当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

三维电子罗盘

仪器信息网三维电子罗盘专题为您提供2024年最新三维电子罗盘价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括三维电子罗盘参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的三维电子罗盘您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合三维电子罗盘相关的耗材配件、试剂标物,还有三维电子罗盘相关的最新资讯、资料,以及三维电子罗盘相关的解决方案。

三维电子罗盘相关的资讯

  • 新视野—三维彩色的电子显微镜照片
    扫描电子显微镜,作为实验室必备工具,其功能如同照相机一样,让我们清晰的观察到材料的微观形貌,放大的尺度可以达到微米级甚至是纳米级别。扫描电子显微镜原理图一 扫描电子显微镜图片(左)和EDX图片(右)扫描电子显微镜的原理是利用电子束轰击样品产生二次电子、背散射电子、特征X射线、阴极荧光等信号,这些信号会被不同功能的探头分别接收,成像得到相对应的图片。比如二次电子信号获得的图片是材料的微观形貌,这个图像是灰度图,如图一(左)。特征X射线的图片则反应了材料的成分表征,但这个图片相比于二次电子形貌图,它是一张彩色图片,如图一(右)。由于扫描显微图片是二维的,是无法直观的获得Z方向的高度值。但样品表面的实际形貌是三维的,或许获得一个三维图像,可以更加准确的得到真实形貌。我们测试一个铝合金的断口,利用Hitachi Map 3D和SU5000的五分割BSE探头的外环四象限,分别获取图片并最终形成一张三维图片,再获取EDX的成分表征结果,两者叠加,可以得到一张彩色的三维形貌成分图,如图二所示。不仅可以在X,Y,Z方向准确的观察样品材料,同时获得三维成分信息分布的情况。图二 3D形貌EDX图片日立多功能自动化热场扫描电子显微镜SU5000,不仅配置有多个高性能探头,还可以对其增加多种扩展附件及软件,如EDS,EBSD,拉伸台,压缩台,加热台,制冷台,冷冻传输,真空转移,纳米操作手等,也可以进行光镜与电镜联用,原子力显微镜联用,拉曼联用, 3view超薄切片等,甚至可以多附件的联合使用,真正实现了一机多能。图三 SU5000及5分割BSE探头公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 基于三维电子衍射技术解析含有序硅羟基纯硅分子筛结构
    近日,大连化物所低碳催化与工程研究部(DNL12)郭鹏研究员、刘中民院士团队与南京工业大学王磊副教授团队合作,在分子筛结构解析研究中取得新进展,利用先进的三维电子衍射技术(cRED)直接解析出含有序硅羟基的纯硅分子筛结构。分子筛是石油化工和煤化工领域重要的催化剂及吸附剂,分子筛的性能与其晶体结构密切相关。分子筛通常为亚微米甚至纳米晶体,传统的X-射线单晶衍射法无法对其结构进行表征。在前期工作中,郭鹏和刘中民团队聚焦先进的电子晶体学(包括三维电子衍射和高分辨成像技术)和X-射线粉末晶体学方法,对工业催化剂等多孔材料进行结构解析,并且在原子层面深入理解构—效关系,为高性能的工业催化剂/吸附剂的设计及合成提供理论依据。团队开展了一系列研究工作,包括针对定向合成SAPO分子筛方法的开发(J. Mater. Chem. A,2018;Small,2019)、酸性位点分布的研究(Chinese J. Catal.,2020;Chinese J. Catal.,2021)、吸附位点的确定(Chem. Sci.,2021)、利用三维电子衍射结合iDPC成像技术解析分子筛结构并观测局部缺陷(Angew. Chem. Int. Ed.,2021)等。本工作中,研究人员利用先进的三维电子衍射技术,从原子层面直接解析出一种含有序硅羟基排布的新型纯硅沸石分子筛的晶体结构,其规则分布的硅羟基与独特的椭圆形八元环孔口结构息息相关。研究人员通过调变焙烧条件,在有效去除有机结构导向剂的同时保留了分子筛中有序硅羟基结构,实现了丙烷/丙烯高效分离,并从结构角度揭示了有序硅羟基和独特的椭圆形八元环孔口对丙烷/丙烯的分离作用机制。相关研究成果以“Pure Silica with Ordered Silanols for Propylene/Propane Adsorptive Separation Unraveled by Three-Dimensional Electron Diffraction”为题,于近日发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。该工作的第一作者是我所DNL1210组博士后王静,该工作得到了国家自然科学基金、中科院前沿科学重点研究等项目的资助。
  • 中国科学家提出冷冻电子断层三维成像目标识别新方法
    5月22日,中国科学院生物物理研究所朱平研究组在国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)发表论文。在该论文中,研究者提出了一种在冷冻电子断层三维成像中,对目标分子原位结构特征和动态构象进行高信噪比直接观察和识别的方法,并命名为REST(REstoring the Signal in Tomograms)。冷冻电子断层成像技术可以获得细胞及组织样品中纳米级分辨率的生物大分子原位三维结构,但由于冷冻电子断层成像中的极低信噪比和不可逆信息缺失,研究者难以获得深度学习过程中所需的目标颗粒真实信息(ground truth),使得利用神经网络和深度学习技术进行电子断层成像中的目标大分子蛋白识别具有很大的挑战。为了解决上述技术瓶颈,朱平研究组新发表的研究论文提出并实现了两种训练策略。在策略一中,研究者选取来自原始数据中少量颗粒进行亚单位平均,以该平均结果作为训练的“ground truth”并和原始颗粒建立训练对。在策略二中,研究人员通过对高质量“ground truth”密度图人为添加不同程度的噪声和动态构象变化,以此模拟真实数据中低信噪比和大分子结构异质性,并将模拟获得的高噪声、动态变化的低质量颗粒密度图与高质量密度图建立映射和训练集。在建立以上训练集和深度学习策略后,研究者利用深度学习网络对训练集进行学习和训练,并将训练好的模型和习得的知识迁移到原始数据中,进行目标蛋白颗粒的信息恢复。 REST方法流程和训练策略研究发现,采用以上策略,REST方法在恢复目标蛋白清晰信号(如在嘈杂的背景中识别并提取粒子)、分割目标特征、识别目标蛋白的动态或柔性结构、获得没有缺失信息的密度作为初始模型并辅助电子断层成像中亚单位平均(STA)等冷冻电子断层成像相关的各种任务中,将具有广泛的应用价值和前景。中国科学院生物物理研究所朱平研究组博士生张浩楠、副研究员李岩为该论文的共同第一作者,朱平研究员为论文的通讯作者。该研究工作得到国家自然科学基金、科技部重点研发项目、中国科学院战略性先导科技专项(B类)等的资助。
  • 全球首款量子“罗盘”问世
