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球王会官方便携激光数码显微镜

发布时间:2024-04-06 02:29:17 来源:m6米乐网页版 作者:球王会官方网址
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  数码生物显微镜用于中药材粉末鉴定,根据用户需求工程师推荐使用生物显微镜CX43和显微镜摄像头结合的显微系统方案,可以在高效直观地观察材的组织构造、细胞形状及其后含物的特征,用以鉴定药材真伪,减轻了实验操作人员的负担,极大提高了实验效率。

  基恩士数码显微镜VHX-7000系列因具有超越肉眼的观测性能,具备进行各种分析的强大测量能力,同时具有可轻松使用的操作性,在电镀行业也被广泛应用。 VHX可以在以下方面帮助用户:减少出货检测(外观检测)中的人为偏差调查部件投诉原因管理电镀工序的品质开发全新电镀工法......

  蔡司最新推出的Smartzoom 5智能3D数码显微镜是一款为工业质量控制领域的客户提供的一项全新解决方案的显微镜。可对样品进行三维成像,数码变倍及光学变焦,让数码显微镜实现了无极连续变倍,并可快速便捷地对样品进行二维、三维的观察和测量,适用于日常检测与失效分析。 蔡司3D数码显微镜特点: 1.全自动无极变焦,可连续变倍,用户可在任意倍数下准确测量 2.全触摸屏操作,无论是调焦、变倍、移动样品都可通过触摸屏实现,方便快捷。 3.镜头可倾斜观察,贴近客户应用。 4.集成式LED光源,光源集成到物镜中,可同时使用环形光和同轴光,极大的扩展各种应用。 5.大载物台设计,可放置大和重的样品,行程达130X100mm。 6.智能化设计与操作,特别设计的管理员模式与操作者模式,操作者只需根据管理员设计的程序操作即可,避免出错并提高工作效率,应用报告也自动生成。

  不论是药品、矿物、、农药、颜料或陶瓷,每种晶型物质都用可用来识别它们的特征光学性质,采用偏光显微镜往往能获取晶型物质光学性质方面最有价值的信息。数码偏光显微镜MHPL3200应用于广州某制药厂制药,搭配具有自动叠加刻度功能的高性能数码相机,无需其他辅助设备即可实轻松实现在不同条件下对样品进行观测,准确高效地完成研究工作。

  近日,中国热带农业科学院龙老师使用广州数码生物显微镜(MHL2800+MHD600)用于细胞观察工作。选配专业开发的高级图像测量分析软件,能快速精确捕捉测量各种图像,成像质量优异,获取实验的数据并进行对比分析,助力其细胞观察研究工作。

  在搭建具有纳米分辨率的X射线显微镜时,对于系统稳定性的要求提出了更高的要求。在整个过程中实验过程中,必须确保各个组件以及组件之间的热稳定性和机械稳定性。德国attocube的IDS3010激光干涉仪具有优异的稳定性和测量亚纳米位移的能力,表现出优异的性能。IDS3010在40小时内具有优于1.25nm的稳定性,并且在100赫兹带宽的受控环境中具有优于300pm的分辨率。因此,IDS3010是对所述X射线显微镜装置中使用的所有部件进行机械控制的不二选择,使得整个X射线nm的分辨率,而在数据收集所需的整个时间内系统稳定性优于45nm。

  半导体行业在产品的小型化及多功能化、提高生产效率、削减成本等方面的竞争日趋激烈。在图形细微化、晶片大口径化发展的同时,市场对品质保障的要求越来越高,研究开发及检测的速度也变得重要了起来。这次将为您介绍使用基恩士VK-X系列形状测量激光显微镜,在半导体生产流程中的微观分析检测方案。

  随着客户对汽车的需求越来越大,如何保证产品质量,也是各厂家对扩大市场业务规模的重要保证。产品质量及研发部门通常会涉及到体式显微镜及金相显微镜,但无论哪一款显微镜都无法做到大景深及高分辨率的结合。这在实际应用中,如果发生问题,使用电子显微镜分析,可能会造成短暂的停工。

