酞菁|酞菁基Langmuir-Blodgett薄膜作为化学传感器

酞菁是一种具有多种特征的大环,在现代先进技术中具有重要的应用价值。


另一方面,Lhaigmuir-Blodgett方法允许沉积对厚度和分子组织有实质控制的薄膜。


作为一个自然的结果,这篇综述处理了一个实际的课题,在最新的研究中,酞菁的Lhaigmuir-Blodgett薄膜在化学传感器中用于揭示气相和液相中的分析物。


将多层膜的结构、形貌和表面性质的实验数据与传感器最相关的特性联系起来,以发现传感器性能与沉积技术引起的特性和分子组织之间的密切关系。


将酞菁的非常规电学和光学性质与朗缪尔-布洛杰特薄膜的潜力相结合,不仅产生了很有前景的期望,而且也为功能传感器件的实现提供了确定性。

酞菁|酞菁基Lhaigmuir-Blodgett薄膜作为化学传感器

更多推存

酞菁|酞菁基Lhaigmuir-Blodgett薄膜作为化学传感器

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/24

酞菁|酞菁基Langmuir-Blodgett薄膜作为化学传感器

酞菁是一种具有多种特征的大环,在现代先进技术中具有重要的应用价值。


另一方面,Lhaigmuir-Blodgett方法允许沉积对厚度和分子组织有实质控制的薄膜。


作为一个自然的结果,这篇综述处理了一个实际的课题,在最新的研究中,酞菁的Lhaigmuir-Blodgett薄膜在化学传感器中用于揭示气相和液相中的分析物。


将多层膜的结构、形貌和表面性质的实验数据与传感器最相关的特性联系起来,以发现传感器性能与沉积技术引起的特性和分子组织之间的密切关系。


将酞菁的非常规电学和光学性质与朗缪尔-布洛杰特薄膜的潜力相结合,不仅产生了很有前景的期望,而且也为功能传感器件的实现提供了确定性。

酞菁|酞菁基Lhaigmuir-Blodgett薄膜作为化学传感器

更多推存

酞菁|酞菁基Lhaigmuir-Blodgett薄膜作为化学传感器

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

光电材料|基于D-S数据融合的多光电探测传感器目标信息识别方法

为提高多光电探测传感器检测系统的捕获率、识别率,减弱假目标的影响,提出了D-S数据融合识别处理方法,在飞行目标通过各单元光电探测屏时,区分真实目标信号和干扰信号;


基于四光电探测传感器检测系统原理和目标信号特性,构建了一种新的模糊D-S数据融合识别处理模型和识别算法;


研究了多光电检测传感器测试系统识别框架下的可靠性概率密度函数,以4个光电检测传感器为证据体,构建可靠性密度函数值,得到不同的支持度,并给出了详细的推导和分析。


通过实验分析,结果表明,在相同条件下,可以将支持度较大的信号视为真实目标信号,所提出的识别方法和识别算法能够满足多光电探测传感器测试系统的目标识别需求。


光电材料|基于D-S数据融合的多光电探测传感器目标信息识别方法

更多推存

光电材料|基于D-S数据融合的多光电探测传感器目标信息识别方法

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

光电材料|基于D-S数据融合的多光电探测传感器目标信息识别方法

为提高多光电探测传感器检测系统的捕获率、识别率,减弱假目标的影响,提出了D-S数据融合识别处理方法,在飞行目标通过各单元光电探测屏时,区分真实目标信号和干扰信号;


基于四光电探测传感器检测系统原理和目标信号特性,构建了一种新的模糊D-S数据融合识别处理模型和识别算法;


研究了多光电检测传感器测试系统识别框架下的可靠性概率密度函数,以4个光电检测传感器为证据体,构建可靠性密度函数值,得到不同的支持度,并给出了详细的推导和分析。


通过实验分析,结果表明,在相同条件下,可以将支持度较大的信号视为真实目标信号,所提出的识别方法和识别算法能够满足多光电探测传感器测试系统的目标识别需求。


光电材料|基于D-S数据融合的多光电探测传感器目标信息识别方法

更多推存

光电材料|基于D-S数据融合的多光电探测传感器目标信息识别方法

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/22

光电材料|利用阵列近红外光电传感器改进的光学式颗粒流量测量方法

为了提高飞行提升机中颗粒流动的光学测量精度,分析颗粒堆积形状对质量的影响具有重要意义。提出了一种利用近红外光电传感器测量晶粒堆积厚度的方法。


根据光强在不连续介质中的衰减特性,建立了输出电压与晶粒积累厚度的高斯回归模型。


标定结果表明,当红外波长为940 nm时,测量误差小于0.5 mm。


然后,将3个传感器并联排列,测量吊运过程中飞行过程中谷粒积累厚度的变化过程;提出了一种以输出电压时间序列为输入的BP神经网络预测颗粒质量的方法。


在单次飞行升降机试验台上进行了测量实验。利用实验数据进行训练后,当颗粒质量为0 ~ 600 g时,BP神经网络的测量误差小于±18.2 g,平均误差小于7.6 g。