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "据英国帝国理工学院官网近日报道,该校研究人员和M Squared公司携手,研制出全球首款用于导航的量子加速度计。这款量子“罗盘”是不依赖全球定位卫星(GPS)的防干扰导航装置,能确定地球上任何地方的精确位置。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "今天的大多数导航依赖包括GPS在内的全球卫星定位系统,这些系统会发送和接收来自绕地球轨道运行的卫星的信号,而新的量子加速度计是一个独立系统,不依赖任何外部信号。这一点尤其重要,因为卫星信号可能遭到封锁、拦截,甚至蓄意破坏或攻击,导致无法准确导航。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "加速度计测量物体速度随时间变化,借助这一变化以及物体的起点,可计算出物体所在新位置。虽然加速度计出现在手机和笔记本电脑等设备中,但它们必须频繁地重新校准,若用于导航,每次最多只能连续工作几个小时。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "研究团队在英国国家量子技术展示会上展示了这种可移动、可商用的量子加速度计 。它依靠测量极低(接近绝对零度)温度下超冷原子的运动来工作,在这种超冷状态下,冷原子表现为“量子”方式,就像物质和波一样。帝国理工学院冷物质中心的约瑟夫· 科特博士说:“当原子超冷时,我们必须用量子力学来描述它们的运动方式,这使我们能制造出原子干涉仪等设备。”/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "为使原子足够冷并探测它们的特性,需要能精确控制的功能强大的激光器。M Squared公司历时3年研制出了一种用于冷原子传感器的通用激光系统,具有高功率、低噪声和频率可调性等特征,可对原子进行冷却,并为加速度测量提供光学标尺。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "研究人员指出,新量子“罗盘”的设计初衷是为大型车辆、船只等导航,但也可用于寻找暗能量和引力波等基础科学研究。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "2013年,量子研究被英国政府确定为优先领域,研究重点是军事技术。此后,通过英国国家量子技术计划,英国政府在5年内对该领域投资了2.7亿英镑。/p
  • 2020年蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会成功召开
    p style="text-indent: 2em "strong style="text-indent: 2em "仪器信息网讯/strongspan style="text-indent: 2em " 12月16日,由国家蛋白质科学研究(北京)北大分中心、北京大学生命科学学院和赛默飞世尔公司共同主办,中国生物物理学会冷冻电子显微学分会承办的2020年蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会在北京大学中关新园成功举办。研讨会主席由北京大学郭强研究员、高宁教授、伊成器教授和赛默飞电镜生命科学亚太区市场拓展总监Eric Fung Chen共同担任,主题是“蛋白质冷冻电子断层扫描-桥连细胞生物学和分子生物学时代”,围绕三维冷冻电子断层扫描重构技术(Cryo-ET)样品制备、算法数据处理、应用以及交联质谱、FCS技术等方面进行了广泛研讨。本次研讨会共组织安排了11场精彩报告,其中来自德国马普生化所冷冻电子断层扫描技术的先驱Wolfgang Baumeister教授应邀作了主旨报告。作为冷冻电子断层扫描三维重构技术盛会,会议吸引了来自全国高等院校、科研院所、企事业单位的知名专家学者等共240余人。/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 400px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/7f9c68cf-1c1c-4fad-a95f-f2a154a2a686.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="600" height="400" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em "全体合影/span/pp style="text-indent: 2em "strong北京大学生命学院副院长高宁教授/strong和strong赛默飞材料与结构分析业务高级商务总监陈厅行/strong分别为大会致开幕辞。高宁教授指出在过去几年内,冷冻电镜技术的革命性发展非常深刻的改变了生命科学很多领域的研究范式。冷冻电镜技术未来的一个重要突破将是冷冻电子断层扫描三维重构技术(Cryo-ET),这些技术发展离不开国家层面鼓励的多学科交叉的方向。将来除了生物学、电子显微学还有材料、化学、大数据技术、人工智能等各学科的深度融合,我们坚信在5 ~ 10年内各项基于冷冻电镜的技术,特别是冷冻电子断层扫描三维重构技术将迎来新的突破,这将是一个新的革命性的时代,在座学生可以做好迎接新时代的准备。陈厅行在致辞中表示赛默飞在结构生物学领域和北大以及国家蛋白质中心都一直有着非常密切的合作,从仪器、服务到技术的普及和相关的学术活动。他希望凭借赛默飞仪器技术的升级能帮助科学家们攻克一个又一个的生物学问题,探究更多的人类的未解之谜,让我们的世界更健康,更清洁,更安全。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 199px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/93502dfe-279d-4ace-a365-a45683d57aab.jpg" title="2.png" alt="2.png" width="600" height="199" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em "高宁教授(左)和陈厅行先生(右)/span/pp style="text-indent: 2em "随后在上午的学术报告中,strong清华大学欧光朔教授/strong报告了利用Cryo-ET技术研究线虫肠道内纤毛和微绒毛的最新研究成果。报告中,欧教授详细报告了如何从使用常温FIB-SEM研究线虫的大尺度三维重构的过程到使用Cryo-ET技术过程。在使用Cryo-ET技术过程,经历了很多艰辛,由于定位问题,很难获得高质量理想样品。最后在研究线虫肠道上皮内有大量的微绒毛过程中,非常意外的发现在小肠微绒毛膜的外面有成百上千的杆状结构。由于该茸毛存在于微米级细胞器Microvilli上,其直径5nm,长度35nm长,因此命名为Nanovilli,报告中将Microvilli和Nanovilli组成的结构形象的称之为狼牙棒(Rod with wolf teeth)结构。通过大量的数据分析并结合文献中微绒毛再生过程的研究结论,提出了微绒毛复制模型。欧教授幽默风趣的报告,赢得了阵阵掌声。/pp style="text-indent: 2em "strong中国科学院生物物理研究所章新政研究员/strong报告了新的高通量原位结构解析技术,该技术的定位效率与蛋白质大小和样品厚度密切相关,在低于120 nm的非切片数据里,可定位400 kD以上的蛋白并实现高分辨率解析。蛋白质的丰度和蛋白质分子量降低都会影响定位效率,但前者远小于后者的影响。经估算,在丰度极地的情况下,若切片厚度在100 nm左右,可解析约1 MD的蛋白高分辨率结构。由于相对较低的定位效率,算法无法确定原位环境中的蛋白复合物,因此如果目标蛋白的分布未知,可先收集Tomographic数据,通过Sub-Tomogram averaging技术研究蛋白在原位环境中的分布,然后使用该方法进一步提升分辨率。/pp style="text-indent: 2em "strong赛默飞电镜生命科学亚太高级业务拓展总监Eric Fung Chen/strong在会议上介绍了赛默飞多年以来持续在产品技术研发上做的大量投入,以及冷冻电镜在生命科学领域的技术新进展。