仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

新品推荐:德国INTERHERENCE公司超精准可调节温度控

Quantum Design中国子公司 2023-05-11 18:12:02 242  浏览
  •     众所周知,在细胞生物学与分子生物学研究中,绝大多数的生物化学反应与温度密切相关,如DNA的合成,相变反应,细胞的生长等等。在研究过程中,科学家会用到传统的加热手段去控制温度,然而由于传统的加热仪有着诸多弊端,如:对样品加热时热平衡的建立缓慢(数个小时),容易产生温度梯度;调节范围比较窄;温度不够稳定;在成像时对分辨率造成不良影响。


        上述因素为实验带来诸多不便。因此,选择精准、易操作的温度控制器十分重要。鉴于上述问题,德国INTERHERENCE公司于2020年推出了超精准可调节温度控制模块VAHEAT。VAHEAT是一款可广泛应用于光学显微镜的精密温度控制模块,可兼容市面上绝大多数的商用显微镜和物镜。其特殊的智能基底将透明加热元件与高灵敏度温度探头相结合,实现了在高清成像的同时快速和精确的温度调节,与传统的加热仪相比,VAHEAT具有非常大的优势

    ☛ 样品加热快:加热速率可达100℃/s;

    ☛ 调节范围广:最高温度可达200℃;

    ☛ 稳定性高:0.01℃;

    ☛ 不影响成像质量。



    VAHEAT尤其适用于:

    一、活细胞成像


        活细胞对温度的变化非常敏感,传统的加热仪采用大型的环境箱,温度测量距离样品很远,温度变化非常缓慢。显微镜需要几个小时才能达到热平衡,缓慢的平衡也意味着与温度相关的样品漂移更显著。同时,显微镜载物台、框架和物镜可以充当散热器,抵消样品加热系统的作用。在这种静态加热室的情况下,物镜正下方的区域通常比试样的其余部分低5°C。


         而VAHEAT能够实现将直接对局部样品加热,抵消由灌注系统或室温变化引入的任何外部干扰并将其与环境热分离,避免对物镜等温度敏感设备产生影响。这种局部加热和温度感测具备了快速、精确的温度变化,并且加热速率高达100°C/s,精度高于0.1°C,可以像PCR热循环仪一样编程任意温度曲线。VAHEAT能够确保在成像过程中的精准温度控制,并且支持高分辨显微镜,非常适合研究温度敏感细胞行为过程。


        Institute Fresnel的Guillaume Baffou实验室使用VAHEAT在空间限制下,保持嗜热菌处于60°C和70°C下并进行成像。他们发现适用于大肠杆菌的培养条件不一定适用于其他非模式生物。大多数好氧菌在需要比空间限制环境下更多的氧气才能成功生长。


        细菌悬浮液滴在样品池内后,放置盖玻片覆盖住样品池的一半,即可同时观察细菌在开放环境和空间限制下的生长。结果表明,大肠杆菌和罗伊氏乳杆菌两种兼性厌氧菌在开放环境和空间限制下均能够正常生长,且倍增时间相似;而嗜热脂肪芽孢杆菌和嗜热栖热菌两种好氧菌在空间限制下生长明显受限。实验过程中,VAHEAT用于保持不同种类细菌在恒温状态下生长。

     

    图a-c:大肠杆菌在37°C下生长0小时,1小时25分钟和2小时50分钟的图像。

    图d-f:罗伊氏乳杆菌(Lactobacillus reuteri)在35°C下生长0小时,2小时20分钟和4小时40分钟的图像。

    图g-i:嗜热脂肪芽孢杆菌(Geobacillus stearothermophilus)在60°C下生长0小时,1小时和2小时的图像。

    图j-l:嗜热栖热菌(Thermus thermophilus)在70°C下生长0小时,1小时15分钟和2小时30分钟的图像。所有图像中,盖玻片位于底部,以粗黑实线表示。


    Molinaro, C., Da Cunha, V., Gorlas, A., Iv, F., Gallais, L., Catchpole, R., ... & Baffou, G. (2021). Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of micro-organisms. RSC advances, 11(21), 12500-12506.


         马克斯普朗克研究所的Wolfgang Zachariae实验室使用含温敏等位基因的酵母研究减数分裂过程中的染色体分离。VAHEAT可在选择的时间点迅速控温以达到实验要求的温度,表达温敏型cdc20-3的酵母在升温后由于cdc20-3失活,减数分裂过程被阻断;降温后cdc20-3被激活,减数分裂继续。


    图B:表达野生型CDC20(CDC20-mAR ama1)和温敏型cdc20-3(cdc20ts-mAR ama1)的酵母。t = 50 min时,温度升至37°C,温敏型菌株被阻断在减数分裂中期II;t = 120 min时,温度降为25℃,温敏型菌株进入后期II。上图,通过固定细胞的免疫荧光显微定量细胞特征(每个时间点n = 100);下图,减数分裂II期细胞中DNA,纺锤体和Pds1-myc18的染色。


    Mengoli, V., Jonak, K., Lyzak, O., Lamb, M., Lister, L. M., Lodge, C., ... & Zachariae, W. (2021). Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. The EMBO journal, 40(7), e106812.

     

    二、 DNA折纸


         慕尼黑工业大学的Hendrik Dietz实验室利用DNA折纸构建了一种大分子运输系统。VAHEAT用于单分子TIRF成像时的精确温度控制。单分子TIRF等高分辨率成像技术容易受温度变化导致的热漂移影响,VAHEAT能够保证温度稳定保持在设定值,仅有0.01℃波动,进而提高成像准确度。


     


    图a:左:聚合反应和微丝端部封顶的示意图;右:琼脂糖凝胶的激光扫描图像。图b:封顶的微丝的负染透射电镜成像。

    图c:左:聚合微丝的负染透射电子显微镜成像。右:聚合微丝的TIRF成像,分子活塞(绿色)位于微丝(红色)内部。

    图d:TIRF电影中取自单帧的典型序列,反映了活塞沿着丝状物的移动。底部:整个电影(6000帧,帧速率= 10 / s)的平均图像的标准偏差,说明活塞已经沿着这条约3μm长的丝状物行程全长移动。


    Stömmer, P., Kiefer, H., Kopperger, E., Honemann, M. N., Kube, M., Simmel, F. C., ... & Dietz, H. (2021). A synthetic tubular molecular transport system. Nature Communications, 12(1), 4393.

