产品信息
BioNavis 生物分子互作分析系统SPR210A VASA:流通池管路的更大内径和6样品的自动化操作使MP-SPR Navi™ 210A VASA成为材料表征和纳米粒子研究的理想工具。
技术指标
1、 测量原理
实时和无标记的多参数表面等离子体共振(MP-SPR)是基于真实角度测量的SPR装置,并配备旋转激光和检测器。
极其广泛的角度测量范围:40°- 78°,真实角度分辨率:0.001。
2、 液体处理
多至6个不同样品的自动液体处理,用于无人看管的运行。
精确的注射泵控制缓冲液的流动情况,并配备集成的脱气装置。
2个独立的流动通道。通过软件开关选择串联或并联注射。
流速范围:1 μl/min-1000 μl/min。
3、样品消耗量
部分环注射能够将样品的消耗量降至最低。
最小样品量100 μl,最小注射量50 μl。
4、激光波长
两个流动通道均为标准波长:670 nm。
通过额外的L-选项,每个流动通道将配备2束激光(670nm和785nm)。可按要求提供其他波长。
额外波长实现了厚度和折射率的同时测量。
5、折射率范围
1.00-1.40(测量本体环境),可以通过额外波长扩大。
MP-SPR可以测量更高折射率(RI)的层,比如:类金刚石(2.7)和无机晶体。
MP-SPR也可以测定液体、气体和固体层的复折射率。
6、介质
一次完整扫描包括两种环境:气体和液体。
测量不仅在水基性液体中进行,而且在有机液体中进行,比如乙醇和乙腈。其他有机液体,请向我们询问兼容的情况。PureKinetics™能够纠正运行缓冲液和样品组成上的差异,甚至5%DMSO的差异!操作模式
角度扫描模式,“MP-SPR模式”:扫描一系列角度,提供了完整的SPR曲线和多个参数。几个感应图谱可以从完整的SPR曲线中提取出来,比如PureKinetics™。
采样速率取决于选定的角度范围和分辨率,通常小于2s。
固定角模式,“传统SPR模式”:在单一角度下测量,提供时间-强度的感应图谱。
用于研究快速动力学的模式-采样速率最快1ms。
7、测量范围
厚度:从埃到微米(具体范围取决于材料的折射率)
动力学: ka = 103– 1081/(M*s),kd = 10-7– 0.11/s,KD = 10-12– 10-3M
8、灵敏度
1μRIU(折射率);1pg/mm2(蛋白质表面覆盖度);检测的最小分子:气相下,氢气(2 Da);液相下,最小分子量<100 Da
9、噪音
短期噪音0.3 μRIU,基线飘移(长期)< 1μRIU/min
10、温度
测量温度范围:15℃–45℃(室温+20℃/-7℃)
11、棱镜
带匹配胶的棱镜实现了传感器的快速更换,避免使用折射率匹配油造成样品污染,并且能够用其他方法进一步分析样品。不需要使用折射率匹配油或昂贵的镀金棱镜。
12、流通池
通过单一的释放按钮很容易更换流通池。
标准流通池:具有更大管径且高耐化学性PEEK流通池,最适合材料的研究。
可选流通池:SPR321-EC:电化学流通池;SPR310-GS:气体流通池;SPR302-LS:用于快速动力学研究;SPR301:PDMS流通池;或要求定制化的流通池!
13、传感器/基底
可提供广泛的表面,比如:金属(Au,Ag,Cu,Pt,etc.)、其他无机物(SiO2,Al2O3,TiO2,etc.)或者功能化的表面(CMD,Ni2+,etc.)。芯片夹持器实现了在传感器表面非原位沉积(比如浸涂)。
14、软件
无限制的MP-SPR Navi™ Control和DataViewer软件。
轻松地将数据导出至Excel或使用我们专用的分析工具:包括LayerSolver™拟合工具用于层的表征。可选的TraceDrawer™软件用于动力学分析。
应用领域
1、固体薄膜
太阳能电池、显示器、食品包装、防腐、抗菌、抗反射功能涂层MP-SPR 帮助我们在减少涂层厚度的同时还保持其功能性。MP-SPR既能够测量相互作用,又能够测量3Å-100nm的超薄金属涂层的表面等离子体光子学、厚度和复折射率。
2、软物质
MP-SPR测量其他物质与聚合物之间的相互作用,聚合物可从超薄的膜到5μm厚的膜。MP-SPR是研究生物材料相互作用和表征层的最灵敏的无标记技术。MP-SPR帮助优化阻挡层,包括:功能保湿、PH、抗反射、防污和抗菌涂层。
3、传感器开发
MP-SPR可精确调整用于检测特定气体或液体成分的敏感涂层。其中,MP-SPR能够检测钯表面的氢气(2Da)。MP-SPR被用于现场即时检测(POC)的开发和微流体材料表面处理的测试。
4、纳米粒子
无论开发金属、二氧化硅、聚合物还是其他的纳米粒子,MP-SPR都是表征纳米粒子的优秀选择。使用SEM或者AFM获得“实验前和实验后”的图像。使用MP-SPR可以实时观察自组装的动力学、靶向、释放或内在化。
5、电化学
MP-SPR可以和多种电化学方法联用,比如:电位法、安培法或阻抗谱法。这就实现了无标记且实时地同时监测传感器表面的(电)化学反应。
北京正通远恒科技有限公司
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