反射吸收光譜儀(PM-IRRAS)
l 生物膜及生物分子間的相互作用
細(xì)胞膜模型(如:蛋白質(zhì)與離子的相互作用)
構(gòu)象變化及反應(yīng)
藥物傳輸及行為
l 有機(jī)及無機(jī)涂料
具有光學(xué),、電學(xué)及結(jié)構(gòu)特性的功能性材料
新型涂料:納米管、納米線,、石墨烯等
l 表面反應(yīng)
聚合反應(yīng)
免疫反應(yīng),、酶-底物反應(yīng)
生物傳感器、表面固定催化劑
表面吸附和脫附
l 表面活性劑及膠體
配方科學(xué)
膠體穩(wěn)定性
乳化,、分散,、泡沫穩(wěn)定性
l 薄膜的流變性
擴(kuò)張流變
界面剪切流變(與KSV NIMA ISR 聯(lián)用)
3. S. Sheiko et al., Nature Materials 2013, 12, 735-740. (IF= 36.4)
4. Q. Zheng et al., ACS Nano 2011, 5(7), 6039–6051. (IF= 12.033)
5. Azin Fahimi et al., CARBON 2013, 64, 435 – 443. (IF=6.16)
6. Xiluan Wang et al., J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 6338–6342. (IF= 11.444)
7. Zhiyuan Zeng et al. Adv. Mater. 2012, 24, 4138–4142. (IF= 15.409)
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