  一百年前,偏振光显微镜就已经应用于传统的地球科学研究之中了。从那时起,随着技术的不断进步,这类显微镜在用户友好性、工程学以及光学性能方面逐渐改善。时至今日,仍有一方面在原地踏步:传统的偏振光(复式)显微镜仅适用于经过制备的样品,因为这类显微镜提供的工作距离不足以满足整个样品的检测。这就意味着必须切割和抛光较厚、较大的地质样品,以适应复式显微镜的有限工作距离。这些样品制备对精确度的要求极高,而在抛光片的厚度、平整度和抛光效果方面,对精确度的要求则更甚。运用带透射、偏振光 [1,2] 的复式显微镜进行检测时,标准厚度应为 30 微米。换言之,科学家检测未经制备的样品时,需要切换成工作距离较大的体视显微镜。

  广州数码生物显微镜MHL2800应用于线粒体观察,可用于观察未染色标本和活细胞,具有极高的分辨率和对比度,搭配高清显微镜摄像头,研究人员可以清晰直观地在屏幕上观察线粒体的形态、数量和位置,拍照保存图片数据,大大提高研究人员的工作效率和质量。

  耦合ISS的SMT系统到奥林巴斯共焦显微镜,激光扫描成像基于反馈算法,在扫描期间,根据要成像的物体的形状,连续地调整和确定激光束跟随的路径。该算法将激光光斑移动到离物体表面一定距离的位置,由于激光光斑的位置和离物体表面的距离是已知的参数,所以利用这些参数来重建物体的形状。三维细胞结构可以在几秒钟内分辨率达到20-40纳米,精度为2纳米。

  如何为临床样本观察选择显微镜和摄像头过去几年中,无论是组织病理学、细胞学、血液病理学、临床显微镜检查或是其他应用,从事临床样本观察的实验室对拍摄图像的要求明显提高了。除了用于判读形态,它们还有其他很多用途。然而,通过目镜观察到的与摄像头记录到的图像是有着本质的不同,一种是光学图像,另一种是数码图像。了解摄像头相关的知识和特点,有助于选择合适的摄像头,从而拍摄到必要细节和彩色保真度高的图像。

  利用激光扫描共聚焦显微镜并结合三维重建软件可以精确获取有机包裹体的气液比。有机包裹体气泡部分采用透射光通道进行系列深度扫描,选取气泡直径最大处的扫描图象进行直径测量,并利用球体体积计算公式得到气泡体积,避免了由于油包裹体液相石油所发出的强烈荧光的遮挡造成的气泡体积偏小;将共聚焦扫描图象进行三维重建获取精确的有机包裹体总体积,与计算所得的气泡体积共同确定出有机包裹体的气液比。利用该方法对渤海湾盆地渤中凹陷BZ25-1-3井的一块流体包裹体样品的气液比进行了研究,测试的气液比为6.85%。精确获取有机包裹体的气液比不仅能为包裹体PVT性质的研究提供精确参数,还对流体包裹体微观性质的对比研究提供了借鉴,具有重要意义。

  摘要 利用激光扫描共聚焦显微镜并结合三维重建软件可以精确获取有机包裹体的气液比。有机包裹体气泡部分采用透射光通道进行系列深度扫描,选取气泡直径最大处的扫描图象进行直径测量,并利用球体体积计算公式得到气泡体积,避免了由于油包裹体液相石油所发出的强烈荧光的遮挡造成的气泡体积偏小;将共聚焦扫描图象进行三维重建获取精确的有机包裹体总体积,与计算所得的气泡体积共同确定出有机包裹体的气液比。利用该方法对渤海湾盆地渤中凹陷BZ25-1-3井的一块流体包裹体样品的气液比进行了研究,测试的气液比为6.85%。精确获取有机包裹体的气液比不仅能为包裹体PVT性质的研究提供精确参数,还对流体包裹体微观性质的对比研究提供了借鉴,具有重要意义。

  基恩士数码显微系统VHX系列在医疗设备行业的用途:- 轻松操纵目标物周围的光学元件,无需使用固定装置即可实现理想视野- 利用明场、暗场、偏光以及 DIC 照明,可对高反射性和低对比度样品进行准确成像- 利用观察屏、图像和测量结果保存功能,可轻松共享结果以简化通讯具体医疗设备行业应用案例:1、导管气囊检测+表面缺陷检测2、针头观测+角度宽度测量3、支架裂纹检测4、起搏器元件内部的表面特征、断面、裂纹检测· · · · · ·

