石英晶體微量天平是一種基于石英晶體壓電效應的高靈敏度質量檢測儀器,其測量精度可達納克級,比靈敏度在微克級的電子微天平高1000倍,理論上可測到相當于單分子層或原子層幾分之一的質量變化。其利用石英晶體的壓電效應工作:當在石英晶體電極上施加交變電壓時,晶體產生機械振動,形成壓電諧振。此時,若晶體表面吸附物質導致質量變化,其諧振頻率也會相應改變,通過測量頻率偏移即可計算質量變化。該技術具有結構簡單、成本低、靈敏度高、可實時在線監測等優點。
1、高靈敏度與高精度
納克級測量精度:石英晶體微量天平的測量精度可達到納克級,遠高于微克級的電子微天平,理論上能測到單分子層或原子層的幾分之一質量變化,可檢測極其微小的質量差異。
基于壓電效應的頻率檢測:利用石英晶體的壓電效應,將石英晶體電極表面質量變化轉化為石英晶體振蕩電路輸出電信號的頻率變化,通過監測頻率變化來精確測量質量,這種測量方式對微小質量變化的響應非常靈敏。
2、實時性與動態監測
實時數據輸出:能夠提供實時的數字頻率輸出,可直接觀察質量變化的過程和趨勢,對于研究快速動態過程,如化學反應、生物分子吸附等非常有利,有助于深入理解微觀過程的變化機制。
在線跟蹤檢測:可在不影響體系的情況下,對微觀過程進行在線跟蹤檢測,獲取豐富的在線信息,這是其他一些傳統測量方法難y比擬的,為研究提供了更全面、準確的數據支持。
3、廣泛的應用范圍
多領域適用:在化學、物理、生物、醫學和表面科學等眾多領域都有廣泛應用。例如,可用于氣體、液體的成分分析,監測化學反應過程中的物質吸附、脫附情況;在生物領域,可用于研究生物分子之間的相互作用、細胞在芯片表面的繁殖過程等。
多種樣品池選擇:配備不同類型的樣品池,可滿足各種測量需求。傳統的流動樣品池可進行水相/油相等液相實驗;窗口流動池可與光學顯微鏡聯合,同時觀測細胞等在芯片表面的繁殖;電化學樣品池能實時檢測吸附樣品阻抗等電化學性質變化;光學樣品池可實現光化學反應實驗;橢偏樣品池能精確測量吸附層的含水量等。
4、結構簡單與操作便捷
結構緊湊:主要由石英晶體傳感器、信號收集、信號檢測和數據處理等部分組成,石英晶體傳感器是核心構件,其基本構造是將石英晶體沿特定角度切割后,在兩個對應面上涂敷金層作為電極,形成三明治結構,整體結構相對簡單,易于制造和維護。
操作方便:操作相對簡單,通常只需將樣品加載到傳感器表面,然后通過儀器自帶的軟件進行數據采集和分析即可,無需復雜的操作步驟和專業的技能要求,普通科研人員經過簡單培訓即可上手使用。
5、可聯用性與擴展性
與其他儀器聯用:能夠與其他多種儀器聯用,發揮各自的優勢,實現更全面的分析和研究。例如,與光學顯微鏡聯用可直觀觀察樣品的微觀形貌和變化;與電化學工作站聯用可同時獲取電化學信息和質量變化信息等,為多學科交叉研究提供了有力工具。
功能擴展性強:可通過在金屬電極上有選擇地鍍膜來進一步拓寬其應用范圍,如鍍上具有選擇性的吸附膜可用于探測氣體成分或監測化學反應;不同的金屬及金屬氧/氮化物鍍膜、合金鍍層可用于研究金屬腐蝕性能和人工關節的排異反應等。