赛默飞每年在持续在产品研发投入超过10亿美金,这使得赛默飞的技术创新一直走在科技的前沿:新推出的Selectris能量过滤器将冷冻电镜提升到了新的水平,分辨率可达1.2埃,实现了以真正的原子级分辨率观察蛋白;Aquilos 2 cryo FIB在样品制备方面进行了自动化改进和提供了细胞组织水平的冷冻薄片提取技术,从而大大简化了研究人员的制样步骤,提高了成功率;亲民新品Tundra(100kv CryoEM)也使得更多的客户有能力用冷冻电镜研究蛋白结构,最新数据是分辨率达到3.0埃(Apoferritin)等,所有的这些创新都是希望帮助科学家们解决更多的科学难题,实现科研往前推动重要的一步。/pp style="text-indent: 2em "strong北京生命科学研究所/清华大学生物医学交叉研究院董梦秋研究员/strong报告了利用化学交联及质谱分析辅助蛋白质结构分析,其团队开发了一种新可以在具有挑战条件下工作的交联剂DOPA2,该交联剂具有氨基特异性,可以在10 s内快速反应完成交联,远远快于目前常用交联剂的反应时间20 ~ 30min,而且不水解。该交联剂不仅可以使化学交联质谱分析用于分析未折叠或部分折叠的蛋白质,还可以捕捉蛋白质展开过程中的结构变化,最后她也希望在蛋白构象变化研究的路上,未来能研究出反应更快的交联剂,甚至是微秒级的交联剂,以更好研究跟踪更快的蛋白构想变化。/pp style="text-indent: 2em "strong北京大学生命学院郭强研究员/strong报告了利用冷冻电子断层扫描技术分析神经退行性疾病的细胞毒性分子机制。报告中列举了通过冷冻光电联用技术,电子断层扫描技术实现对多种神经退行性疾病模型中的蛋白聚集物的原位观察,展示了蛋白聚集物多样性的特征,并指出泛素化降解途径功能阻滞可能是ALS发病过程中的重要特征。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 375px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/f5144e7b-680e-48c0-8a89-823a6a1f418b.jpg" title="3.png" alt="3.png" width="500" height="375" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em "上午报告人/span/pp style="text-indent: 2em "下午学术报告中,strong北京大学生命学院王世强教授/strong首先带来了精彩的报告。王老师虽然自己以前不是做结构相关的,但是王老师实验室使用电镜方面,有非常长的历史。一旦电镜有些新的技术,他都会让学生在第一时间尝试。在之前北大硬件相对比较差的时候,他就找各种的合作,试图用相对比较有限的条件应用最新的技术。王教授报告了使用常规Tomography技术获得的心肌细胞内钙信号转导大分子复合物signosome的三维结构并详细介绍了钙火花工作机制。/pp style="text-indent: 2em "strong清华大学李雪明副教授/strong报告了细胞原位冷冻电镜结构解析的技术挑战与研究进展,报告中指出,Cryo-ET的优势是可以研究真正的生理态状态、大尺度范围内的物质相互作用、涵盖了关键的生物学过程、分辨率可以从原子尺度到微纳尺度。同时从样品制备技术、数据采集、数据预处理、三维重构、图像识别(深度学习)系统介绍了冷冻电子断层扫描三维重构技术。特别是样品制备方面是Cryo-ET面临的瓶颈问题,决定了实验的成败。李教授详细汇报了课题组切割样品的过程,切割必须保持样品高质量的结构、定位问题、表面辐照损伤、切割的厚度、形变等等都会影响样品质量。未来高效智能的Cryo-ET技术依然是其努力方向。/pp style="text-indent: 2em "strong中科院计算技术研究所张法/strong研究汇报了电子断层三维重构中的计算方法,详细列举了研究组开发的数据对中(Markerauto)、弥补数据缺失重构(FIRT/ICON和Curvilinear projection Model)、三维体降噪和三维数据分类等软件的原理、优势及应用。生物物理所黄韶辉研究员报告了基于最大熵值法的荧光寿命相关光谱技术(FCS)用于分析生物分子亚毫秒级别的动态结构变化,其应用最大熵值法(MEM)可实现对均相溶液样品中三个荧光组份(三个FRET构象)的荧光寿命分布分析;而且应用荧光寿命相关光谱(FLCS)技术实现对以上三个FRET构象相互转换在亚毫秒时间尺度的动力学研究。同时他还希望能对溶液样品中更多( 3)FRET构象及其相互转换的动力学研究、数个毫秒级别的构象转换动力学研究以及解决更有意义的生物学问题。其自主研制的FCS CorTectorTM SX100国内外用户有美国国立卫生研究院、加州大学旧金山分校、清华大学、中科院生物物理研究所,他也期待和大家有更多的合作。/pp style="text-indent: 2em "仪器行业新锐strong荷兰Delmic公司的CEO Sander den Hoedt和冷冻电镜产品部主管Katherine Lau/strong在中国区总代理超微动力公司总经理葛鹏的协助下详细介绍了一款有巨大潜在应用价值的新产品Meteor。这是一款集成于cryo-FIB/SEM上的荧光显微镜实时观察系统,该系统可以减少样品转移环节,显著提高制样成功率和良品率,将宝贵的冷冻电镜机时用于真正有价值的样品。在报告中还提及了Delmic公司的另一项新产品——全自动高速电镜系统FastEM。这也是一款革命性的新产品,使电镜观察实现完全自动化,可将电镜的观察效率提高数十倍。这些产品的潜在应用价值得到主旨报告人Baumeister教授的充分肯定。/pp style="text-indent: 2em "strong马普生化所Baumeister教授/strong首先介绍了原位结构生物学的重要意义,接下来回顾了过去几十年冷冻电子断层扫描技术相关上下游仪器设备的发展历程。紧接着,介绍了研究组近期利用电子断层扫描技术解决的生物学问题,涵盖了神经生物学、光合成、相分离、细胞自噬、蛋白稳态等多个方面。最后,展望未来,Baumeister教授讲述了原位结构生物学未来需要解决的方法学难题及发展方向。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/a5f3d902-6910-42e2-b146-33b8f7418ffa.jpg" title="4.png" alt="4.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em "下午报告人/span/pp style="text-indent: 2em "本次研讨会为国内学者提供了冷冻电子断层扫描三维重构技术的高水平交流平台,有效推动了蛋白质结构与功能研究的进步和发展。一天的交流,与会代表积极参与讨论,大家感受到了Cryo-ET技术的魅力与发展。郭强研究员最后期待在更大的会场和更多的学者可以进行更多的学术交流。本次研讨会得到了北京大学冷冻电镜平台的大力支持。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 265px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/93f7b2bb-cc72-4afc-b575-9eb5afb165e8.jpg" title="5.png" alt="5.png" width="600" height="265" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em "会议掠影/span/p