     

    三、纳米颗粒的iSCAT成像


         马克斯普朗克光学科学研究所的Vahid Sandoghdar实验室致力于研究干涉散射(iSCAT)显微技术。VAHEAT用于表征金纳米颗粒扩散系数与温度的关系。使用VAHEAT调整30 nm的金纳米颗粒的温度并检测扩散系数,测量结果与使用金纳米颗粒的流体力学直径(实线)计算出的扩散系数基本一致。


     

    金纳米颗粒直径与扩散系数的关系。小图:30 nm金纳米颗粒在不同温度下的扩散系数。


    Kashkanova, A. D., Blessing, M., Gemeinhardt, A., Soulat, D., & Sandoghdar, V. (2022). Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature methods, 19(5), 586-593.


         VAHEAT发布虽然仅有短短两年时间,但是已经有近百个实验室引入,凭借其独特的性能与稳定性,助力科学家取得一个又一个突破,也获得国内外广大科研工作者的一致关注与好评:


    部分用户评价:


    “我实验室有一部分研究是秀丽隐杆线虫种系中的转录因子和液-液相分离。温度依赖性是显示蛋白质焦点是否由相变机制形成的更好方法之一。过去我们用自制的系统做过温度依赖性实验,我知道这有多难。相比之下,VAHEAT系统非常容易在许多显微镜和样品中使用。我们将其用于秀丽隐杆线虫、斑马鱼和单细胞。”

    Dr. Senthil Arumugam

    EMBL Australia/Monash University


    “我有机会在伍兹霍尔生理学课程中与VAHEAT合作。我们将VAHEAT与我们定制的微流控设备相结合,并对许多不同物种的活古菌细胞进行成像,以获得单细胞生长曲线。借助VAHEAT出色的温度控制以实现在长时间内创建梯度变化,以优化混合种群的生长。VAHEAT对于研究具有挑战性的温度范围课题的细胞生物学家来说是一个很好的工具,而且它可以更好地利用更大的加热表面积来允许多流体通道进行高通量成像。”


    Dr. Alexandre Bisson

    Brandeis University

    “VAHEAT允许在我们的TIRF测量中精确快速地控制温度,我们正在研究可转换的DNA折纸机制。”

    Prof. Hendrik Dietz

    TU Munich


    “一开始,我对基板有点怀疑。然而,它们可以清洁和重复使用。我们已经测试了几种加热系统,它们可以加热到37°C以上。到目前为止,这是我们最喜欢的。”

    Dr. Kerstin Göpfrich

    MPI for Medical Research, Heidelberg


    “我们使用VAHEAT将低分子量聚合物加热到略高于其玻璃化转变温度的温度,以研究这些系统中单分子水平的分子运动和动态异质性。VAHEAT使我们能够实现并保持盖玻片所需的温度控制,这反过来又使我们能够同时进行高分辨成像,最大限度地收集光子并限制荧光探针的定位误差。这种功能有助于表征这些复杂系统中的平移迁移率。”

    Prof. Laura Kaufman

    Columbia University, New York City



    VAHEAT部分客户:


    VAHEAT部分发表文献:

    1. An inkjet-printable fluorescent thermal sensor based on CdSe/ZnS quantum dots immobilised in a silicone matrix. Sensors and Actuators A, 2022.

    2. Colloidal black gold with broadband absorption for photothermal conversion and plasmon-assisted crosslinking of thiolated diazonium compound. ChemRxiv, 2022.

    3. Mechanistic Insights into the Phase Separation Behavior and Pathway-Directed Information Exchange in all-DNA Droplets. Angewandte Chemie, 2022.

    4. Reversible speed control of one-stimulus-double-response, temperature-sensitive asymmetric hydrogel micromotors. Chemical Communications, 2022

    5. Progress and Challenges in Archaeal Cell Biology. In: Ferreira-Cerca, S. (eds) Archaea. Methods in Molecular Biology, 2022.

    6. Phase-separation antagonists potently inhibit transcription and broadly increase nucleosome density. Journal of Biological Chemistry, 2022

    7. A DNA Segregation Module for Synthetic Cells. Small, 2022

    8. Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature Methods, 2022

    9. The Spo13/Meikin pathway confines the onset of gamete differentiation to meiosis II in yeast. EMBO Journal, 2022

    10. Microscale Thermophoresis in Liquids Induced by Plasmonic Heating and Characterized by Phase and Fluorescence Microscopies. The Journal of Physical Chemistry C, 2022.

    11. A synthetic tubular molecular transport system. Nature Communications, 2021.

    12. Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. EMBO Journal, 2021.

    13. Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of microorganisms. RSC Advances, 2021.


