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微电极|Unisense|氧|硫化氢|氢气|pH|一氧化氮|氧化亚氮等微电极 全球领先的微电极研究系统 微米级微电极适用穿刺动植物组织、沉积物、生物膜的微电极 热线:021-66110810,66110819 手机:13564362870 首页 微电极中心 实验室系统 野外系统 水下系统 污水监测 产品应用 论文 关于unisense 联系我们 微电极介绍 丹麦Unisense微电极分为:氧气、硫化氢、氢气、一氧化二氮、一氧化氮、pH、电位、电势、温度微电极。 类型 参数 测量范围 检测下限 精度 氧气 0-100% 最低0.01uM 氧气消耗率精确到nM/L/H 硫化氢 0-10mM 最低0.01uM 硫化氢消耗率精确到nM/L/H 氢气 0-250% 最低50nM 氢气消耗率精确到nM/L/H 一氧化二氮 0-28mM 最低0.1uM 一氧化二氮消耗率精确到nM/L/H 一氧化氮 0-3μM 最低2nM 一氧化氮消耗率精确到nM/L/H pH 4-9.2(线性范围) 可定制 精度0.1pH 电位 -1999~+1999mv 可定制 精度0.01mv 电势 -4000---+4000mv 可定制 精度0.01mv 温度 -40°C - 80°C 可定制 精度0.1°C 测量方式 方法 穿刺测量 刺入土壤、沉积物、动物组织、伤口、血管、植物组织等测量孔隙水中的浓度,针电极可以刺入沙滩或者刺入橡胶塞测量密闭瓶中的浓度。 界面测量 测量固液界面、液液界面、根土界面、生物膜水界面等等之间的微米级别的梯度。 微呼吸瓶测量 微呼吸电极测量水、细菌液、细胞液、线粒体液、卵、血液、微藻、微型虫等样品微量的气体消耗量。 丹麦Unisense微电极优势 1 行业金标准+全球文献垄断,发文章自带认可度 Unisense40多年专一做微电极,是全球沉积物、根际、生物地球化学领域公认金标准。顶刊《Nature/Science》子刊、水环境、土壤、生态SCI90%以上都用Unisense。 2 尖端微米级工艺,空间分辨率碾压,微界面测得准 Unisense最细探头尖端5~10μm,氧化还原界面、根际1–2mm微区、沉积物薄层能精准卡位。 3 信号稳定性、基线漂移、灵敏度差距大 Unisense电化学封装工艺成熟,基线极稳、漂移极小,长期原位连续测几天、几周,信号不飘、不用频繁重校准。 4 低浓度检测限更低,弱变化精准捕捉 氧、硫化物、pH低浓度区间,Unisense检测限更低,弱变化能捕捉到,国产容易测不出微小差异。 5 特种材质封装,耐腐蚀、不易断、不渗漏 Unisense原厂高硼硅玻璃拉制+特种封装,耐高盐、高硫化物、高有机质腐蚀,反复刺入土壤、沉积物剖面不易断、不渗漏、不污染电解液。 6 全参数产品线齐全,多通道配套成熟 Unisense标配O₂、pH、H₂S、Eh、N₂O、NO、H₂全覆盖,单参数、阵列微电极、剖面系统、野外原位整套方案现成成熟。 7 全球统一标准,数据可复现、无争议 Unisense全球统一校准方法、标准溶液,任意实验室都能复现数据,跨单位对比实验无争议。 8 野外原位、深水、高盐极端场景适配更强 Unisense整机防水、耐压力,海水、河口、湿地原位长期投放是常规应用。 介质类别 典型化工物料 普通毫米电极能否使用 仅Unisense微电极可测,核心不可替代原因 高粘绿色溶剂 DES、离子液体、纯甘油熔融液 ❌完全不可用 保护阴极低流动敏感、微米薄边界层、耐溶剂膜、极小耗氧 高粘高分子物料 树脂浓浆、多糖糖浆、聚合物熔体 ❌不可定量 尖端细小不易粘附堵塞、粗尖端型号适配超高粘度 多孔微观介质 固定化酶载体、3D多孔电极、生物膜 ❌无法测微梯度 微米尺寸不破坏多孔结构,可深度剖面扫描 低转速层流反应釜 50–300 rpm 粘稠催化体系 ❌动力学曲线失真 搅拌敏感性≤2%,低速无信号漂移,可测 纯有机溶剂体系 THF、油酸、乙酰丙酮酸、甲苯 ⚠️短期稳态读数,不能测动态传质 加厚耐溶胀硅胶,微型内腔延缓电解液污染 凝胶/半固态基质 催化凝胶、油脂、蜡质 ❌探头破坏样品 针型微米尖端轻柔穿刺,原位测内部氧分布 高压/微量密闭反应 高压氧化釜、隔垫密封微反应管 ❌密封与尺寸不匹配 不锈钢耐压套管、穿刺针型设计适配密闭体系 测量样品内部微环境 沉积物、土壤、生物膜、颗粒污泥、柔软的载体、包埋颗粒、藻垫、根际、动植物组织器官、 病斑、菌落、琼脂、微小液滴、薄液膜、溶液。 研究界面物质交换 水-土界面、生物膜-水界面、颗粒-水界面、根-水/土界面、材料-溶剂界面、电极-水/材料界面、胚胎-水界面。