  在薄膜太阳能工业区域粗糙度参数总是需要在控制中,因为它们与电池的电效率紧密相关。在这项工作中,我们在太阳能工业典型的制造车间中测量和评价粗糙度参数。测量使用的是便携式原子力显微镜,这台仪器放置在CNC金刚石切割设备上,设备上有一被切成四块的透明导电氧化物薄膜的初始样品。通过在这个过程中得到的结果与在实验室最佳条件下得到的结果比较,证明了车间在线测量的方法是可行的。区域粗糙度参数和傅里叶光谱分析的数据具有一致性,表明使用这种类型的测量工具进行在线质量控制是可行的。这个实验测量评价过程对样品的TCO是无任何破坏的;这样100%的产品能被测试,因此改进了测量时间和成品率。

  大多数医疗设备都直接用于,因此需要确保高水准的质量、安全性和有效性。此外,医疗设备技术革新很快,产品改良频繁,所以评估和检测的频率也很高。即使增加样品数,也能在相同条件下准确地自动评估和检测的测量仪,大幅缩短了作业时间。本次将介绍医学/医疗设备相关技术信息以及利用形状测量激光显微系统的检测案例。

  半导体行业在产品的小型化及多功能化、提高生产效率、削减成本等方面的竞争日趋激烈。在图形细微化、晶片大口径化发展的同时,市场对品质保障的要求越来越高,研究开发及检测的速度也变得重要了起来。这篇文章中我们将为您介绍使用新型4K数码显微系统,改善半导体行业检测模式,大幅实现高端化、高效化的应用案例。

  铜转运蛋白1(CTR1)是一种参与铜和顺铂摄取的转运蛋白。细胞CTR1迁移及其再分配的可视化在铜/顺铂暴露/转运中非常重要。然而,据我们所知,这是一项极具挑战性的任务。在此,通过将共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)和激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICPMS)与抗CTR1抗体缀合的荧光/元素双功能标签相结合,开发了CTR1的双模式成像策略。标签由罗丹明B和锆金属有机框架(Zr-MOF)组成,用于CLSM荧光成像和LA-ICPMS元件成像。这种双模式成像策略促进了CTR1迁移的可视化,同时提供了通过摄取二价铜或顺铂在HepG2细胞中的CTR1重新分布的信息。目前的双模式成像策略为阐明涉及CTR1的生物学过程提供了深入的信息。

  沉香的显微鉴别主要包括对其内部结构和纹理的观察。这些特征与沉香的形成过程、生长环境和树种等因素密切相关。通过显微镜可以观察到沉香的纹理、细胞形态、色素分布以及内含物的特点。这些特征为我们鉴别沉香的品种、品质和真伪提供了重要的依据。近日,科技与海南某沉香研究所合作成功,借助体视显微镜、生物显微镜和显微摄像头搭配使用进行沉香显微鉴别,以其高分辨率和清晰度,能够观察到肉眼无法察觉的细节,为沉香鉴别提供了更为客观、科学的依据,大大提高了鉴别效率和准确性。

  为了解决传统基于激光反射原理AFM在液体中测量样品过程中所遇到的问题。Quantum Design公司推出了基于全电系统的生物学AFM-AFSEM。使用AFSEM对液体中样品表征时,无需繁琐的制样过程,扫描探针进入液体中直接扫描即可。在扫描模式上,AFSEM可在对液体中样品扫描时提供接触和轻敲两种模式,扫描过程中尽可能减少对样品的损伤。由于AFSEM是一款基于全电系统的AFM,可以在不透明液体中对样品进行扫描。突破性地解决了以往AFM不能在不透明液体中扫描样品这一难题。后,由于AFSEM的体积仅有手掌大小,如图1所示,AFSEM可以与各种光学显微,电子显微镜,FIB等多平台结合。

  共聚焦型激光扫描显微镜广泛应用于生物化学,细胞生物学以及生命科学研究领域。时间分辨技术进一步加强了显微镜的功能,如:荧光共振能量转移(FRET)效率的荧光寿命量化测量利用时间分辨成像测量环境参数(p。


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