    联系我们:

         为了更好的为国内科研工作者提供专业技术支持和服务,Quantum Design中国北京样机实验室引进了VAHEAT超精准可调节温度控制模块,为您提供样品测试、样机体验等机会,期待与您的合作! 欢迎您通过电话:010-85120277/78、邮箱:info@qd-china.com或扫码下方二维码联系我们。



参与评论

全部评论(0条)

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

新品推荐:德国INTERHERENCE公司超精准可调节温度控

    众所周知,在细胞生物学与分子生物学研究中,绝大多数的生物化学反应与温度密切相关,如DNA的合成,相变反应,细胞的生长等等。在研究过程中,科学家会用到传统的加热手段去控制温度,然而由于传统的加热仪有着诸多弊端,如:对样品加热时热平衡的建立缓慢(数个小时),容易产生温度梯度;调节范围比较窄;温度不够稳定;在成像时对分辨率造成不良影响。


    上述因素为实验带来诸多不便。因此,选择精准、易操作的温度控制器十分重要。鉴于上述问题,德国INTERHERENCE公司于2020年推出了超精准可调节温度控制模块VAHEAT。VAHEAT是一款可广泛应用于光学显微镜的精密温度控制模块,可兼容市面上绝大多数的商用显微镜和物镜。其特殊的智能基底将透明加热元件与高灵敏度温度探头相结合,实现了在高清成像的同时快速和精确的温度调节,与传统的加热仪相比,VAHEAT具有非常大的优势

☛ 样品加热快:加热速率可达100℃/s;

☛ 调节范围广:最高温度可达200℃;

☛ 稳定性高:0.01℃;

☛ 不影响成像质量。



VAHEAT尤其适用于:

一、活细胞成像


    活细胞对温度的变化非常敏感,传统的加热仪采用大型的环境箱,温度测量距离样品很远,温度变化非常缓慢。显微镜需要几个小时才能达到热平衡,缓慢的平衡也意味着与温度相关的样品漂移更显著。同时,显微镜载物台、框架和物镜可以充当散热器,抵消样品加热系统的作用。在这种静态加热室的情况下,物镜正下方的区域通常比试样的其余部分低5°C。


     而VAHEAT能够实现将直接对局部样品加热,抵消由灌注系统或室温变化引入的任何外部干扰并将其与环境热分离,避免对物镜等温度敏感设备产生影响。这种局部加热和温度感测具备了快速、精确的温度变化,并且加热速率高达100°C/s,精度高于0.1°C,可以像PCR热循环仪一样编程任意温度曲线。VAHEAT能够确保在成像过程中的精准温度控制,并且支持高分辨显微镜,非常适合研究温度敏感细胞行为过程。


    Institute Fresnel的Guillaume Baffou实验室使用VAHEAT在空间限制下,保持嗜热菌处于60°C和70°C下并进行成像。他们发现适用于大肠杆菌的培养条件不一定适用于其他非模式生物。大多数好氧菌在需要比空间限制环境下更多的氧气才能成功生长。


    细菌悬浮液滴在样品池内后,放置盖玻片覆盖住样品池的一半,即可同时观察细菌在开放环境和空间限制下的生长。结果表明,大肠杆菌和罗伊氏乳杆菌两种兼性厌氧菌在开放环境和空间限制下均能够正常生长,且倍增时间相似;而嗜热脂肪芽孢杆菌和嗜热栖热菌两种好氧菌在空间限制下生长明显受限。实验过程中,VAHEAT用于保持不同种类细菌在恒温状态下生长。

 

图a-c:大肠杆菌在37°C下生长0小时,1小时25分钟和2小时50分钟的图像。

图d-f:罗伊氏乳杆菌(Lactobacillus reuteri)在35°C下生长0小时,2小时20分钟和4小时40分钟的图像。

图g-i:嗜热脂肪芽孢杆菌(Geobacillus stearothermophilus)在60°C下生长0小时,1小时和2小时的图像。

图j-l:嗜热栖热菌(Thermus thermophilus)在70°C下生长0小时,1小时15分钟和2小时30分钟的图像。所有图像中,盖玻片位于底部,以粗黑实线表示。


Molinaro, C., Da Cunha, V., Gorlas, A., Iv, F., Gallais, L., Catchpole, R., ... & Baffou, G. (2021). Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of micro-organisms. RSC advances, 11(21), 12500-12506.


     马克斯普朗克研究所的Wolfgang Zachariae实验室使用含温敏等位基因的酵母研究减数分裂过程中的染色体分离。VAHEAT可在选择的时间点迅速控温以达到实验要求的温度,表达温敏型cdc20-3的酵母在升温后由于cdc20-3失活,减数分裂过程被阻断;降温后cdc20-3被激活,减数分裂继续。


图B:表达野生型CDC20(CDC20-mAR ama1)和温敏型cdc20-3(cdc20ts-mAR ama1)的酵母。t = 50 min时,温度升至37°C,温敏型菌株被阻断在减数分裂中期II;t = 120 min时,温度降为25℃,温敏型菌株进入后期II。上图,通过固定细胞的免疫荧光显微定量细胞特征(每个时间点n = 100);下图,减数分裂II期细胞中DNA,纺锤体和Pds1-myc18的染色。


Mengoli, V., Jonak, K., Lyzak, O., Lamb, M., Lister, L. M., Lodge, C., ... & Zachariae, W. (2021). Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. The EMBO journal, 40(7), e106812.

 

二、 DNA折纸


     慕尼黑工业大学的Hendrik Dietz实验室利用DNA折纸构建了一种大分子运输系统。VAHEAT用于单分子TIRF成像时的精确温度控制。单分子TIRF等高分辨率成像技术容易受温度变化导致的热漂移影响,VAHEAT能够保证温度稳定保持在设定值,仅有0.01℃波动,进而提高成像准确度。


 


图a:左:聚合反应和微丝端部封顶的示意图;右:琼脂糖凝胶的激光扫描图像。图b:封顶的微丝的负染透射电镜成像。

图c:左:聚合微丝的负染透射电子显微镜成像。右:聚合微丝的TIRF成像,分子活塞(绿色)位于微丝(红色)内部。

图d:TIRF电影中取自单帧的典型序列,反映了活塞沿着丝状物的移动。底部:整个电影(6000帧,帧速率= 10 / s)的平均图像的标准偏差,说明活塞已经沿着这条约3μm长的丝状物行程全长移动。


Stömmer, P., Kiefer, H., Kopperger, E., Honemann, M. N., Kube, M., Simmel, F. C., ... & Dietz, H. (2021). A synthetic tubular molecular transport system. Nature Communications, 12(1), 4393.

