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KOAN 鍍金晶片應用于耗散型石英晶體微天平(QCM-D) 工作原理介紹:
它可以同時測量石英晶體頻率(Δf)和耗散值(ΔD)的改變。與傳統(tǒng)石英晶體微天平工作原理不同,QCM-D 通過間歇的打開/斷開電路,記錄芯片頻率改變,以及基頻從振蕩到完全靜止時變化快慢。通過對耗散值的觀測,物質內部的粘彈性以及結構變化可以被實時的監(jiān)測,進而準確的測量吸附粘彈性物質的質量。耗散(ΔD)是指當驅動石英晶體振蕩的電路斷開后,晶體頻率降低到 0的時間相對快慢。通過 QCM-D 技術則可以準確的給出由耗散導致的頻率損失,從而可以進一步了解材料內部性質。
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KOAN 鍍金晶體介紹 KSV-QCM500 工作原理解析
QCM500 的測試原理主要是基于石英的阻抗分析。KSV-QCM500 的測試原理主要是基于石英的阻抗分析。據(jù)此,石英并非總能產(chǎn)生諧振,通過在石英上施加一系列頻率不同但又接近共振頻率的擾動電壓的掃描,記錄施加的電壓(U)以及產(chǎn)生的電流(I)。電壓(U)和電流(I)的比值就是阻抗,該掃描曲線就叫做阻抗曲線(它的逆曲線叫做電導曲線)。阻抗曲線或者電導曲線都能夠提供關于石英特性及在其上的沉積層的所有信息。
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KOAN 晶體介紹晶體聲波化學傳感器(QCM)
QCM 一般采用 AT 切壓電的石英晶體, 因為它的溫度系數(shù)在室溫時為零。在薄壓電晶體板片表面各有一金屬電極(Au 或 Pt 沉積在壓電晶片的上表面和下表面) ,并與共振電路相連,在晶體板上施加一共振電場時就產(chǎn)生了聲波。厚度是這類器件中頻率變化的決定因素 。當 QCM 表面有物質變化時(增加或減少)都可導致器件厚度的變化,進而引起共振頻率的變化。
QCM晶體
QCM晶體通常使用的是AT切割,利用晶體材料的壓電效應,當電極表面上的附加質量增加,振蕩頻率會降低。根據(jù)Sauerbrey公式,Δm = ? C ·Δf/n.諧振器的衰減與被吸附的質量成正比。QCM石英微天平應用廣泛,例如生物技術,氣體傳感器,DNA和RNA的相互作用, 表面活性劑的效果,電鍍技術,在線監(jiān)測潤滑劑和石油性能,空氣污染物監(jiān)測等。
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