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传统的DSC仪器是为广泛的应用而设计,但是在生物样品的研究中往往缺少灵敏度。像蛋白质这样的大分子在特定的温度下通过去折叠对加热或冷却作出响应;生物聚合物固有的稳定性越高,其去折叠转化的温度变化中点就越高。这些过程往往伴随着微焦耳级热量的转换,TA仪器差示扫描量热仪 NANO DSC的灵敏度是成功研究这些反应的关键。
任何热量计都是建立在热流转换器的基础上。Nano DSC采用创新的双重毛细管设计,在能量补偿模式下运行。毛细管设计能够延迟蛋白质团聚,直到去折叠过程完成为止,从而使DSC测量具有的灵敏度、准确性和精密度。事实上,Nano DSC可以直接获得竞争设计无法得到的数据。另外,由于测量池整个内壁极易用清洗溶液冲洗,所以毛细管测量池能够迅速*地洗净。
Nano DSC采用固态热电元件来精密而准确地控制样品的温度。因为采用同样的元件进行加热和冷却,所以向上和向下的温度扫描均能得到相同的灵敏度。
Nano DSC压力控制是通过内置的由电脑控制的精确线性致动器来驱动的高压活塞获得的。DSC实验中采取恒压是为了获得恒压热容(Cp)以及防止起泡或沸腾。在压力微扰实验中,可根据用户可选择的模式改变压力,从而获得压缩系数和热膨胀数据。
TA仪器差示扫描量热仪 NANO DSC技术参数:
短期噪音水平 0.015微瓦
基线重复性 0.028 微瓦
操作温度 -10~130℃ 或 160℃
压力扰动 (PPC) 内置达6个大气压
扫描速度 0.001~2℃/分钟
响应时间 5 秒
测量池体积 0.33 毫升
测量池材料 铂或金
测量池结构 固定的连续毛细管或圆柱状的
热测量类型 功率补偿
TA仪器差示扫描量热仪 NANO DSC主要特点:
TA仪器Nano DSC是专为表征稀释的样品稳定性随温度的变化而设计的。Nano DSC是全自动的仪器,,每个样品的检测时间均低于一小时,并且只需纳摩尔级的生物材料。由于具有低噪音(±15纳瓦)和精确的基线重复性的特点,Nano DSC只需比其他同类产品更少的样品量即可获得数据。固态的热电元件用于精确地控制温度,由电脑控制的精确线性致动器来驱动高压活塞,以保持测量池中恒定的或者可控变化的压力。测量池中有效的毛细管设计能够减少蛋白质团聚和沉淀,从而得到高质量的热数据。
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