 

三、纳米颗粒的iSCAT成像


     马克斯普朗克光学科学研究所的Vahid Sandoghdar实验室致力于研究干涉散射(iSCAT)显微技术。VAHEAT用于表征金纳米颗粒扩散系数与温度的关系。使用VAHEAT调整30 nm的金纳米颗粒的温度并检测扩散系数,测量结果与使用金纳米颗粒的流体力学直径(实线)计算出的扩散系数基本一致。


 

金纳米颗粒直径与扩散系数的关系。小图:30 nm金纳米颗粒在不同温度下的扩散系数。


Kashkanova, A. D., Blessing, M., Gemeinhardt, A., Soulat, D., & Sandoghdar, V. (2022). Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature methods, 19(5), 586-593.


     VAHEAT发布虽然仅有短短两年时间,但是已经有近百个实验室引入,凭借其独特的性能与稳定性,助力科学家取得一个又一个突破,也获得国内外广大科研工作者的一致关注与好评:


部分用户评价:


“我实验室有一部分研究是秀丽隐杆线虫种系中的转录因子和液-液相分离。温度依赖性是显示蛋白质焦点是否由相变机制形成的更好方法之一。过去我们用自制的系统做过温度依赖性实验,我知道这有多难。相比之下,VAHEAT系统非常容易在许多显微镜和样品中使用。我们将其用于秀丽隐杆线虫、斑马鱼和单细胞。”

Dr. Senthil Arumugam

EMBL Australia/Monash University


“我有机会在伍兹霍尔生理学课程中与VAHEAT合作。我们将VAHEAT与我们定制的微流控设备相结合,并对许多不同物种的活古菌细胞进行成像,以获得单细胞生长曲线。借助VAHEAT出色的温度控制以实现在长时间内创建梯度变化,以优化混合种群的生长。VAHEAT对于研究具有挑战性的温度范围课题的细胞生物学家来说是一个很好的工具,而且它可以更好地利用更大的加热表面积来允许多流体通道进行高通量成像。”


Dr. Alexandre Bisson

Brandeis University

“VAHEAT允许在我们的TIRF测量中精确快速地控制温度,我们正在研究可转换的DNA折纸机制。”

Prof. Hendrik Dietz

TU Munich


“一开始,我对基板有点怀疑。然而,它们可以清洁和重复使用。我们已经测试了几种加热系统,它们可以加热到37°C以上。到目前为止,这是我们最喜欢的。”

Dr. Kerstin Göpfrich

MPI for Medical Research, Heidelberg


“我们使用VAHEAT将低分子量聚合物加热到略高于其玻璃化转变温度的温度,以研究这些系统中单分子水平的分子运动和动态异质性。VAHEAT使我们能够实现并保持盖玻片所需的温度控制,这反过来又使我们能够同时进行高分辨成像,最大限度地收集光子并限制荧光探针的定位误差。这种功能有助于表征这些复杂系统中的平移迁移率。”

Prof. Laura Kaufman

Columbia University, New York City



VAHEAT部分客户:


VAHEAT部分发表文献:

1. An inkjet-printable fluorescent thermal sensor based on CdSe/ZnS quantum dots immobilised in a silicone matrix. Sensors and Actuators A, 2022.

2. Colloidal black gold with broadband absorption for photothermal conversion and plasmon-assisted crosslinking of thiolated diazonium compound. ChemRxiv, 2022.

3. Mechanistic Insights into the Phase Separation Behavior and Pathway-Directed Information Exchange in all-DNA Droplets. Angewandte Chemie, 2022.

4. Reversible speed control of one-stimulus-double-response, temperature-sensitive asymmetric hydrogel micromotors. Chemical Communications, 2022

5. Progress and Challenges in Archaeal Cell Biology. In: Ferreira-Cerca, S. (eds) Archaea. Methods in Molecular Biology, 2022.

6. Phase-separation antagonists potently inhibit transcription and broadly increase nucleosome density. Journal of Biological Chemistry, 2022

7. A DNA Segregation Module for Synthetic Cells. Small, 2022

8. Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature Methods, 2022

9. The Spo13/Meikin pathway confines the onset of gamete differentiation to meiosis II in yeast. EMBO Journal, 2022

10. Microscale Thermophoresis in Liquids Induced by Plasmonic Heating and Characterized by Phase and Fluorescence Microscopies. The Journal of Physical Chemistry C, 2022.

11. A synthetic tubular molecular transport system. Nature Communications, 2021.

12. Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. EMBO Journal, 2021.

13. Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of microorganisms. RSC Advances, 2021.


联系我们:

     为了更好的为国内科研工作者提供专业技术支持和服务,Quantum Design中国北京样机实验室引进了VAHEAT超精准可调节温度控制模块,为您提供样品测试、样机体验等机会,期待与您的合作! 欢迎您通过电话:010-85120277/78、邮箱:info@qd-china.com或扫码下方二维码联系我们。



2023-05-11 18:12:02 242 0
新品推荐---德国BOROSA L800高温高压声悬浮系统

北京东方德菲仪器有限公司于2020年4月16日被德国BOROSA公司正式授权为ZG区指定代理,BOROSA公司是一家专门研发、生产声悬浮装置的创新企业,该公司研发生产的高压声悬浮系统,荣获2015年度德国工业奖研发类diyi名特许使用德国工业奖标志。在此特向您推荐BOROSA公司生产的L800高温高压声悬浮系统。