测量扩散边界层 微电极尖端直径 5微米、10微米、25微米、50微米、100微米、200微米、500微米、1毫米; 请根据不同的样品选择合适的尖端直径 其他类型电极 Unisense微电极优点 荣誉客户 中科院生态环境研究中心 同济大学 北京工业大学 第二军医大学 清华大学 上海交通大学 中国海洋大学 中科院微生物所 上海海洋大学 海南大学 中山大学 海洋一所 海洋二所 海洋三所 上海科技大学 南京大学 常见问题 1、样品中的氢气浓度约为22 umol/L,客户想测量样品中的硫化氢浓度,选择SULF型还是H2S-型? 2、精准测量固态、半固态、液态食用酵素PH的方法【实验】 3、实验室主机连接不到电脑上? 4、野外8通道主机连接不到电脑,IP地址识别不到? 5、如果设备接触或引进要测量的基质中,信号不稳定或出现波动,是什么原因? 6、Q10:微电极信号较强且漂移的原因是什么?怎么解决? 7、使用微电极时,放进水中的极化电压达到极限值,为+1000mv,一直不显示变化是什么原因造成的? 8、微电极研究系统使用时,注意哪些问题? 9、穿刺型微电极使用时,不同的样品一般选择什么样的尖端直径的电极来测量? 10、如何安全的利用微电极对动物活体组织进行原位测定? 11、制作H2电极校准溶液的饱和溶液浓度每次都发生变化,每次的标准都是不相同的,从而做出来的稀释浓度也差别 12、N2O微电极基线越来越高?如何处理?会不会影响测定的结果? 13、RD电极测定时信号一直处于漂移状态,如何取值? 新闻中心 稻田光养生物膜通过光合增氧降低CH₄/CO₂排放的实验证据 异质梯度结构镁合金的时序降解调控及其在短期植入物中的应用 微电极芯片上的信号开关博弈:双通道适配体传感器实现复杂基质精准定量 大鼠出生后髓鞘形成与线粒体外氧化磷酸化的同步化研究 ZIF-67纳米催化剂的抗氧化奇迹:单一Co-N₄活性位点同步阻断心肌损伤与纤维化双轴病理 从肿瘤“产ROS”到心脏“清ROS”:纳米催化医学范式转换治疗急性心肌缺血 氢气电极揭示:酸性微环境中钙硅纳米片高效产氢及其抗RA机制 大鼠髓鞘形成期间髓磷脂有氧代谢能力的获得时序研究 髓鞘发育过程中线粒体氧化磷酸化机制向髓磷脂的转移与功能激活 石墨烯纤维生物微电极:面向高精度神经信号采集的柔性接口新方案 带微针的可拉伸三维微电极阵列:实现心脏与脑类器官高保真电生理记录的新平台 糖尿病肾皮质NO浓度降低:氧代谢与微血管灌注的新视角 L-精氨酸缺乏介导的糖尿病肾皮质NO降低与组织缺氧机制 一氧化氮系统在糖尿病肾脏并发症中的作用:基于L-精氨酸与L-NAME的实验证据 链脲佐菌素诱导糖尿病中肾NO-氧合偶联失衡的机制研究 三位一体监测网络:Unisense微电极联合同位素技术揭示AOB产N₂O的真实路径贡献 低气压驯化活性污泥对汞(II)胁迫的响应机制:氮转化抑制与氧化应激加剧 铀胁迫响应:生物膜释放磷酸盐驱动铀的固定与稳定化 TRLFS&EXAFS光谱法:荧光假单胞菌生物膜在预测和治理铀污染迁移中的关键角色 EXAFS与TRLFS光谱技术揭示铀在生物膜内的赋存形态与溶液中的迁移物种 荧光假单胞菌生物膜培养和表征、对U(VI)的生物矿化作用 从花岗岩含水层分离的荧光假单胞菌生物膜可形成类似变钙铀云母的稳定矿物 扩散边界层发育对沉积物需氧量(SOD)的影响:高分辨率微剖面实验验证 水生系统沉积物-水界面氧传输的动态建模:从层流到湍流的连续过渡 微电极测定系统揭示温度升高将驱动黑臭河流沉积物中磷的高迁移与释放 低温液氮ESR光谱参数设置:干腌火腿酪氨酸自由基物种的鉴定与表征 流动水体-有机沉积物界面的溶解氧传输机制:实验与模型研究 一种同时考虑物理传输与生物化学消耗的沉积物氧通量预测模型 TBARS峰值先于POV:帕尔马火腿脂质氧化的"反常"时序及其机制 肌原纤维蛋白三步洗涤-冻干法:高纯度MPI制备用于氧化标记物分析 丹麦Unisense微电极解码帕尔马火腿耗氧图谱:氧化稳定性的实时追踪 边界层与生物膜耦合:传质屏障调控增强微生物燃料电池耐氧性 铂单原子MOF负载5-ASA通过NF-κB轴诱导肿瘤休眠并协同催化ROS清除 微电极测定系统:揭示沉水植物苦草恶臭假单胞菌KT2440互作下的根系适应性机制 微电极中心 Unisense 电势微电极 (EP) vs 氧化还原微电极 (RD) 核心参数 & 用途对比 一氧化氮微电极(NO微电极) 一氧化二氮微电极(N2O微电极) 氧气微电极(O2微电极,克拉克型) 氧气微电极(光学法) 氢气微电极(H2微电极) 硫化氢微电极(H2S微电极) 氧化还原电位微电极 友情链接: 楼宇自控 穿透式电动搅拌器 超微呼吸系统 微呼吸系统 热重分析仪 电子元器件 国产沸石转轮 水中二氧化碳测定仪 恒温恒湿试验箱 纯度氧分析仪 凯氏定氮仪 导轨式预付费电能表 北京实验室装修 资讯频道 温控阀 细胞功能研究 爱德华真空泵油 250B生化培养箱 拉绳位移传感器 EnSURE荧光检测仪 旋片喷丸 维度网 Unisense 网址:www.vizai.cc 上海谓载科技有限公司 - 微电极 硫化氢微电极 氧气微电极 电位微电极 一氧化氮电极 PH微电极 Copyright ©2021 沪ICP备11049566号-5 沪公网安备31010602008837号
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