最后,在粮流试验台上进行了粮流测量试验,结果表明:当粮流从0.5 kg/s增加到2.8 kg/s时,相对误差从5.6减小到1.4%。与传统方法相比,该方法的精度有了明显提高。

光电材料|利用阵列近红外光电传感器改进的光学式颗粒流量测量方法

更多推存

光电材料|利用阵列近红外光电传感器改进的光学式颗粒流量测量方法

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

光电材料|利用阵列近红外光电传感器改进的光学式颗粒流量测量方法

为了提高飞行提升机中颗粒流动的光学测量精度,分析颗粒堆积形状对质量的影响具有重要意义。提出了一种利用近红外光电传感器测量晶粒堆积厚度的方法。


根据光强在不连续介质中的衰减特性,建立了输出电压与晶粒积累厚度的高斯回归模型。


标定结果表明,当红外波长为940 nm时,测量误差小于0.5 mm。


然后,将3个传感器并联排列,测量吊运过程中飞行过程中谷粒积累厚度的变化过程;提出了一种以输出电压时间序列为输入的BP神经网络预测颗粒质量的方法。


在单次飞行升降机试验台上进行了测量实验。利用实验数据进行训练后,当颗粒质量为0 ~ 600 g时,BP神经网络的测量误差小于±18.2 g,平均误差小于7.6 g。


最后,在粮流试验台上进行了粮流测量试验,结果表明:当粮流从0.5 kg/s增加到2.8 kg/s时,相对误差从5.6减小到1.4%。与传统方法相比,该方法的精度有了明显提高。

光电材料|利用阵列近红外光电传感器改进的光学式颗粒流量测量方法

更多推存

光电材料|利用阵列近红外光电传感器改进的光学式颗粒流量测量方法

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/15

卟啉 |氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌对葡萄糖电化学发光传感器的协同增强效应

采用多壁碳纳米管、三(2,2’-联吡啶基)钌(II)、氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌修饰玻碳电极,制备了一种电化学发光传感器。

该平台以多壁碳纳米管为载体,载三(2,2′-联吡啶)钌(II),掺杂氧化银和卟啉锌作为三(2,2′-联吡啶)钌(II) /三正丙胺体系的共反应促进剂。

氧化钴掺杂的氧化银与卟啉锌的协同作用促进了电子转移,从而提高了ECL性能。对传感器可能的反应机理进行了研究。

此外,实验结果表明,葡萄糖对系统也有一定的增敏作用。

对影响传感器性能的参数进行了优化。

在此条件下,电化学发光强度与葡萄糖浓度的对数呈线性关系。

该传感器在1.0 × 10−9 ~ 5.0 × 10−4 mol·L−1范围内线性,检出限为3.3 × 10−10 mol·L−1 (S/N = 3),具有良好的灵敏度、选择性、稳定性和重复性。

卟啉 |氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌对葡萄糖电化学发光传感器的协同增强效应

更多推存

卟啉 |氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌对葡萄糖电化学发光传感器的协同增强效应

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

卟啉 |氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌对葡萄糖电化学发光传感器的协同增强效应

采用多壁碳纳米管、三(2,2’-联吡啶基)钌(II)、氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌修饰玻碳电极,制备了一种电化学发光传感器。

该平台以多壁碳纳米管为载体,载三(2,2′-联吡啶)钌(II),掺杂氧化银和卟啉锌作为三(2,2′-联吡啶)钌(II) /三正丙胺体系的共反应促进剂。

氧化钴掺杂的氧化银与卟啉锌的协同作用促进了电子转移,从而提高了ECL性能。对传感器可能的反应机理进行了研究。

此外,实验结果表明,葡萄糖对系统也有一定的增敏作用。

对影响传感器性能的参数进行了优化。

在此条件下,电化学发光强度与葡萄糖浓度的对数呈线性关系。

该传感器在1.0 × 10−9 ~ 5.0 × 10−4 mol·L−1范围内线性,检出限为3.3 × 10−10 mol·L−1 (S/N = 3),具有良好的灵敏度、选择性、稳定性和重复性。

