微流体阻抗

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微流体阻抗相关的耗材

  • HF2IS 阻抗谱仪
    HF2IS 阻抗谱仪对于阻抗谱仪应用而言, HF2IS 是唯一能满足使用者需求的产品。本产品拥有两个差分测量单元,4个双相解调器,频率范围广,并且配合准确度极高的128位DSP(数字信号处理器)进行使用,能够满足目前研究实验室最高要求。主要特点 两个测量单元,支持单端模式和差分模式 1 μHz - 50 MHz模拟带宽 210 M/s采样速率,14位A/D转换 同时支持4个频率(配合HF2IS-MF使用时支持8个频率) 5 nV/√Hz输入电压噪声 1 μs - 500秒时间常数 6 – 48 dB/oct滤波器阶数(衰减斜率),顺序从第1阶至第8阶 4x 1 M/s采样速率,16位,±10 V辅助模拟输出 2x 400 k/s,16位,±10 V辅助模拟输入 USB 2.0 高速主机连接 包括示波器和扫频仪功能 图形用户界面及驱动软件包括:ziControl、ziAPI、ziServer应用 生物科技与微流体学 半导体与工程领域 电化学阻抗测量 材料科学与固体物理学 食品质量控制我们提供的选件HF2IS-MF 多频率选件该多频率选件在输入通道、振荡器频率、各解调器滤波器系数的选择方面赋予 HF2IS 超凡的灵活性,并支持8个任意频率同时进行解调。HF2IS-RT 实时选件该实时选件支持用户直接在 HF2IS 中实现并执行实时自定义算法。采用C语言编写的程序有全面的程序库作为支持,能够在10微秒内对输入做出反应。此时间特性具备固有的可复制性,功能强大。 HF2IS-UHS 超高稳定性选件HF2IS-UHS 超高稳定性选件采用恒温石英晶振,可实现卓越的低相位噪声。该石英晶振的特性可提高 HF2IS 数据处理的精确度,是高精度应用的理想之选。 规格
  • AWA8551阻抗管
    概述:AWA8551型阻抗管是参照GB/T 18696.2-2002(ISO 10534-2:1998)中介绍的传递函数法的基础上开发的,与采用驻波比法测量的阻抗管相比,具有测试效率高、测量参数齐全,能够一次性测量出整个测试频段的声反射因素、吸声系数、声阻抗率和声导纳率。同时,8551型系列阻抗管采用铝合金材质,重量轻、尺寸小,样品安装及拆卸方便。可广泛用于科研院所和企业新材料声学特性的研究、以及现场材料的吸声测量。 技术指标:标准:参照GB/T 18696.2-2002(ISO 10534-2:1998)《声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 第2部分 传递函数法》。测试方法:传递函数法。应用范围:测试垂直入射时材料的反射因素、吸声系数、声阻抗和声导纳。可以用于现场材料测试,科研院所和企业新材料声学特性的研究。测量频率范围:50 Hz—6.3 kHz材质:铝合金传声器:两个经过相位配对的1/4”测试电容传声器样品尺寸:100mm和29mm信号输出功放:AWA5871功率放大器数据采集设备:AWA6290M双通道分析仪或AWA6290B四通道分析仪 软件:信号发生器软件+AWA6290型信号分析软件
  • 高阻抗本征硅基片
    太赫兹高阻抗本征硅基片 除了人造金刚石,高阻抗的本征硅(高阻硅)材料是适合极宽范围从(1.2 μm) 到mm (1000 μm甚至8000um)波的各项同性晶体材料。和钻石相比,它要便宜的多,并且生长制造更容易。而且他尺寸更大,更容易制造,THZ技术的快速发展,就基于该优点。对于THZ应用,我们提供在1000 μm (对于更长波长,3000甚至8000微米)透过率达到50-54%的High Resistivity Float Zone Silicon (HRFZ-Si)。高阻抗浮区本征硅材料,和相关光学元件。 合成电解质硅的介电常数由传导率决定(例如:自由电子-载流子浓度)。图3显示的是在1THZ下,不同纯度下的硅的介电常数.低掺杂的介电常数接近真实值,大约等于高频介电常数。随着掺杂浓度的提高,真实的介电常数将变成负数,而且不能被忽略。介电常数表征的是THZ波的传输损耗特性。损耗系数可以用下面的公式计算:tanδ=1/(ω*εv*ε0*R), 这里 ω – 圆频率, εv – 真空下的介电常数(8.85*10-12 F/m)。ε0 –硅的介电常数(11.67), R是电阻值。例如,1THZ下,10 kOhm 阻值的HRFZ-Si损耗系数为1.54*10-5。 1mm厚度的高阻抗本征硅窗片的太赫兹时域光谱仪测试数据高阻抗本征硅产品 - 高阻抗硅衬底/基片/窗片- 高阻抗硅球透镜- 高阻抗硅分束镜- 高阻抗硅镜头 1,高阻硅基片 2,高阻硅F-P标准具 3,高阻硅太赫兹半球透镜 4,高阻硅太赫兹子弹型透镜 5,高阻硅镜头 6,高阻硅棱镜

