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TBR1025
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Die Echtzeit-Erkennung und Messung verschiedener redox-reaktiver Spezies ist schnell und einfach mit dem elektrochemischen (amperometrischen) Erkennungsprinzip, das im TBR4100verwendet wird. Dieser optisch isolierte Vierkanal-Freier-Radikal-Analysator verfügt über extrem niedriges Rauschen und unabhängig betriebene Kanäle.
Bis zu vier verschiedene Spezies und Temperatur in derselben Präparation oder gleichzeitige Messung in vier verschiedenen Präparationen messen
Hier klicken, um das aktuelle Datenblatt anzusehen.
Der TBR ist für die Verwendung mit WPIs breiter Palette von Stickstoffmonoxid-, Wasserstoffperoxid-, Schwefelwasserstoff- und Sauerstoffsensoren konzipiert. Der TBR4100 kann vier verschiedene Spezies gleichzeitig in derselben Präparation messen; der TBR1025 ist eine Einkanal-Einheit. Einfach einen Sensor in den Eingangskanal an der Frontplatte stecken und den Strombereich auswählen. Die Poise-Spannung kann aus einem Bereich von Werten gewählt werden, die für optimale Reaktion der WPI-Sensoren abgestimmt sind. Ein unabhängiger Ausgang zur Echtzeitüberwachung der Temperatur ist ebenfalls enthalten.
Der TBR1025 Analysator nutzt PC-basierte Datenerfassung über unsere Lab-Trax-Schnittstelle. Datenverläufe werden in Echtzeit angezeigt und aufgezeichnet. Die LabScribe-Software (früher DataTrax genannt) ist vorkonfiguriert für Einzel- oder Mehrfach-Elektrodenaufzeichnung; Filter, Verstärkungen und Glättung sind alle für optimale Ergebnisse eingestellt. Daten können mit Anpassungen der Glättungs- und Filtereinstellungen betrachtet werden, ohne die ursprünglichen gespeicherten Rohdaten zu verändern. Die Elektrodenkalibrierung aus mehreren Konzentrationsmessungen kann schnell in das Multipoint-Kalibrierungswerkzeug der Software eingegeben werden, das eine Grafik und Steigungsberechnung zur Bestimmung der Elektrodenempfindlichkeit liefert.
Alternativ kann die Lab-Trax-Datenschnittstelle verwendet werden, um die gleichzeitige Erfassung von freien Radikaldaten zusammen mit anderen physiologischen Daten (EKG, HF, BD, etc.) zu ermöglichen, da jeder der vier Eingangskanäle über einen eigenen unabhängigen Eingang, Filter und 24-Bit-Wandler verfügt.
TBR4100-416 beinhaltet TBR4100 Analysator und Netzkabel, Lab-Trax-4/16 Datenlogger-System und USB-Kabel, 4 BNC-Kabel, 3 Elektroden-Adapterkabel, 1 Temperatursonde, 2 Sensoren Ihrer Wahl und Sensor-Startkit(s), falls zutreffend.
LabScribe 3 Bedienungsanleitung
Das Video unten zeigt, wie Sie Ihren Sauerstoffsensor kalibrieren (6 Minuten).
