Capillaires en verre indispensables
Un approvisionnement fiable en capillaires en verre de haute qualité est essentiel pour tout laboratoire de recherche, et chez WPI, nous nous engageons à vous garantir que vous disposerez toujours des matériaux nécessaires. Notre large sélection comprend des tubes capillaires en verre à simple barillet, à paroi fine et à multi-barillets, conçus pour répondre aux exigences variées de vos applications de recherche. Conscients du rôle crucial que ces produits jouent dans vos opérations, nous privilégions un traitement efficace afin que la plupart des commandes soient expédiées sous 48 heures. Si vous avez besoin de capillaires personnalisés qui ne figurent pas sur notre site, veuillez nous contacter ; nous acceptons les commandes spéciales et ferons tout notre possible pour satisfaire vos besoins spécifiques. N’oubliez pas non plus d’explorer notre gamme complète de tire-capillaires, conçue pour compléter vos besoins en capillaires avec précision et fiabilité.
Impénétration cellulaire supérieure
Le Septum Theta offre une pénétration cellulaire supérieure. Le biseau naturel résultant de la projection proéminente en forme de lance du septum confère aux microélectrodes une pointe acérée en forme de lance. Ce style présente une faible résistance pour une utilisation en tant que microélectrode unique, et il peut être utilisé pour fabriquer des microélectrodes à double pointe supérieures avec un faible couplage trans-pointe. Le biseau naturel du Septum Theta augmente également de manière significative la section transversale effective de la pointe. Tel que fourni, la largeur du septum est d'environ 0,2 mm, et l'épaisseur de la paroi est d'environ 0,2 mm.
Polissage au feu
Les capillaires en verre polis au feu sont plus faciles à insérer dans les supports de microélectrodes sans endommager le joint. Plus important encore, le verre poli au feu ne raye pas le fil chloruré utilisé dans une électrode d’enregistrement. Le polissage au feu n’affecte pas les propriétés mécaniques ou électriques du verre.
Fabrication d'électrodes microélectriques uniformes et reproductibles
Capillaires en verre borosilicaté : Des tolérances dimensionnelles strictes garantissent l’uniformité et la reproductibilité des microélectrodes. Les capillaires sont disponibles en configurations à 1, 2, 3, 5 et 7 canaux, une gamme complète de tailles à paroi fine pour un seul canal, ainsi qu’une variété de configurations spéciales. Les capillaires avec filaments contiennent un filament solide fusionné à la paroi intérieure, ce qui accélère le remplissage des électrodes. Des capillaires avec ou sans filaments intérieurs sont disponibles pour la fabrication de microélectrodes dans une large gamme de diamètres.
Capillaires en verre filamentaire
Les capillaires Single Barrel à épaisseur de paroi standard sont proposés avec ou sans filaments internes pour un remplissage rapide, disponibles en plusieurs longueurs et diamètres.
Capillaires en verre à paroi fine
Les capillaires à paroi fine à simple tube sont proposés avec ou sans filaments internes.
Propriétés physiques des capillaires en verre WPI
Les propriétés physiques du verre dépendent de la composition chimique du verre, ainsi que de la manière dont le verre a été fabriqué. Le verre n'a pas de point de fusion fixe, mais quatre températures sont d'une importance primordiale lorsqu'on parle de la production du verre.
- Point de travail - C'est la température à laquelle le verre est suffisamment mou pour être travaillé. À cette température, la viscosité du verre est de 10^4 poises.
- Point de ramollissement - À cette température, le verre se déforme facilement, même sous l'effet de la gravité. La viscosité du verre est de 10^7,6 poises.
- Point de recuit - Lorsque le verre atteint le point de recuit et y reste quelques minutes, de nombreuses contraintes internes liées à la formation du verre sont éliminées. Pendant le processus de recuit, le verre est chauffé à la température de recuit puis laissé à refroidir à un rythme contrôlé. Un verre non recuit est susceptible de se fissurer ou de se briser sous de légères fluctuations de température ou des chocs mécaniques.
- Point de déformation - Lorsque la température du verre reste au point de déformation pendant plusieurs heures, les contraintes internes sont soulagées. Les contraintes qui subsistent dans le verre après avoir maintenu le point de déformation pendant quelques heures sont permanentes. Dans les tableaux ci-dessous, nous détaillons certaines des spécifications courantes du verre.
| Duran® Schott 8250 | Schott AR-GLAS® | Schott BORO-8330™ | Corning 7800 | Kimble N51A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation WPI |
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| Densité ρ | 2,28 g/cm3 | 2,50 g/cm3 | 2,23 ± 0,02 g/cm3 | 2,33 g/cm3 | 2,33 g/cm3 |
| Point de travail - 104 dPa·s | 1055°C | 1040°C | 1260°C | 1140°C | |
| Point de ramollissement - 107.6 dPa·s | 720°C | 720ºC | 825°C | 789°C | 785°C |
| Point de recuit - 1013 dPa·s | 500°C | 530°C | 560°C | 565°C | 570°C |
| Point de déformation | 490°C | 525°C | 525°C | 517°C | 530°C |
| Coefficient de dilatation thermique (0–300°C) | 5.0x10-6/K | 9.1x10-6K-1 | 33x10-7cm/cm/°C | 55x10-7 cm/cm/°C | 55x10-7 cm/cm/°C |
| Module de Young | 64x103 N/mm2 | 73x103 N/mm2 | 6.4x103 kg/mm2 | 7.2x103 kg/mm2 | 10.4x106 PSI |
| Coefficient de Poisson | 0.21 | 0.22 | 0.20 | ||
| Constante diélectrique pour 1 MHz à 25°C |
4.9 | 7.2 | 4.6 | 5.8 | |
| Facteur de perte diélectrique 1 MHz 25°C |
22x10-4 | 70x10-4 | 2.6% | 4.9% | |
| Indice de réfraction | 1.487 | 1.514 | 1,473 mm2/N | 1,490 mm2/N | 1,490 mm2/N |
| Limites de température | 460°C (service extrême) 200°C (service normal) | ||||
| Choc thermique maximal | 115°C | ||||
| Transmission de la lumière visible Épaisseur 2 mm |
91% | ||||
| Chaleur spécifique 25–175°C | 0,204 g. cal/g. deg. | ||||
| Conductivité thermique | 1,2 W/m/K (à 90°C) | 1,1 W/m/K (à 90°C) | 0,0026 cal/cm/cm2/sec/°C |
| Corning 7800 | Schott BORO-8330™ | Schott AR-GLAS® | |
|---|---|---|---|
| SiO2 | 73% | 81% | 69% |
| B2O3 | 10% | 13% | 1% |
| Na2O | 2% | 3.5% | 13% |
| Al2O3 | 7% | 2% | 4% |
| K2O | 2% | 0.5% | 3% |
| BaO | 2% | ||
| CaO | 0.7% | 5% | |
| MgO | 3% |