微流体阻抗相关的仪器

  • Metrohm DropSens 是瑞士万通集团旗下品牌之一,专门从事电化学研究仪器的设计和制造。DropSens 现在为您提供便携式、无线双恒电位/恒电流/阻抗分析仪,可用于伏安法、安培法、电位法和电化学阻抗谱(EIS)测量。实验室和现场工作的完整解决方案,包括MultiplEIS技术。 两种型号任您选择我们提供如下两个型号:μStat-i 400s — 恒电位/恒电流仪/单工作电极阻抗分析仪μStat-i 400 — 恒电位/恒电流仪/双工作电极阻抗分析仪 强大的EIS分析现已整合在便携式恒电位仪中。这些小巧经济的便携式仪器有助于您为特定的研究要求开发相关应用。便携式仪器可以是很多研究领域的完美解决方案,比如(生物)传感器,腐蚀或(微生物)燃料电池。 主要应用:• 腐蚀速率测量• 传感器、生物传感器及新材料评估• 电沉积、涂层或聚合物等评估• 分析方法开发 仪器特点:• 无线EIS测量适用于实验室和现场测量• 紧凑而皮实的设计• 便捷的腐蚀速率分析• 省时又简便的操作软件• 完整的数据分析以便最大限度利用每一次测量• 智能的专用阻抗分析仪助力传感器开发• MultiplEIS技术μStat-i 400(s)阻抗精度图备注:此产品的参考报价区间为标准配置。如需了解详细配置和报价,请联系瑞士万通中国当地销售人员,感谢您支持瑞士万通!
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  • 微流控动态电阻抗测试系统(EISP)图片 简介电化学阻抗谱 (EIS) 是一种高通量且无标记的传感技术,可实现细胞或微粒的实时高通量测量,相对于流式细胞荧光分选技术(FACS)来说具备显著优势,多应用于细胞计数、分选、捕获、分离及鉴别等领域。此平台由法国Fluigent、瑞士Micronit和瑞士Zurich Instruments共同搭建,主要部件有:压力泵、流量计、电阻抗芯片、芯片夹具、锁相放大器、电流放大器和显微镜(带高速CCD)。功能图解电阻抗测试原理:动态阻抗分析仪先对电阻抗芯片内的两对电极施加一个交流信号,电极之间会产生电场,随后用微流体进样泵将样品泵入电阻抗芯片内,当粒子或者细胞经过电极对之间的间隙时,电场会受到扰动,从而产生电流变化,电流变化被捕捉并再经放大器放大,并转换为差分电压信号,最后,动态阻抗分析仪对电压信号进行数据测量、分析、保存,即完成电阻抗的测试。EISH1530微流体阻抗测试套装(EIS Test Package)包含EIS微流控芯片、EIS芯片夹具以及配套的流体连接配件和电信号连接配件,其配合动态阻抗测量仪可帮助研究人员实现对液体、颗粒或细胞等样本的实时动态阻抗测量。基于其对流体及电信号连接的独特设计,EISH1530微流体阻抗测试套装(EIS Test Package)在减少实验中损坏芯片及漏液的基础上,极大提高微流控实验的效率、测量信噪比和重复性精度。应用系统下图为油包水微滴阻抗测量案例。左图为微滴经过电阻抗芯片带来的振幅和相位变化,峰值密度可用于微滴计数;右图为多频测量曲线,同时测量了6个不同频率下的微滴阻抗信号,就是说,效率提高了6倍。其它:材料科学生命科学食品安全疾病诊断细胞计数微生物检测疾病临床检测与诊断规格参数系统需定制,请联系我们。
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  • 多电极阵列阻抗测量 400-860-5168转2831
    多电极阵列MEArack——阻抗测量标准多电极阵列(MEAs)在电生理学研究中已经得到了广泛的应用,阵列阻抗测量是细胞培养阻抗测量的重要标准之一。使用Sciospec MEArack阵列阻抗测量,您可以获得一个简单且经过验证的解决方案来处理这些测量,而无需任何笨拙的自定义布线设置、手动通道切换或复杂的第三方多路复用器集成在自制芯片适配器上。多电极阵列阻抗测量特点:多电极阵列(MEAs)和其他传感器/生物芯片适配64通道模拟多路复用器60个弹簧负载的金电极触点布局广泛适用于不同种类的现有芯片可选自定义芯片开发外形小巧紧凑具有与显微镜和其他光学设备结合使用的底部和顶部窗口通过扩展端口轻松装置完全集成图形用户界面在Sciospec软件多电极阵列阻抗测量传感器和芯片类型:数个制造商提供的行业标准电极/传感器数以十计的电极几何和材料选择定制电极结构完美地满足您的需要可选集成流体处理或温度控制与正确的仪器一样重要的是你使用的传感器类型。MEArack与各地几家制造商提供的工业标准芯片兼容。典型的传感器几何形状范围从简单的点电极、交叉指状电极(IDEs)到用于特定细胞培养和实验类型的高度专一的电极。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。
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微流体阻抗相关的试剂

