總覽
用通用的Kibron MicroTroughX,能夠研究等溫線、脂類單分子層、沉淀物LB膜等——具有無與倫比的靈敏度和精度。
Kibron 公司生產的MicroTroughX是一款一體化的實驗室工具,使得研究者能夠進行各種各樣的表面化學實驗。使用Kibron附件,能夠把儀器轉換成Langmuir-Blodgett槽,一臺標準的表面張力儀,一臺表面電勢的記錄裝置等等。
Kibron MicrotroughXL 的面積更大(帶有新型的高精度測量槽),MicroTroughXS則提供標準的測量槽。
Kibron膜分析儀的核心技術是ZL的0.2 μg分辨率Kibron傳感器,能夠高靈敏度(優于0.01 mN/m)地檢測表面壓力和測量壓縮等溫線,同時具有優秀的重現性。由于天平的靈敏度,我們不需要有大的彎液面,我們精確制作的微型探針就足以記錄表面張力。通過看AquaPi 的測量過程就能了解這項技術的優勢。而且,我們從不推薦使用濾紙作為威廉板,因為這將會導致臭名昭著的色譜效應:材料從膜的損失和錯誤的面積/分子值。
Kibron膜分析儀/朗繆爾槽由科學家為科學家來設計:我們了解表面化學,從科學基本知識和課堂一直到尖端研究。
應用
□ 蛋白質、多肽滲透進入磷脂單層膜;
□ 二維蛋白質結晶;
□ 監測酶在單層膜上的運動,酶運動進入單層膜記錄表面壓、等溫線、等壓線等數據;
□ 研究藥物、多肽及蛋白與脂質相互作用;
□ 單層膜的熒光顯微鏡及光譜;
□ 確定藥物的表面活性及CMC;
□ 表面勢的研究;
□ LB膜沉積,沉積LB膜在云母等基底上再進行AFM研究;
□ X射線及中子反射研究,傅利葉紅外光譜研究;
□ 布魯斯特角顯微鏡,橢圓偏振法;
□ 核算與陽離子脂質結合體;
□ 表面張力測量;
□ 分光鏡測量;
優點
● MicroTroughX是一臺通用緊湊便攜的設備。
● 5分鐘之內即可安裝調整到實驗狀態;
● 儀器對振動不敏感,無須防震臺;
● 可以通過磁力攪拌進行動力學研究,也可以在保護氣環境中開展實驗;
● 超高靈敏度:優于0.01mN/m的超高靈敏度下監控測量表面壓力及壓縮等溫線;
快速實時探測表面壓力的改變,而無須進一步將信號疊加和平均;無信號遲滯現象;
使用ZL的微型金屬探針取代威廉板而不會犧牲靈敏度
● 亞相(Subphase)體積小:微型金屬探針及超高靈敏度的微天平能測量微體積亞相,300微升體積可以測量表面張力、20毫升體積可以記錄單層膜壓縮等溫線的表面勢;
能對微量亞相樣品進行混合及調節溫度;
可以減少實驗材料的浪費,尤其是樣品較少或昂貴的情況下;
● MicroTroughX可以將LB膜沉積在非常小的基底上;
● 模塊化設計:最大化增加靈活性,幫助用戶設計一些特殊的實驗;
增加不同的附件實現多功能測量,朗繆爾槽、標準的張力儀、表面勢記錄等
● 高靈敏度記錄表面勢:分辨率優于1mV、優秀的信噪比;
● 平穩準確的滑障:微步進馬達控制滑障平穩準確地滑動;
滑障精確的定位決定了計算每個分子所占面積的準確性;
平穩的滑動防止膜形成亞穩態,而亞穩態在比較表面結構時會導致錯誤的結果;
● 高精度、高性價比的測量槽:由高純度聚四氟乙烯及特殊合金制成,結果更準確,實驗重現性更好;
● 友好的軟件界面:電腦精確控制測量過程,直觀的數據和圖表界面,操作便利;
● 傳感器和測量探針位置可方便調整,能和任何品牌的布魯斯特角顯微鏡、紅外顯微鏡、熒光顯微鏡、X射線顯微鏡聯用,觀察單分子層的表面性質。
標準附件
X層沉積配件:尺寸:長柄勺直徑30 mm、長度100 mm。連接在朗繆爾-布羅吉-沉積結構底座上的軌套上。測試片尺寸為40 × 28 mm。可沉積多層膜,并可做交替。
RT-100緞帶槽:利用同軸聚四氟乙烯緞帶來壓縮薄膜,來達到很高的表面壓力。可結合膜X沉積附件使用,可進行熒光顯微和光譜測量。
微型點表面電勢傳感器:分辨率和精度優于1 mV。連接在底座結構的軌套上。3 mL以上的亞相體積能夠同時測量表面電勢和表面壓力。樣品能進行磁力攪拌。出色的信噪比。
TCP溫度控制板:連接到循環水浴。
一、附件
微型點表面電勢測量模塊:微型點是一種微尺寸的即插即用型配件,用于記錄單分子層的表面電勢。Kibron微型點的低噪音(<1 mV)無與倫比,其分辨率和重現性其他競爭品牌都無法達到。
緞帶槽Ribbon trough:利用同軸聚四氟乙烯緞帶來壓縮薄膜,來達到很高的表面壓力。
朗繆爾-布羅吉升降器:這個堅固的簡單裝置易于安裝和使用,允許親水膜作為LB膜在固體基板進行可控沉積。
溫度控制板:需接循環水浴來控溫。
二、工具
探針裝卸器:快速、安全裝卸測量探針。
探針維護站:存放測量探針,便于清潔測量探針以及存放探針裝卸器。
溫度探頭:精確測量樣品溫度。
測量探針:抗化學腐蝕、具有良好的表面潤濕性能、Du Noüy-Padday技術、能測微量樣品