  • 630万!中国科学院过程工程研究所聚焦离子束场发射扫描电子显微镜、X射线能谱成分背散射电子结构三维分析仪采购项目
    项目编号:OITC-G220571963项目名称:中国科学院过程工程研究所聚焦离子束场发射扫描电子显微镜、X射线能谱成分背散射电子结构三维分析仪采购项目预算金额:630.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):630.0000000 万元(人民币)采购需求:1、采购项目的名称、数量:包号品目货物名称数量(台/套)是否允许采购进口产品采购预算(万元人民币)11-1聚焦离子束场发射扫描电子显微镜1是3951-2X射线能谱成分背散射电子结构三维分析仪1是235 投标人可对其中一个包或多个包进行投标,须以包为单位对包中全部内容进行投标,不得拆分,评标、授标以包为单位。合同履行期限:详见采购需求本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 629万!赛默飞中标中科院过程所聚焦离子束场发射扫描电子显微镜、X射线能谱成分背散射电子结构三维分析仪采购项目
    一、项目编号:OITC-G220571963(招标文件编号:OITC-G220571963)二、项目名称:中国科学院过程工程研究所聚焦离子束场发射扫描电子显微镜、X射线能谱成分背散射电子结构三维分析仪采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:国药(上海)医疗器械实业有限公司供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区三层2号仓库中标(成交)金额:629.9000000(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 国药(上海)医疗器械实业有限公司 聚焦离子束场发射扫描电子显微镜;X射线能谱成分背散射电子结构三维分析仪 Thermo Fisher Scientific Helios 5 UC Compact730M 1套 ¥6,299,000.00
  • 蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会通知(第一轮)
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "冷冻电子断层扫描技术是目前唯一可以在细胞生理状态下,对生物大分子和亚细胞结构在分子分辨率(1~10 nm)水平进行原位结构分析和功能研究的技术手段。这一研究尺度正是目前传统细胞生物学和分子生物学都无法涵盖的,因此这一技术是桥连两者的关键技术。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "近年来,伴随着聚焦离子束(FIB)、光镜电镜联用(CLEM)和相位板等技术手段的发展,冷冻电子断层扫描技术已经可以实现对不同亚细胞结构、细胞生物学现象进行原位观察。与此同时,相机成像质量的进步、计算能力的提升和算法的优化使得该方法可实现的分辨率大幅度提升,甚至可以做到亚纳米分辨率乃至原子分辨率的原位结构解析。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "基于这些发展,冷冻电子断层扫描技术对生命科学研究有两方面助力:一方面,对细胞生物学现象观测的空间分辨率提升一到两个数量级,这将有可能重塑我们对细胞生物学的认识;另一方面,相对传统结构生物学,在牺牲一定分辨率的代价下,可以对生物大分子在其生理状态下进行原位结构分析,获得其构象、功能及细胞微环境的关联,这将是生物学未来的重要发展方向。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "本次研讨会由国家蛋白质科学研究(北京)北大分中心、北京大学生命科学学院和Thermo Fisher Scientific公司共同主办,将围绕蛋白质三维冷冻电子断层扫描重构技术,从样品制备、数据收集、算法数据处理、应用等方面进行广泛研讨。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong会议主题:/strong/span蛋白质冷冻电子断层扫描-桥连细胞生物学和分子生物学时代/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong会议日期:/strong/span2020年12月16日9:00 - 17: 00/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "会议地点:/span/strong北京大学中关新园群英厅/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong会议规模:/strong/span150人/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong主办单位:/strong/span国家蛋白质科学研究(北京)北大分中心、北京大学生命科学学院、Thermo Fisher Scientific公司/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong会议主席:/strong/span郭强、高宁、伊成器/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong本次会议免费参加。请您将参会回执发送至aiwenfan@pku.edu.cn,邮件注明“xx参加蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会”,以便安排用餐。/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/202012/attachment/ff5916c6-1cd7-436a-95aa-87ba62efda59.doc" title="参会回执.doc" style="font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) "参会回执.doc/a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong会议联系人:/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "郭振玺:北京大学生命学院,13466664284,guozhenxi9999@pku.edu.cn/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "范爱文:北京大学生命学院,13051380795,aiwenfan@pku.edu.cn/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "郝雪梅:北京大学生命学院,15811335516,haoxm@pku.edu.cn/pp style="text-align: right "北京大学/pp style="text-align: right "2020年11月30日/ppbr//p
  • 2020年蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会通知(第二轮)