微流体阻抗相关的方案

  • 微流体阻抗测试
    电阻抗测量技术广泛应用于材料科学、生命科学、食品安全、疾病诊断等领域。基于电阻抗检测的流式细胞仪作为无标记、非侵入式技术而被广泛的应用于细胞的计数、分选、捕获、分离及鉴别等。随着电阻抗测量技术的快速发展,基于电阻抗测量的流式细胞仪正向着快速的、高通量的单细胞分析方向发展。目前,结合荧光激活细胞分选(fluorescent activated cell sorting,FACS)的荧光标记技术可以快速、准确的实现高通量的细胞分选。但是,FACS技术有两个主要缺点:一是需要使用标记和抗体对细胞进行修饰,这意味着有可能会改变研究对象 二是FACS设备非常昂贵且操作复杂。基于电阻抗检测的微流控技术由于无需对测量对象做标记,也不会侵入到其内部,从而不会对其造成任何破坏。此外,微流控电阻抗检测技术所用的样品量较小,而且基于电阻抗检测的设备易于操作和携带。所以,基于电阻抗检测的微流控技术为细胞检测提供了一个全新的分析方法。
  • EIS交流阻抗法在材料膜抗腐蚀中的应用
    采用DSR数字型旋转圆盘电极装置及电化学工作站,分别进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,防腐蚀效果评价:复合膜 硅烷膜 空白样品。 用做介质和流体输送的管型铝材,譬如用作输送冰箱、冰柜制冷剂等,由于长期处于或易暴露在腐蚀的环境下,极易被腐蚀而导致介质的泄露和其它安全事故的发生,因此使用前必须对管型铝材进行防腐预处理。 采用电化学测试手段来评价铝管表面复合膜层的耐蚀性能。在自制三电极体系中,将试样制成暴露面积为1 cm2的工作电极,对电极为铂片电极,参比电极为饱和甘汞电极。利用美国PINE公司的WaveDriver200电化学工作站分别对试样在3.5% NaCl溶液中进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,试验时系统温度控制在25±2℃。
  • 弯曲电极的阻抗测试
    本篇应用报告涉及电化学阻抗谱(EIS),假设您已阅读并理解应用报告“电化学阻抗谱原理”中的内容。本篇应用报告的目的在于您不仅可以用Gamry电化学工作站测试电化学池中扁平电极的EIS,也可对没有浸入液体介质的弯曲电极进行测试。

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  • 等离子体阻抗超出正常工作范围

    PE8000开机点火后,蠕动泵转动几秒后熄火,提示等离子体阻抗超出正常工作范围。检查了气路清洗了进样系统等等都没作用,求助各位大神。。。

  • 【资料】浙江大学电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理(PPT)