L800高温高压声悬浮系统是一款将声悬浮与高压釜wan美结合在一起的实验室设备,它的优势在于其精心设计的悬浮技术--在压力 20Mpa 下,温度在-20℃到 180℃范围内,样品随时都可以进入悬浮模式。用户可以在不同的压力、温度下研究非接触、无污染样品的性质,如:样品的相变过程,颗粒的形成过程等。

L800高温高压声悬浮系统的可视高压釜采用钛合金材料及蓝宝石视窗,既耐高压又耐腐蚀,确保了 L800 高品质的性能。

 L800 高温高压声悬浮装置是单液滴谐振模式的测量装置 特别适合悬浮液滴传质过程机理(即分子扩散作用)的精密测量。L800 声悬浮系统应用范围非常广泛:气体水合物的测量,结晶与颗粒形成过程的研究,凝胶化和非接触熔化的研究等等。L800 是研究极端条件下物质相变过程的重要测量工具,它不愧为获得德国工业奖的产品!

L800 使用自主研发的声悬浮专用测量软件,界面友好,功能强大:
- 自动识别悬浮的液滴
- 自动分析液滴的外观轮廓
- 测量和记录轴对称液滴的体积
- 自动列表保存时间、温度、压力、体积、液滴的轴向直径和径向直径等重要测量参数
- 根据体积-时间图,计算物性参数,如:扩散与传质系数

L800 性能优势
- 声悬浮+高压 20Mpa+温度-20℃---180℃
- 无接触、无污染测量,避免器壁对液滴的影响及器壁对分析信号的干扰
- 从扁圆形到球形,液滴形状可控
- 高jing准的实时测量,无器壁干扰,分析检出限提高 1-3 个数量级
- 无噪音,无声音污染
- 操作简便,即插即用,只需简单培训,即可掌握

L800 配置组成

•  钛合金声悬浮主机                             
•  可视高压样品室
•  蓝宝石水晶视窗×3                            
•  液滴注射单元
•  热绝缘体                                           
•  高压室的专用支架
•  三通阀                                              
•  模拟压力表 精密控制阀及泄压阀
•  压力变送器                                        
•  热电偶
•  手动加压杆                                        
•  高速相机
•  12mm 变焦头                                    
•  可控 x/y/z 轴相机支架
•  频率发生器                                         
•  功率放大器-扩频仪
•  电脑,27"触控屏及 office 软件           
•  全套密封件
•  旋转接头                                            
•  铝合金外壳及玻璃推拉门

L800 应用领域

- 传质过程的机理研究

- 均质形核的研究

- 液滴凝胶化的研究

- 结晶过程的研究

- 纳米材料自组装的研究

- 气体水合物的研究

- 可燃冰的研究

- 与荧光光谱结合研究浓度与相平衡

高压声悬浮基本原理:

高压声悬浮是在不同压力和温度下利用物体受到的声辐射力来实现的悬浮。压力范围:0.10MPa – 20MPa ,温度:-20℃– 180℃

德国BOROSA公司简介

德国 BOROSA Acoustic Levitation 公司坐落在德国波鸿鲁尔科技园区,是专门研发、生产声悬浮装置的创新企业。该公司依托德国波鸿大学的科研力量,专注于创新、开发高品质的声悬浮装置。BOROSA 公司研发生产的世界diyi台高压声悬浮系统,荣获 2015 年度德国工业奖研发类diyi名。BOROSA 的技术和产品为空间环境的地面模拟研究提供了有力的研究手段,推动了液滴动力学、材料科学、生物化学等领域科学研究的发展。


2020-04-28 09:29:03 359 0
温度可调节的恒温烘箱怎么做?!
我需要做一个烘干箱,开放式的。东西从这边进去,经过烘干,那边出来。要求温度可调节,恒温。 需要什么元件,Z好有电路图。谢谢!!
2013-11-19 09:59:30 414 2
路演活动!超准确可调节温度控制模块路演邀请函请查收

       Quantum Design 中国将于近期开展VAHEAT超准确可调节温度控制模块全国路演活动,活动旨在促进生命科学和材料科学中的温度敏感过程研究的发展,现诚邀各位老师体验!

 

       超准确可调节温度控制模块VAHEAT是一款用于光学显微镜的精密温度控制模块,兼容市面上绝大多数的商用显微镜和物镜,可在高清成像的同时快速和精确地调节温度,加热速率可达100℃/s,高温可达200℃,稳定性0.01℃,是超分辨活细胞成像、DNA生物学、微流控、相变、神经生物学等领域必备工具。

VAHEAT主要特点:

☛ 温度稳定性高:0.01℃

☛ 温控范围广:RT-200℃

☛ 优越的成像质量

☛ 快速且可靠,用于油浸物镜

☛ 四种加热模式可根据用户需求进行不同的实验

 

VAHEAT典型案例:

       此次路演将包括中科院生物物理所、清华大学、北京大学、西湖大学和南开大学等院校,欢迎各位老师联系体验!联系方式为:电话18810917168或邮箱info@qd-china.com,也欢迎各位老师扫描下方二维码联系我们,公司将会公司将有专人对接,与您协调具体的体验工作。


扫描上方二维码,即可联系体验!