卟啉 |氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌对葡萄糖电化学发光传感器的协同增强效应

更多推存

卟啉 |氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌对葡萄糖电化学发光传感器的协同增强效应

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/11

MOF金属框架|MOF传感器硝基炸药传感过程的理论研究:氢键和π-π叠加的作用

氢键和π-π叠加是MOF金属框架传感器在发光传感过程中发挥作用的基本弱相互作用。

通过对一种典型的MOF金属框架传感器的硝基炸药探测机理的研究,揭示了它们的作用。

实验证明,MOF金属框架传感器向硝基苯的光致电子转移引起了实验观察到的发光猝灭。

分析物和传感器之间的氢键和π-π堆积导致了大的轨道重叠,从而促进了电子转移过程。

提出了两种电子转移途径,其中氢键和π-π堆积起关键作用。

MOF金属框架|MOF传感器硝基炸药传感过程的理论研究:氢键和π-π叠加的作用

更多推存

meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

MOF金属框架|MOF传感器硝基炸药传感过程的理论研究:氢键和π-π叠加的作用

氢键和π-π叠加是MOF金属框架传感器在发光传感过程中发挥作用的基本弱相互作用。

通过对一种典型的MOF金属框架传感器的硝基炸药探测机理的研究,揭示了它们的作用。

实验证明,MOF金属框架传感器向硝基苯的光致电子转移引起了实验观察到的发光猝灭。

分析物和传感器之间的氢键和π-π堆积导致了大的轨道重叠,从而促进了电子转移过程。

提出了两种电子转移途径,其中氢键和π-π堆积起关键作用。

MOF金属框架|MOF传感器硝基炸药传感过程的理论研究:氢键和π-π叠加的作用

更多推存

meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/07


zimmerpeacock生物传感器代理商

上海金畔生物科技有限公司是zimmerpeacock生物传感器代理商 ,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
zimmerpeacock生物传感器代理

详情介绍

zimmerpeacock生物传感器代理——上海金畔生物科技有限公司,提供zimmerpeacock产品,如生物传感器等,更多zimmerpeacock品牌产品等,欢迎咨询!

zimmerpeacock公司介绍:

Zimmer and Peacock是一家通过ISO13485认证的电化学生物传感器和体外诊断(IVD)合同开发商和制造商。ZP拥有从传感器到云的完整技术堆栈。

Zimmer and Peacock正在与学术界和工业界合作,以确保有足够好的商用传感器来满足这些新兴市场的需求。作为其中的一部分,Zimmer和Peacock提供了一系列产品和服务,包括:传感器、必要的硬件、特定于客户的Android和iOS应用程序、IP生成和可扩展制造。Zimmer and Peacock的部分职责是围绕合作者的发明进行创新,并帮助将想法推向市场。

zimmerpeacock详细产品列表:

产品

价格

品牌

Glucose Sensors

询价

zimmerpeacock

Oxygen Sensors

询价

zimmerpeacock

Lactate Sensors

询价

zimmerpeacock

Hydrogen Peroxide Sensors

询价

zimmerpeacock

pH Sensors

询价

zimmerpeacock

Chloride Sensors

询价

zimmerpeacock

Chloride Sensors

询价

zimmerpeacock

Potassium Sensors

询价

zimmerpeacock

Calcium Sensors

询价

zimmerpeacock

Alcohol/Ethanol Sensor

询价

zimmerpeacock

更多有关zimmerpeacock产品介绍,请联系zimmerpeacock生物传感器代理——上海金畔生物科技有限公司。

PHCC40050-密理博Millipore细胞计数Scepter传感器

产品型号PHCC40050

品       牌密理博

产品简介

Sceptre传感器采用微细加工的细胞感测区设计,可区分细胞大小和细胞体积分辨率。结合精密的液体处理通道和电子设备,Scepter传感器可以准确可靠地提供细胞数量统计信息
了解“密理博Millipore细胞计数Scepter传感器”,咨询客服

详情介绍

密理博Millipore细胞计数Scepter传感器

产品介绍:

  Sceptre 2.0手持式自动细胞计数器提供了一种快速便捷的细胞和颗粒计数方法,并且与4060uM传感器兼容。该系统采用小型手持式库尔特原理,可快速进行细胞计数。过去需要10分钟的时间现在不到30秒。用户准备感兴趣的细胞培养物的稀释液,并使用Scepter细胞计数器将这种稀释液的样品吸入Scepter传感器。
Scepter细胞计数器的屏幕显示:

  • 细胞浓度
  • 平均细胞大小
  • 平均细胞体积
  • 尺寸或体积分布直方图
  • 该系统仅用于研究目的,并已通过代表当今使用的细胞类型的测试。

密理博Millipore细胞计数Scepter传感器
技术参数:

货号Catalogue Number

PHCC40050

Application

40 µm sensors designed to count particles between 3 µm & 17 µm

Operating Range

50,000 particles/mL–1,500,000 particles/mL

Particle Size

3 µm–18 µm

Cell Size Range

4.0–12.0 µm

Material Size

50/pk

其他规格:

产品描述

货号

包装

Scepter Sensors, 40 µm

PHCC40050

50/PK

Scepter Sensors, 40 µm

PHCC40050

500/PK

Scepter Sensors, 60µm

PHCC60500

50/PK

Scepter Sensors, 60µm

PHCC60500

500/pk