    电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理[/url]电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy,简写为 EIS),早期的电化学文献中称为交流阻抗(AC Impedance)。阻抗测量原本是电学中研究线性电路网络频率响应特性的一种方法,引用到研究电极过程,成了电化学研究中的一种实验方法。电化学阻抗谱方法是一种以小振幅的正弦波电位(或电流)为扰动信号的电化学测量方法。由于以小振幅的电信号对体系扰动,一方面可避免对体系产生大的影响,另一方面也使得扰动与体系的响应之间近似呈线性关系,这就使测量结果的数学处理变得简单。同时,电化学阻抗谱方法又是一种频率域的测量方法,它以测量得到的频率范围很宽的阻抗谱来研究电极系统,因而能比其他常规的电化学方法得到更多的动力学信息及电极界面结构的信息。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162225][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162225]电化学阻抗测量技术与电化学阻抗谱的数据处理[/url]

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微流体阻抗相关的资讯

  • 3i流式KOL|清华大学王文会教授团队在阻抗流式细胞术上取得系列进展
    本文作者:王文会 清华大学精仪系 长聘副教授王文会,清华大学精仪系长聘副教授,博士生导师,入选国家海外高层次人才引进计划青年项目。主要从事微操作器件和系统、机器人自动化技术、及其在生命科学仪器领域的应用研究工作。项目来源包括国家重点专项、科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目、国家自然科学基金仪器项目、面上项目等;在Small,Lab Chip,Small Methods,Biosensors and Bioelectronics,Analytical Chemistry,IEEE Trans等期刊上发表50多篇SCI论文,获得授权发明专利12项(包括2项美国专利)。近年的研究兴趣在于单细胞操控和理化特性表征技术、系统及应用。清华大学王文会教授团队在阻抗流式细胞术上取得系列进展对单细胞生物特性的表征有助于揭示细胞的基本结构、功能信息及其病理状态,基于单细胞的研究可以更深层次揭示生命的本质和规律,对生命科学研究、疾病诊断和个性化医学意义重大。细胞内的生理变化常伴随着化学和物理修饰重组,可以通过生物化学和生物物理的方法对单细胞进行表征。生物化学方法通常利用生化标记识别细胞及其状态,特异性高,但是需要先验知识且检测成本高。而生物物理方法利用细胞的机械、电学等固有表型特征,能够实现对单细胞的快速无创无标记表征,方便对细胞进行后续操作如分选、培养和组学分析等。目前,单细胞生物物理特性表征已有不少经典方法,如原子力显微镜、光镊和膜片钳等,提供了有效的手段,但是这些技术检测流程繁琐、系统复杂且通量低。而作为一种能够精确操控微尺度流体的新兴手段,微流控技术所需样本体积小、生物相容性高且响应速度快,使得其成为当前单细胞研究中不可或缺的工具。微流控技术不断地应用于单细胞生物物理表征。在电学特性方面,研究者已成功利用电旋转、电阻抗谱和阻抗流式技术测量细胞膜电容等电学参数;在机械特性方面,研究者基于诱导变形原理,成功利用光、机、电、声等物理场实现对细胞杨氏模量等机械参数的测量。从Coulter计数器发展而来的阻抗流式细胞术IFC具有通量大的优势,在技术和应用上取得了很大的进展,但在提取单细胞的本征参数方面还存在低效、解算慢、模态单一、准确性未知、易堵塞等问题。基于常用的电阻抗流式器件结构和测量架构(图1),清华大学王文会教授团队近年在解决以上这几个问题方面取得了一系列进展。图1. 阻抗流式细胞术基本架构针对单细胞本征特性是否可用阻抗流式表征的问题,利用最小流阻流体捕获原理(Lab on a Chip, Outside Front Cover, 2021, 2486-2494 Lab on a Chip, Outside Back Cover, 2016, 4507-4511),设计U型微流道结构(图2),可以使同一个细胞以流式流经一组IFC电极后,到达设有另一组EIS电极的捕获点位。