2023-07-24 09:25:09 80 0
超窄带光纤光栅反射式滤波器 -筱晓光子新品推荐



光纤滤波器

光纤滤波器是用来进行波长选择的仪器,它可以从众多的波长中挑选出所需的波长,而除此波长以外的光将会被拒绝通过。它可以用于波长选择、光放大器的噪声滤除、增益均衡、光复用/解复用。

二,光纤布拉格反射滤波器原理


(

图1所示为利用布拉格反射原理制成的光纤滤波器的截面图

在磨去部分包层的D形光纤的侧平面上制作光栅,光栅沟槽与光纤垂直,这对纤芯中传播的光导波起着周期性的微扰作用。

当光栅周期等于纤芯中导波的半波长时,光栅微扰引起的反向散射同相叠加,形成反射波峰。即该结构提供了波长选择分布反射功能,形成一个带阻光纤滤波器,反射带的峰值和带宽由器件的结构参数决定。

分类:

窄带滤波器(Narorwbandfilter):带宽小于0.8nm;宽带滤波器(Broadbandfilter):带宽大于100nm;超窄带滤彼器(Ult-arnarrowbandfilter):小于1pm;超宽带滤波器(Ultra-broadbandfilter):带宽大于200nm


三,超窄带光纤光栅反射式滤波器



图2所示那为我们的超窄带光纤光围滤波器

1,工作原理:滤波器的核心部件是由光纤布拉格光栅。它是在纤芯内形成的折射率成周期性变化的一种光栅。在光纤中传输的特定波长的光在具有不同折射率区域之间的界面处会在光纤光栅中消失,而其他光则不受影响地通过滤光片。

我们的这种超窄带光纤光栅滤波器是通过将几个FBG组合成一个特殊的结构,并将这种结构(称为Fabry-Perot FBGs[FP])应用于热折射率调制,可以发射一个窄带的光信号,没有任何反射,并且具有无限的自由光谱范国(FSR)。

2,波长调谐原理:光纤折射率的变化主要导致光纤的中心波长随温度的变化而变化。由于滤波器的实际中心波长受FBG位置的环境温度变化的影响所以该机器在滤波器的内部配备了温度恒定但可调谐的稳定电路,从而可以提供一个以特定波长为中心窄的调谐范围

3,产品特点:

可调谐范围:+/-0.24nm;

活跃的波长稳定性;

级联两个或者两个以上设备的多路愉电线路;

根据耍求,可提供极端的噪声yi制<50dB;

良好的光谱稳定性;

超窄反射滤波器可选窄带宽信号,能够有效阻止其他光谱成分。

四,实验过程


期?所示实险中我门的是1550nmSID台式;C

台式光源的输出端连接超窄带滤波器的输入端,滤波器的输出端连接光谱仪,通过调节滤波器前面的温度调谐旋钮来改变温度,从而改变波长。刻度盘的内部刻度为每一轮改变0.02C,外部刻度转一圈可改变内部刻度一个计数。


国4强说户空病品内部计数为0.36,9时测到的光洲所


部是特们通过制试行兴的波长调比中议

可以看到我们主就法慈有看良好的波长调调特性。

五,产品应用

在一个非常低的PWHM中过滤信号时,该设备是你的理想选择,在光学领域,可以在至500MHz。与标准的光纤光机相反,该模块并不反对任何信号,因此,它可以不借助离器而直接用于教光应用中;


2022-09-01 17:35:57 276 0
新品推荐:MultiHarp 160——突破通道数,释放超效率

MultiHarp 160专为需要多达64通道的应用而设计,不会影响时间分辨率和数据吞吐量

       1月28日,德国·柏林——PicoQuant公司发布了即将参展2021年美国西部光电展SPIE Photonics网络展览会,并在展会上首发新品MultiHarp 160多通道事件计时器,即插即用时间标记器和时间相关单光子计数(TCSPC)。该模块经过优化后,其出色的5ps时间分辨率小于650ps超短死区时间,非常适用于需要多达64个计时通道的应用。

       PicoQuant公司常务董事Rainer Erdmann表示:“我们开发的MultiHarp 160,完全可以满足未来TCSPC各种应用的挑战。因为具有特殊的FPGA链接,MultiHarp 160无需任何额外的硬件或软件工具即可实现所有输入的内部同步,并且可以实现非凡的吞吐量。”
       MultiHarp 160的同步输入通道数可以从16个扩展到64个。每台MultiHarp 160都有一个单独通用同步通道,对于周期信号可以支持高达1.2 GHz的同步速率,该通道可用作所有通道的时序参考。来自所有输入通道的时间标签被组合成一个单独的数据流,通过USB 3.0接口进行访问。外部FPGA板也可通过专用接口访问该数据流,从而在为特定需求的不同应用进行定制数据预处理方式时,具有极大的灵活性。
       此外,MultiHarp 160支持通过White Rabbit计时网络,GPS,PPS或外部参考进行多个设备的同步。


新品预告福利,请注意!!!

2021年3月1号,PicoQuant公司的销售和应用专家Torsten Langer博士,针对新品MultiHarp160展开一场免费的网络推介研讨会,届时将揭开MultiHarp 160神秘面纱。
现在,您可以直接扫二维码提前报名注册,在培训前您将收到会议邀请码,请注意查看回执邮件。如报名出现任何问题,请及时发邮件至marketing@etsc-tech.com与我们联系!

扫码报名

Torsten Langer博士起初在TU Braunschweig大学研习物理,于2014,他因在氮化物半导体上的时间分辨光致发光光谱学方面的工作而获得博士学位,之后继续从事博士后研究工作。
Torsten Langer博士在2016年作为时间相关单光子计数(TCSPC)和单光子探测器的销售和应用专家加入PicoQuant团队。

2021-02-01 11:20:33 242 0
【新品】德国ViALUX-DLP光学引擎隆重登场

DLP光学引擎

---3D打印,增材制造,三维测量专用

 

DLP光学引擎(DLP,即Digital Light Processing的缩写)是基于Texas Instruments的DLP投影成像技术开发的一种高性能投影光机,配以高质量透镜组模块,且其结构紧凑,体积小巧,操作简单等特点,广泛应用于三维测量,3D打印,增材制造等科研及工业领域。


图1  STAR-07 光学引擎图片


上海昊量光电设备有限公司提供的高性能、高灵活工业级DLP光学引擎-STAR-07是基于1024x768分辨率的高速DMD空间光调制器V-7000VIS型号产品,集成了高功率LED光源模块及透镜组,成为一个独立的,且体积小巧的工业级DLP光学引擎模块。


