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仪器简介:
DSC测量样品加热或冷却时吸收或释放的热量。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,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彻底地洗净
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、/span>
Nano DSC的多样性及高精密度,能够用以表征分子稳定性,鉴别高亲和力的配体结合反应以及多域结构的去卷积、span>Nano DSC咋span>Nano DSC Auto拥有其他DSC所不具备的**技术、高性能以及样品处理量、/span>
特点与优劾/span>
高灵敏度和小样品池体积确保了****的性能
毛细管样品池设计可用于具有聚集或沉淀倾向的样品分枏/span>
内置精密加压系统维持样品池内准确、恒定的压力
固态热电元件提供加热和冷却扫描过程中的精准温度控制
仪器客胜极为配置HPLC级自动进样器,提供可靠的高样品通量
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