在两组电极处分别进行阻抗流式测量和阻抗谱测量,结果发现离散的阻抗流式数据点与阻抗谱数据吻合度极高,在三个量级的流速(10-1000 nL/min)下,其相对偏差5%,证明了阻抗流式术可以替代阻抗谱实现对单细胞阻抗本征参数的提取,同时该结构也允许流式和阻抗谱测量同时进行,实现在通量和准确性上的相互补充(Analytical Chemistry, 2019, 91(23): 15204)。图2. 阻抗流式细胞术与阻抗谱互补针对电学本征参数的计算往往通过复杂的生物物理模型离线拟合,耗时较长,难以满足下游操控分析环节的实时在线需求的问题,提出了神经网络赋能的实时在线电学本征参数提取技术,基于神经网络实现对单细胞电学本征参数的加速求解(图3)。相比传统的梯度拟合计算方法,单细胞事件的推理时间约为0.3 ms,速度提升了10000倍,在实验部署中,电学本征参数测量通量接近100/秒。获得的本征参数用于细胞分类,可将准确率从不到80%提升到93%。通过让同一批细胞来回往复测量区进行十次电学测量,本征参数的变化4%;对细胞的染色与培养表明,细胞仍保持活性且增殖率和控制组的细胞没有特别明显的差别,证明电学表征不会显著影响细胞活力(Lab on a Chip, Outside Back Cover & 2021 Hot Articles, 2022, 240-249)。图3. 神经网络加速求解细胞电学本征参数针对阻抗流式通常只求解电学特性参数的局限,提出基于阻抗数据的电学-机械双模态本征参数提取技术(图4)。利用流道结构和电极的空间耦合以及阻抗测量的高时空分辨率特性,使阻抗信号同时包含细胞电学特性及通过收缩通道过程中挤压的动态形变信息。通过构建电阻抗-细胞形变映射模型,发现测量电阻与细胞伸长量成正比,从而能够将测得的阻抗信号定量映射到细胞机械形变。同时采用分时复用传感策略,利用差分传感信号将电脉冲和幂律时变阻抗信号以分时复用的方式集成,从而实现单细胞电学-机械双模态本征特性表征。在不需要使用相机的情况下,仅使用阻抗数据后,测量的通量大幅提高。通过获得的数据,首次发现1 μM级浓度的细胞松弛素可能是诱导处理细胞骨架发生显著变化的阈值。针对常用的细胞分类任务,基于神经网络利用电学-机械双模态本征参数实现了明显高于基于单一电学特性和机械特性的93.4%高分类准确率,相比电学和机械特性分类准确率的绝对值分别提高了12.3%和5.1%,说明单细胞生物物理特性的多模态测量能够更特异地对细胞进行表型分析(Small Methods, Back Cover, 2022, 6(7), 2200325 Small, Frontispiece, 2023, DOI: 10.1002/smll.202303416)。图4. 使用电阻抗同时求解电学-机械学本征特性参数针对单细胞电学表征准确性未知的不足,利用辛醇辅助脂质体组装方法合成了类细胞大小的脂质体,以脂质体作为单壳模型粒子,结合阻抗测量芯片与测量系统构建了测量平台,提出了单细胞电学模型测量准确性评估和相应的补偿技术(图5)。研究发现,当传感区尺寸接近被测粒子时,通过模型拟合得到的电学本征参数与真值的相对误差小于10%,此时电极间距与流道宽度主要通过影响测量体积分数而对测量准确性产生影响,从而基本验证了单细胞电学测量模型的准确性。但是由于电学测量模型通过对流道中间高度电场强度进行建模计算,共面电极产生的电场在流道高度方向的不均匀衰减将导致流道高度对电学模型测量准确性的影响最大,测量相对误差高达30%(ACS Sensors, 2023, 8(7), 2681–2690)。而这种误差,可以通过在流道中设计合适的电极,将粒子的空间位置与电极上的响应信号对应起来(Analytical Chemistry, Supplementary Cover, 2023, 95(15), 6374-6382)。这样,通过响应信号,推导出粒子的瞬间空间位置,代入对应的电学模型中,即可实现更为准确的单细胞电学特性测量。图5. 合成类细胞脂质体评估电阻抗测量的准确性及位置误差估计针对窄流道电阻抗易堵塞的问题,提出了在阻抗流式术中使用非导电粘性鞘液的方法(图6)。此前的研究还没有搞清使用流道和鞘液在阻抗测量方面的准确性是否有变化,以及使用什么样的鞘液性能更好。因此,首先在流道MC和鞘液SC上下游两处布置了电极测量阻抗,发现文献中报道过的辛醇和去离子水表现不一样,其中去离子水作鞘液时,阻抗准确性降低显著,而辛醇则变化不大。由此推断鞘液-主流道溶液界面的稳定性至关重要。通过使用具有不同粘性的PEG溶液作为鞘液,实验证明粘性越高,鞘液-主流道溶液界面的稳定性越高,准确性越高。此外,PEG溶液还能让阻抗测量的信噪比(1.42x)、灵敏度(7.92x)都有所提升,在半小时的实验中没有观察到堵塞或堵塞的迹象。从获得的电阻抗信号中解算出细胞电学参数,并用于典型的细胞分类应用,其准确度可达93%,与不使用鞘液的阻抗流式取得的最好表现相当(Lab on a Chip, Inside Back Cover, 2023, 23, 2531-2539)。图6. 使用非导电粘附鞘液提升电阻抗测量性能以上这些进展,丰富了阻抗流式细胞术的技术体系,提出的技术和方法对平台的架构关系并不是紧密耦合,其适用性较为宽广,可在阻抗流式细胞术的不同平台实现中灵活选用。致谢:感谢国家自然科学基金的资助,NSFC (no. 62174096, 52105572)。
