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高通量表面张力仪
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芬兰
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Delta-8高通量表面张力仪

芬兰Kibron公司生产的Delta-8全自动高通量表面张力测量系统提供Kaw、TSA、临界胶束浓度(CMC)和表观pKa等化合物的物理化学性能的关键参数,主要用于生物物理、表面化学和物理化学领域试样的筛选及表征(新药筛选研究、组合化学研究、表面活性剂CMC研究都是Del-8的核心领域) 。

进行表面活性剂、清洁剂的配方优化时,Delta-8对CMC和表面张力的高通量筛选比常规方法快100倍;而且样品消耗可达到*小量,**程度地节约成本。对于制药公司而言,Delta-8是一种高通量筛选平台,能以****的精度准确分析预测磷脂质病。对于化学公司而言,包括表面活性剂、清洁剂的生产商以及用户,Delta-8代表了新的产品优化平台。高通量技术测量CMC和表面张力比传统的方法快100,样品的损耗降到*低。在药物吸收、毒药领域,Delta-8高通量表面张力仪提供新型数据和相关性分析。

随着分子高通量筛选成为工业标准程序,研究及工业发展快速的变革对于高通量表征提出更高的要求,要求更快效率的测试和快速的数据处理。多通道高通量Delta-8以****的速度准确地得出大规模的测量数据,迅速得到了罗氏制药、宝洁、联合利华、欧莱雅、陶氏化学等全球知名的研究中心的青睐,并得到新药筛选、表面化学等学术领域的广泛认可。

96孔测量板 探针清洁盒 微型测量探针

主要特点

● 使用标准96孔板的样品平台,与高通量研究及生产兼容;

● 同时测量96个样品;

● 样品体积为50微升/,节约原材料成本,稀释后快速达到平衡

● 测试时间为3分钟/,测量速度比常规方法快100倍;快速开展预实验;

● 8个平行的高精度微天平和金属测量探针;同时测量4-8个平行样,获得*精确的数据;

● 每次测量前、测量后,探针自动清洗

● 操作软件功能全面、简便、直观,自动得到实验结果和关键参数;

● 可以与机械手及自动液体进样稀释系统集成联用,满足全自动的工业测试需求;

● 体积小巧,坚固耐用,功能强大;

● 简便易用,维护简易;

● 平均100个混合物的测试,不到3个小时就可以完成。

技术参数

● 

方法:**拉力法/du Noüy-Padday环法;   

表面张力范围:10-100 mN/m;

精度:0.2 mN/m;          

分辨率:0.01 mN/m;

温度范围:18~30°C;       

测量体积:50μL/孔;

测量时间:3分钟/96孔板;    

探针寿命:100块板;

探针清洗:自动加热清洗;  

平衡分辨率:0.050 μg。

● 物理参数

长度×宽度×高度:770×380×405 mm;

重量:24 kg;

电源输入:200-240伏/47-63赫兹;

电源输出:12伏直流/10.8安培;

**功率:120瓦;        

通过CE认证。

通讯接口:RS-232。

● 96孔测试板参数

尺寸:127.8 × 85.5 mm(标准尺寸);

容积:50 μL/孔;

材质:耐化学腐蚀的聚丙烯;

类型:无污染,一次性。

● 探针自动清洗盒参数

同时清洗8个探针;

加热至1000℃;

清洗盒寿命400块板;

避免表面活性剂污染。

Delta-8的经典应用领域

新药研究机构:新药发现,新药筛选,可用于磷脂及物理化学表征;

表面活性剂厂商:表面活性剂筛选,表面活性剂混合优化,*终产品配方设计优化;

打印及墨水工业:打印、墨水配方的优化;

科研实验室:高效表面化学研究,物理化学表征。

Kibron方法的优点

灵敏度和精确度(微量天平分辨率超过0.2微克);

仅需要非常少的样品体积(*低45微升);

高的测量速度(96孔样品*快3分钟);

易用性和灵活性;

能够实时观测微小表面压力的变化和快速的变化,无信号迟滞现象;

对震动不敏感,不需要震动隔离桌;

微型探针可以精确地测定微量体积的样品,特别适用于使用昂贵材料和有限的样本的实验室,样品稀释后更快稳定,热稳定性好。

表面张力*为精确的测量技术是测量弯液面,这就是Kibron优于其他表面张力仪竞争者的原因,这也是隐藏在Kibron公司后面的****的产品性能的**秘密。Kibron产品采用了精确的测定技术彻底革新了表面张力的测定。经过多年的经验,Kibron证实了这是一种毫无疑问的**精确的测定表面张力的方法,不像环形探针和Wilhelmy板方法,杆状方法非常适合测量高粘性的液体:油、聚乙烯、绘画颜料等。

为了给用户提供*为精确的表面张力/表面压力,Kibron发展了一种新的精度超过0.2微克的微量天平,这种灵敏度与“**拉力”原理相结合进行测量。测量时先将一个探针浸入到界面,然后慢慢拔出,记录弯液面(粘附在探针上的液面)的重量,该重量用于计算表面张力。

高精度的Du Noüy方法*早是由Padday等人所提出的(J Chem Soc Far Trans 71: 1919-1931, 1974)。这种技术非常简单:将一根细杆(不是一个环或者一个板)浸没到样品中,然后拔出,对**的力进行测定。探针的直径是不相干的,只有直径变化才需要重新校准。Kibron公司的所有仪器都是全自动的并且检测快速。当利用一个已知表面张力的液体做完校正后就没必要去修正。弯液面的重量仅仅依赖于表面张力、杆的直径以及液体的密度(参见上述Padday et al的文章)。

界面数学-吉布斯等温线

空气/水界面处张力(表面张力)改变时该化合物的吸附和聚集就可以被监测,并能获得吸附等温线。数据可以通过不同的吸附模型加以描述,从而可以获得下述的分子参数:

空气/水分配系数(Kaw)、真正的表面积(As)、临界胶束浓度(CMC)

上图所使用的是表面压力而不是表面张力,表面压力与表面张力相关:π = γ0 - γ

γ0是空气纯水界面处的表面张力,γ是有表面活性物质存在时的表面张力。

分配系数Kaw -1由外推线与x轴,即Log c的夹角所决定。它测定的是空气-水界面处化合物的亲和力。

表面浓度和表面吸附量之间单层的差异(等温线斜率)可以忽略不计,因此表面浓度与在单个表面活性剂分子的有效面积成反比。

临界胶束浓度(CMC)是表面活性剂分子在溶剂中缔结形成胶束的*低浓度。

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