    p style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "2020年蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会将于12月16日在北京大学中关新园群英厅召开。本次研讨会由国家蛋白质科学研究(北京)北大分中心、北京大学生命科学学院和Thermo Fisher Scientific公司共同主办,会议主席由北京大学郭强研究员、高宁教授、伊成器教授和赛默飞电镜生命科学亚太区市场拓展总监Eric Fung Chen共同担任,会议主题是“蛋白质冷冻电子断层扫描-桥连细胞生物学和分子生物学时代”,将围绕蛋白质三维冷冻电子断层扫描重构技术,从样品制备、数据收集、算法数据处理、应用等方面进行广泛研讨,规模控制150人。/span/pp style="text-indent: 2em "冷冻电子断层扫描技术是目前唯一可以在细胞生理状态下,对生物大分子和亚细胞结构在分子分辨率(1 ~ 10 nm)水平进行原位结构分析和功能研究的技术手段。这一研究尺度正是目前传统细胞生物学和分子生物学都无法涵盖的,因此这一技术是桥连两者的关键技术。/pp style="text-indent: 2em "近年来,伴随着聚焦离子束(FIB)、光镜电镜联用(CLEM)和相位板等技术手段的发展,冷冻电子断层扫描技术已经可以实现对不同亚细胞结构、细胞生物学现象进行原位观察。与此同时,相机成像质量的进步、计算能力的提升和算法的优化使得该方法可实现的分辨率大幅度提升,甚至可以做到亚纳米分辨率乃至原子分辨率的原位结构解析。/pp style="text-indent: 2em "基于这些发展,冷冻电子断层扫描技术对生命科学研究有两方面助力:一方面,对细胞生物学现象观测的空间分辨率提升一到两个数量级,这将有可能重塑我们对细胞生物学的认识;另一方面,相对传统结构生物学,在牺牲一定分辨率的代价下,可以对生物大分子在其生理状态下进行原位结构分析,获得其构象、功能及细胞微环境的关联,这将是生物学未来的重要发展方向。/pp style="text-indent: 2em "本次会议免费参加。请您将参会回执发送至strongaiwenfan@pku.edu.cn/strong,邮件注明“xx参加蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会”,以便安排用餐。/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong会议日程安排:/strong/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse border:none"tbodytr class="firstRow"td width="563" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif" /span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"8:00 ~ 9:00 /spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"在中关新园群英厅门口签到处报到。/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC" /span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"主持人:郭/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"强/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"研究员/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC" /span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"9:00 - 9:05/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"9:05 - 9:10/span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="text-align:left line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"致/spanspan style=" line-height:120% font-family:' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"辞/span/pp style="text-align:left line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"致/spanspan style=" line-height:120% font-family:' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"辞/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"高/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"宁/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"教/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"授/spanspan style=" line-height:120% font-family:' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"北京大学生命学院副院长/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"陈厅行/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"赛默飞材料与结构分析业务高级商务总监/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"09:10-09:40/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif" /span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"欧光朔/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"教/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"授/spanspan style=" line-height:120% font-family:' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"清华大学/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"Cryo-eletron tomography of microvilli and cilia in