  • R&S推出全新LCX测试仪,强化高性能阻抗测量产品组合
    R&S LCX系列的LCR表能够用于传统的阻抗测量以及针对特定元件类型的专门测量,并提供研发所需的高精度以及生产测试和质量保证所需的高速度。用于高精度阻抗测量的R&S LCX LCR测量仪。   罗德与施瓦茨推出的新款高性能通用阻抗测试仪系列能够覆盖广泛的应用领域。R&S LCX支持的频率范围为4Hz至10 MHz,不仅适用于大多数传统家用电源的50或60 Hz频率以及飞机电源的400 Hz频率,还适用于从低频震动传感器到工作在几兆赫的高功率通信电路的所有设备。   对于选择合适的电容、电感、电阻和模拟滤波器来匹配设备应用的工程师来说,R&S LCX提供了市场领先的高精度阻抗测量。与此同时,LCX还支持以生产使用精度进行更高速度的质量控制和监控测量。测试方案包含生产环境所需的所有基本软件和硬件,包括远程控制和结果记录,仪器的机架安装,以及用于全系列测试的夹具。   R&S LCX使用的自动平衡电桥技术通过测量被测设备的交流电压和电流(包括相移)来支持传统的阻抗测量。然后用该数据来计算任何给定工作点的复阻抗。作为一种通用LCR测量仪,R&S LCX涵盖了许多应用,如测量电解电容和直流连接电容的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。   此外,除了全方位的阻抗测量之外,用户还可以测试变压器及测量直流电阻。为了研究元件的阻抗值在不同频率和电平下的变化,选配装置R&S LCX-K106能支持以频率、电压或电流作为扫描参数,进行动态阻抗测量。   R&S LCX系列推出两个型号:R&S LCX100的频率范围为4 Hz至300 kHz,R&S LCX200的基本配置频率范围为4 Hz至500 kHz,可选配覆盖高达 10 MHz 所有频率的选件。两种型号均配备出色的测量速度、精度和多种测量功能。包括:配备大型电容式触摸屏和虚拟键盘,支持所有主要测量工作的点击测试操作。   用户也可以使用旋钮设置电压、电流和频率值。不常用的功能则可以使用菜单操作。设置、结果和统计数据可以显示在屏幕上,还能导出以便进行自动后处理。用户最多可选择四个测量值并绘制成时间曲线,将最大值和最小值显示在屏幕上,一目了然地进行通过/失败分析。   罗德与施瓦茨的子公司Zurich Instruments AG生产的MFIA阻抗分析仪作为R&S LCX的完美补充,能够支持更多材料的阻抗研究。通过MFIA,研究人员可以表征半导体或进行材料研究,范围包括绝缘体、压电材料、陶瓷和复合材料,组织阻抗分析、细胞生长、食品研究、微流体和可穿戴传感器。
  • 550万!浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心原位扫面电子显微镜及阻抗分析仪项目
    项目编号:NBMC-20221186G 项目名称:浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心原位扫面电子显微镜及阻抗分析仪项目 预算金额(元):5500000 最高限价(元):5000000,500000 采购需求: 标项一 标项名称: 原位扫面电子显微镜 数量: 1 预算金额(元): 5000000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 高真空分辨率(SE二次电子):0.5nm@15kV (减速模式)等 备注: 标项二 标项名称: 阻抗分析仪 数量: 1 预算金额(元): 500000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:阻抗测试精度典型值为:±0.045%等 备注: 合同履约期限:标项 1,合同签订生效之日起9个月内货到采购人指定地点,安装调试完成并通过验收合格 标项 2,合同签订生效之日起5个月日内货到采购人指定地点,安装调试完成并通过验收合格 本项目(否)接受联合体投标。
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