该款DLP光学引擎模组STAR-07提供灵活的控制,能适应于各种相关应用。利于1024x768分辨率高速DMD空间光调制器V-7000VIS 的50Gbit/s带宽特性,STAR-07的投影帧频可高达22.727KHz;且高性能的ALP4.2 控制程序开发包(SDK)支持C#,C++,Python,MatLab,LabView等多种编程环境,用户可以方便灵活且精确的设计投影图形格式、灰度等级、投影帧频和顺序,能实现像素级的精确控制。

 

STAR-07这款DLP光学引擎模组是目前商业化的一个高质量产品,非常适用于机器视觉照明、3D扫描、3D打印、增材制造等领域。

 

此外,我们还可以根据客户需求,提供一些定制化的方案(见下文介绍):

 

STAR-07 光学引擎模组特点(UV,VIS,NIR 波段均可提供):

l 基于DLP7000芯片(V-7000VIS高速模块);

l USB2.0高速传输接口;

l 微镜刷新率:22727Hz@Gloal pattern, 50KHz@Partial;

l ALP4.2 API开发接口,DLL动态链接库,且支持C++,Python,MatLab,LabView等多种语言二次开发;

l LED光源可选:

l 透镜组可选配(Standard lens or Wide angle lens);

l 高线性灰度;

   

 LED Option :




透镜组Option:



刷新速率及灰度介绍:



除上述产品外,我们可提供多款高性能DLP光学引擎:

产品资料:







如您对DLP光学引擎相关产品感兴趣,欢迎咨询浏览昊量光电官网并联系相关销售工程师。

https://www.auniontech.com/three-level-114.html


上海昊量光电作为ViALUX在中国的授权代理商,负责ViALUX公司产品在中国市场的销售、技术服务、市场推广服务。对于DLP光学引擎有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。

 

如果您对DLP光学引擎有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:

https://www.auniontech.com/details-1932.html

欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。


更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电

关于昊量光电:

上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。

您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。


2023-03-28 13:49:48 79 0
德国元素"新品发布"在即


2020-07-16 16:08:18 279 0
新品首发 | 让手动切片更精准,让自动进样更高效

纯手动石蜡切片机采用机械式进样,长此以往会造成切片机内部硬件的摩擦损耗,在切片厚度上可带来肉眼可辨的差异,从而影响切片质量,导致阅片诊断不准确。但在日常切片工作中,因手动切片的高效率,让手动操作的习惯在技术老师们心中根深蒂固,因此一台既能保证精准进样、又能不改变技术老师们操作习惯的石蜡切片机,在业界呼声越来越高。


瑞沃德,以匠心智造国产切片机。肩负着重新定义国产高品质切片机的光荣使命,新款S710石蜡切片机应运而生


识别二维码,申请免费试用


S710石蜡切片机,是瑞沃德继S700系列石蜡切片机后的第三个型号。其最大的升级及优势就是采用电机进样保证进样的精准度,保留小手轮进样操作满足技术老师们的手动切片操作习惯,支持外扩独立控制盒(即将上市),满足多种操作进样需求。让手动切片更精准,让自动进样更高效。



当然,这款切片机依然兼具精准、安全、高效等优势。


  一、精准:   

1、精准进样

  • 0.5μm的最小切片精度,电机进样,保证进样精度。

  • 稳定龙门架结构设计,高硬度合金转接,提升主机刚性,硬组织切片依然精准。


2、精密刀架

  • 精准的刀架侧向移动功能。同一样本侧向移动更换刀口后位置变化极其微小,可快速切到样品。

  • 刀架底座有刻度,便于刀架定位。


  二、安全:   


1、手轮双锁定系统

同时配备手轮锁和任意位置锁,双锁定系统且自带提示音,在样品块更换操作中显著降低手部受伤风险让您安心更换样本。

2、手轮任意位置平衡

手轮可在任意位置停住,使用更安心。

3、护刀和退刀装置

护刀器覆盖刀锋全长,避免操作过程中潜在的受伤风险。更换刀片时,退刀器轻松推出刀片,安全取出刀片。


  三、高效:   

1、快速定位

               

  • 专利可视化指针标识,角度调整数据直观可视。调节不同倾斜面组织角度时,精准控制样本头方向,避免组织样本浪费。

  • 快速将多台设备调整为相同角度,使同一样本在不同设备切片时保持同一角度,减少因粗修导致的样本浪费。


2、操作便捷

  • 小手轮进样方式,搭配侧面旋钮调节切片厚度,符合人体工程学设计操作更舒适。

  • 小手轮单圈进样距离可调,满足个性化需求设定。

  • 任意位置扭矩低于2.5 kgf·cm,运转轻松,整天使用不费力。


3、清理便捷

  • 超大容量,具有磁吸功能,便于拆卸和安装。

  • 抗静电废屑盘,不沾蜡,易清洁,清洁时间大大缩短。


  四、信息追踪:   


(该图片仅为展示功能特别设置)

5英寸触摸屏,具备历史记录系统,便于信息回溯追踪,快速解决问题。



正值新品上市,现提供免费试用

扫描识别下方二维码即可申请试用

名额有限,先到先得

心动不如行动吧!

切片机试用申请二维码

2022-06-29 09:03:35 172 0
新品上线|全自动固体粉末加样解决方案,精准加样0.1mg-20g!