C. elegans/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"09:40-10:10/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif" /span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"章新政/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"研究员/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"中国科学院生物物理研究所/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"高通量原位结构解析技术/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"10:10-10:30/span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"休/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"息/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"集体合影群英厅/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC" & /spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"茶歇/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="563" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"主持人:伊成器/span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"教授/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"10:30-11:00/span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif" /span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"董梦秋/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"研究员/spanspan style=" line-height:120% font-family:' Arial' ,sans-serif" /span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"北京生命科学研究所/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"//spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"清华大学生物医学交叉研究院/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Helvetica' ,sans-serif color:black"br/ /spanspan style=" line-height:120% font-family:' Arial' ,sans-serif"Assisting Structural Analysis of Proteins by Chemical Cross-linking Coupled with Mass Spectrometry/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"11:00-11:30/span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif" /span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"Eric Fung Chenspan /span/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"Life Science Market Development Director/spanspan style=" line-height: 120% font-family:黑体",/spanspan style=" line-height:120% font-family:' Arial' ,sans-serif"Thermo Fisher/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"New Advances in CryoEM for Molecular and Cell Biology/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"11:30-12:00/span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"郭/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"强/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"研究员/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"北京大学/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"Solid fibril and amorphous gel, structural mechanism of ALS related protein aggregation toxicity revealed by cryo-ET/span/p/td/trtrtd width="563" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"12:25-13:30span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"午/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"餐/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"中关新园/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"6/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"号楼/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"B1/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"辰光咖啡厅自助餐/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC" /span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"主持人:高宁/span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"教授/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"13:30-14:00/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif" /span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"王世强/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"教/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"授/spanspan