表面壓力/表面張力最為精確的測量技術是測量彎液面,這就是Kibron優于其他表面張力儀競爭者的原因,這也是隱藏在Kibron公司后面的無與倫比的產品性能的唯一秘密。Kibron產品采用了精確的測定技術徹底革新了表面張力的測定。經過多年的經驗,Kibron證實了這是一種毫無疑問的絕對精確的測定表面張力的方法,不像環形探針和Wilhelmy板方法,桿狀方法非常適合測量高粘性的液體:油、聚乙烯、繪畫顏料等。
高精度的Du Noüy方法最早是由Padday等人所提出的(J Chem Soc Far Trans 71: 1919-1931, 1974)。這種技術非常簡單:將一根細桿(不是一個環或者一個板)浸沒到樣品中,然后拔出,對最大的力進行測定。探針的直徑是不相干的,只有直徑變化才需要重新校準。Kibron公司的所有儀器都是全自動的并且檢測快速。當利用一個已知表面張力的液體做完校正后就沒必要去修正。彎液面的重量僅僅依賴于表面張力、桿的直徑以及液體的密度(參見上述Padday et al的文章)。
微型磁力攪拌器:包括微型磁力輸出頭和磁力控制器
滑障:特氟龍或聚甲醛樹脂
三、測量板
特氟龍多孔板:特氟龍多孔板帶注射孔用于測量滲透過程。標準型和加長型都適用。特氟隆多孔板是專門設計用來監測多肽或藥物透過脂質膜的過程。
表層鍍特氟龍的鋁多孔板:鋁表面鍍了層特氟龍,帶注射孔,用于測量多肽、藥物透過脂質膜。可選擇磁力攪拌器。樣品體積1.3ml。
多孔板:玻璃底多孔板,孔內側為特氟龍,適合研究多肽、藥物透過脂質膜。當研究的材料體積很有限時,樣品的體積只有300微升,可選磁力攪拌器。
四、測量槽
特氟龍郎繆爾槽:
朗繆爾-布羅吉槽:槽中心有深孔,用于浸沒測量板來進行鍍膜
標準朗繆爾槽:可測量親水脂分子單分子層壓縮等溫線,槽內側為特氟龍材質,基座合金材質。
朗繆爾槽用于熒光成像分析:槽中心有一個石英玻璃圓窗,便于倒置熒光顯微鏡觀察朗繆爾膜的熒光成像。
Zero-order槽:特殊設計的特氟龍槽,用于研究單分子層膜的酶反應。
技術參數
● 外形尺寸
主機尺寸:33 × 14 × 6 (h) cm(13 × 5.5 × 2.4 英寸)和52 × 19 × 6 (h) cm(20× 7.5 × 2.4 英寸)
總重量:3.55 kg (7.8 lbs)
丙烯酸外殼:阻止氣流對薄膜的擾動、灰塵積累到界面中。可利用保護氣體來減少熒光顯微法和光譜法時的氧化和光漂白
外形尺寸:延展槽,外部底盤尺寸:51.6 × 19 cm(20.3 × 7.5英寸)和51.6 × 19 cm(20.3 × 7.5英寸)
● 膜面積的控制
欄障:由親水惰性聚合物(聚甲醛樹脂)制成。也可定制聚四氟乙烯制成的疏水欄障。
壓縮速度:在0.004~280 mm/min范圍內自由變動(單欄障)
測量誤差:≤0.1 %
欄障移動:高精度微步進馬達確保對面積控制得非常精確和平穩流暢
軟件:所有測量由計算機控制,可連續實時進行數據補償
● 表面積的測量
原理:威廉法,使用直徑0.51 mm的特種合金絲。不會產生傳統鉑金板所產生的滯后現象;也不會出現采用濾紙時的干燥和鹽累積現象,那會產生很明顯的誤差
動態范圍:0~300 mN/m
常壓控制:丙烯酸外殼和保護氣體(氬氣、氮氣)阻止膜的氧化,將顯微鏡使用和光譜學中的光漂白最小化,因而可連續監測表面壓力
分辨率:10 μN/m
溫度傳感器:在實驗過程中自動檢測和顯示溫度,分辨率為0.1℃
● 測量槽
材質:合金和高純度聚四氟乙烯(特氟龍)。多種材質可選,可根據客戶需要定制。
體積:300 μL(表面壓力測量)(多孔板),22mL和45 mL(朗繆爾槽)、55mL和100 mL(朗繆爾-布羅吉槽)。樣品可進行磁力攪拌。
面積:延展槽,內面積為39.3 × 5.9 cm (15.5 × 2.3英寸)和39.3 × 5.9 cm (15.5 × 2.3英寸)
采購單位名稱 | 采購時間 | 采購臺數 |
---|---|---|
中國科學院北京納米能源與系統研究所 | 2017-03-15 | 1 |
中科學院過程工業研究所 | 2017-01-10 | 1 |
中國科學技術大學高分子科學與工程系 | 2014-08-06 | 1 |
中國石油大學(華東)生物工程與技術中心 | 2013-01-08 | 1 |
北京化工大學生命科學與技術學院 | 2015-08-12 | 1 |
華南理工大學食品科學與工程學院 | 2015-07-16 | 1 |
上海科技大學 | 2017-01-04 | 1 |
北京工商大學食品學院 | 2017-08-10 | 1 |
中科院寧波材料技術與工程研究所 | 2009-09-30 | 1 |
廈門大學化學化工學院 | 2010-12-20 | 1 |
鄭州大學 | 2012-11-27 | 1 |
中國石油大學 | 2011-06-21 | 1 |
北京大學 | 2013-10-25 | 1 |
天津大學 | 2013-10-29 | 1 |
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