20 年技术沉淀

智造新一代

全自动固体粉末加样解决方案


Crystal Powderdose & Crystal Swile

全自动紧凑型台式解决方案

优化并加速样品制备过程

极度灵活处理多种固体样品

直接精准加样至多孔板和各种尺寸小瓶



//  功能强,体积小,加样没烦恼


Chemspeed Crystal 系列

将天平、机械臂、样品储存罐、多孔板和多规格小瓶放置架集成在一个小巧平台,用户通过触控屏操作,简单进行实验设计后,即可全自动完成毫克级的加样任务。

自动化升降外壳



7 个样品储存罐


RFID,存储物质信息(批次批号、有效期、存储量)

- 内置搅拌器,确保固体物料均匀

- AutoDispense - 根据物质特征,自动重新校准

注:Crystal Swile 为 5 个原料瓶



适合多孔板及多规格小瓶




台式天平用于直接称重





RFID 物料自动识别




新一代触控屏



//  经济高效,省力又省心

#高效#


全自动执行重复耗时的取样-加样工作,直接加样至实验接收器皿,缩短加样周期



#优化成本#


一次性加样毛细管(SWIN)减少原料使用,同时避免交叉污染。(Crystal Swile)



#可追溯#


简便软件操作,确保加样一致性和实验数据可追溯。



#梯度增量加样#


清晰直观的GUI,辅助用户更轻松、更快速地执行 DoE。



#灵活性#


全自动执行重复耗时的取样-加样工作,直接加样至实验器皿,缩短加样周期。



#节省实验室空间#


体积尺寸仅为 45cm(长) x 54cm(宽) x 92cm(高),占地面积小。



触控屏,软件操作更简便



Crystal Powderdose & Crystal Swile 的软件系统支持离线样品制备任务,可实现无人值守。它能够快速执行、监控、自动记录数据。


自带的 ArkSuite 集成了数据、库存、产品运行管理功能。此外,用户可以通过 Web 或移动设备远程访问、查控设备运行状态。



开放端口

支持更多解决方案接入


作为全自动固体粉末加样解决方案,Crystal Powderdose & Crystal Swile 可整合到更多实验室自动化解决方案中,成为其一部分,如集成至LIMS。


此外,Crystal Powderdose& Crystal Swile还可以接入其他模块,扩展更多功能,如摄像头设备,除静电设备等。



了解更多

购买咨询


(扫描二维码,即可添加微信)

惊喜价格,欢迎来询

400-6337-656



2022-01-25 14:48:27 273 0
公司办公管理软件推荐?
 
2018-06-28 01:11:43 360 2
程序控温烘箱怎么调节
例如,每小时升10度,到170度,再每小时将6度 怎么调
2011-02-22 08:13:47 294 1
可调式减压阀如何调节
 
2018-03-06 12:19:00 666 1
德国拜耳公司的产品
 
2018-12-03 16:21:56 285 0
新品推荐PFA圆底试管

PFA试管又叫透明聚四氟乙烯进样管,材质是半透明,可见管体内溶液,耐高低温,可用于冷冻机内冷冻,也可用油浴等进行加热,PFA材料不附着,不沾性。
尺寸:18*132mm
容积:20ml
材质:PFA 进口聚四氟乙烯材质
特性:耐受强酸强碱耐高温耐腐蚀
底部:圆底

2023-06-21 15:49:43 81 0
【新品推荐】FlowCam ALH全自动进样系统

Yokogawa Fluiding Imaging Technology Inc.公司新推出的新型FlowCam™ ALH全自动进样系统能与FlowCam 8000系列、FlowCam LO和FlowCam Cyano无缝连接,实现了样品制备和分析的自动化。 通过运用机器人系统,可大大提高实验室工作效率、分析重复性和流式颗粒成像系统的数据质量。


FlowCam™ ALH 优势:

• 完全自动,可实现无人化操作,可同批次处理多达384个样品  

• 通过自动化提高生产率和数据的可重现性  

• 一个可配置的样本甲板,灵活的样本排队和准备  

• 软件功能强大,易于使用,并与VisualSpreadsheet高度集成  

• 具备HEPA过滤功能,保证样品在洁净环境下进行检测 


FlowCam™ ALH

• 功能单元布置图

• 10个Well Plate单元

• 保温(加热/冷却)单元

• 定轨摇床单元


技术规格:

实验器具位置数量:10个

单批次样品处理量:可至384个

保温:是 / 2-90摄氏度

取样体积控制精度(CV%):± 3%


2022-04-21 14:28:52 340 0
新品推荐:MULTI-TX5 Digital多位旋涡混合器

      VELP多位置旋涡混合器设计的优良的混合性能和多功能性优越的易用性,以满足任何实验室的要求。这是全新的MULTI-TX5 Digital,数字多管涡流混合器,具有独特的高样品量设计,确保大限度的操作舒适度,为需要不同试管的混合应用,提高实验效率。

      MULTI-TX5 Digital是多功能和紧凑的涡旋搅拌机为所有的多管混合任务,强大的无刷电机搅拌解决方案从100到2500rpm。MULTI-TX5 Digital无论是微生物方面和在不同的行业研发或质量控制,如制药,化妆品,食品和饮料,化学品等都是理想的方案。

     MULTI-TX5 Digital支持用于不同涡流管的各种泡沫架,是一种非常通用的多管涡流混合器,可以乳化、分解、混合或均质样品。典型的应用包括悬浮液,基因分型,DNA和RNA检测。一定限度上提高实验室的舒适度和简化操作,提高生产力,可以执行混合任务,只需几个简单的步骤,就可以为下一个应用程序更改泡沫架。控制面板可以设置和监控搅拌时间和搅拌速度,方便的旋钮和明亮的易于阅读双数字显示器。

特点优势 :

内置定时器,以满足您的实验室工作流程

脉冲模式增加进一步搅拌的混合过程

连续模式与显示时间计数

自动反转搅拌方向,确保增强混合能力

间歇模式程序,用于增强无人值守操作的编程


2021-12-08 09:46:54 256 0
新品上市|德国元素进口量筒式石英管

2020-09-17 14:36:17 319 0

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题