| Stromversorgung | 100 ~ 240 VAC, 50-60 Hz, | ||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Umgebung) | 0 - 50°C (32 - 122°F) | ||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit (Umgebung) | 15 - 70 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||
| Aufwärmzeit | < 5 Min. | ||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 135 X 419 X 217 mm (5,25" X 16,5" X 8,16") | ||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,35 kg (3 lb.) | ||||||||||||||||||||
| Anzeige-Funktionen | 18 mm (0,7") LCD-Anzeige, 4,5-stellige Anzeige Polarisationsspannung (mV) Stromeingang (nA, µA) | ||||||||||||||||||||
| Bedienelemente | Ein-/Ausschalten Stromeingangsbereich Polarisationsspannung |
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| Bereich des analogen Ausgangs | ±10 V (kontinuierlich) | ||||||||||||||||||||
| Impedanz des analogen Ausgangs | 10 KΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolierung Kanal zu Kanal | >10 GΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolierung Kanal zum Ausgang | >10 GΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolierung der Stromversorgung zur Wechselstromleitung | >100 MΩ | ||||||||||||||||||||
| Drift des analogen Ausgangs | < 10 pA/Stunde | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Anzahl der Kanäle | 1 | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Sensorelement | Platin-RTD, 1000 Ω | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Bereich | 0-100°C | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Genauigkeit | ± 1°C | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Auflösung | 0,1°C | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Analoger Ausgang | 31,25 mV/°C (kontinuierlich) | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Anzahl der amperometrischen Kanäle | 4 | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Signalbandbreite | 0-3 Hz | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) Stickstoffmonoxid | 865 mV | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) Schwefelwasserstoff | 150 mV | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) Wasserstoffperoxid | 450 mV | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) Glukose | 600 mV | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) Sauerstoff | 700 mV | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) ADJ (benutzerverstellbar) | ± 2500 mV | ||||||||||||||||||||
| Genauigkeit der Polarisationsspannung | ± 5 mV | ||||||||||||||||||||
| Auflösung der Polarisationsspannung-Anzeige | ± 1mV | ||||||||||||||||||||
| Leistungsdaten der Strommessung: |
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| Hinweise: | *Instrumentenleistung wird als (max-min) über 20 Sekunden mit offenem Eingang gemessen. Typische Werte sind bei 3 Hz und 0,3 Hz Bandbreite angegeben. | ||||||||||||||||||||
| Typische Sensorleistung mit TBR4100: ISO-NOPF100 Rauschen | 0,2 nM NO (< 2pA **) | ||||||||||||||||||||
| Hinweise: | **Sensorsignalrauschen wird als (max-min) über einen Zeitraum von 20 Sekunden gemessen, während der Sensor in 0,1 M CuCl2-Lösung eingetaucht ist. |
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IGS100
ISO-TEMP-2
Mehrere SKUs
In diesem Video zeigt die WPI-Chemikerin Nikki Scafa, wie man den WPI ISO-HPO100 Wasserstoffperoxid-Mikrosensor kalibriert.
Die Chemikerin Nikki Scafa von World Precision Instruments zeigt, wie Sie Ihren ISO-OXY-2- oder OXELP-Sauerstoffsensor mit dem TBR4100 Free-Radical-Analysator kalibrieren. Weitere Informationen zu Biosensoren finden Sie unter www.wpiinc.com/biosensors.
WPI bietet eine Reihe von Biosensoren zur Überwachung von Stickstoffmonoxid, Wasserstoffperoxid, Sauerstoff und Schwefelwasserstoff an. Die Spezifikationen für diese Sensoren sind unten aufgeführt.
Stickstoffmonoxid (NO) ist ein essentielles Signalmolekül und spielt eine bedeutende Rolle in zahlreichen physiologischen Systemen, darunter das zentrale Nervensystem (ZNS), das Herz-Kreislauf-System, der Magen-Darm-Trakt, das Immunsystem und das Nierensystem. 1-5 Aufgrund seiner hohen Reaktivität ist die Detektion und Quantifizierung von NO jedoch sehr schwierig.6,7 Es wird ein Sensor benötigt, der empfindlich, selektiv für NO und leicht kalibrierbar ist.
Bei der Verwendung eines TBR Free Radical Analyzer erfordert eine genaue Messung eines Analyten eine präzise Kalibrierung. Die Kalibrierung der Sensoren für Stickstoffmonoxid, Wasserstoffperoxid und Schwefelwasserstoff ist ähnlich. WPI-Sauerstoff- und Glukosesensoren benötigen unterschiedliche Methoden, die hier nicht behandelt werden.
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