style=" line-height:120% font-family:' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"北京大学/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"Three-dimensional architecture of a calcium signosome in cardiomyocytes/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"14:00-14:30/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif" /span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"李雪明/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"副教授/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"清华大学/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"细胞原位冷冻电镜结构解析的技术挑战与我们的一些进展/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"14:30-15:00/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif" /span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"张/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"法/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"研究员/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"中科院计算技术研究所/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"电子断层三维重构中的计算方法/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"15:00-15:30/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif" /span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"黄韶辉/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"研究员/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"中国科学院生物物理所/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"桌面式荧光相关光谱单分子分析仪的研制和应用/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"15:30-15:50/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC" /span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"休息/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"茶歇/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="563" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"主持人:郭/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"强/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif color:#0000CC"span /span/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC"研究员/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif" /span/p/td/trtr style=" height:57px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="57"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"15:50-16:15/span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="57"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="57"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"Sander den Hoedt/spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体",/spanspan style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"CEO of Delmic & Katherine La/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"Integrated workflows for cryo-ET/span/p/td/trtr style=" height:53px"td width="95" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"16:15-17:20/span/p/tdtd width="78" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"告/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"人:/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family:黑体"报告题目:/span/p/tdtd width="390" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="53"p style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"Wolfgang Baumeister /spanspan style=" line-height:120% font-family:黑体"教授/span span style=" line-height:120% font-family:黑体"德国马普生化所/span/pp style="line-height:120%"span style=" line-height:120% font-family: ' Arial' ,sans-serif"Structural Biology in situ or the Power of Seeing the Whole Picture/span/p/td/tr/tbody/tablep style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong会议联系人:/strong/span/pp style="text-indent: 2em "郭振玺:北京大学生命学院,13466664284,guozhenxi9999@pku.edu.cn/pp style="text-indent: 2em "范爱文:北京大学生命学院,13051380795,aiwenfan@pku.edu.cn/pp style="text-indent: 2em "郝雪梅:北京大学生命学院,15811335516,haoxm@pku.edu.cn/pp style="text-indent: 2em " /pp style="text-indent: 2em text-align: right " 北京大学/pp style="text-indent: 2em text-align: right " 2020年12月9日/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong附:参会回执/strong/span/pp style="text-indent: 2em "蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会回执/pp style="text-indent: 2em "请将回执发送至E-mail:strongaiwenfan@pku.edu.cn/strong,邮件注明“参加蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会”。/ppbr//ptable border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse"tbodytr style=" height:30px" class="firstRow"td width="84" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"p style="text-align:center line-height:27px"strongspan style=" font-family:宋体"姓名/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="202" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"br//tdtd width="105" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"p style="text-align:center line-height:27px"strongspan style=" font-family:宋体"职务/span/strongstrongspan style=" font-family:' Arial' ,sans-serif"//span/strongstrongspan style=" font-family:宋体"职称/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="163" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"br//td/trtr style=" height:30px"td width="84" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"p style="text-align:center line-height:27px"strongspan style=" font-family:宋体"电话/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="202" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"br//tdtd width="105" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"p style="text-align:center line-height:27px"strongspan style=" font-family:' Arial' ,sans-serif"E-mail/span/strong/p/tdtd width="163" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="30"br//td/trtr style=" height:36px"td width="84" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="36"p style="text-align:center line-height:27px"strongspan style=" font-family:宋体"单位/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="470" colspan="3" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="36"br//td/tr/tbody/tablep style="text-indent: 2em " /ppbr//pp style="text-indent: 2em " /pp style="text-indent: 2em " /pp style="text-indent: 2em " /ppbr//p
  • Nature|利用iDPC-STEM实现分子筛孔道内单分子范德华指针的电子显微成像
    沸石分子筛是一类具有有序微孔结构的骨架材料。内部的孔道系统对于尺寸匹配的小分子有着很强的限域效应,主要是来自主客体之间的范德华相互作用。这种范德华相互作用是分子筛内一系列分子吸附、传递、反应和相变行为的核心。因此,深刻理解主客体相互作用对于分子筛中的气体分离、异相催化和储能等应用有着重要意义。单分子的直接成像能够从分子水平研究各种各样的分子间相互作用。对于分子筛三维骨架材料,每个孔道中形成的范德华力场有差异,为了探测每个孔道中主客体相互作用的差异,需要利用球差校正的电子显微镜来实现足够的空间分辨率。清华大学魏飞教授团队利用对二甲苯(PX)分子作为ZSM-5分子筛孔道内的指针分子来探测每一个孔道内的范德华相互作用。PX分子中的两个甲基使得苯环在孔道中立起来,苯环平面形成可以自由旋转且有明确取向的指针。类比罗盘的指针,PX单分子指针的取向能够反映出孔道内部的范德华相互作用。利用积分差分相位衬度扫描透射电子显微技术(iDPC-STEM)实现了对准二维ZSM-5片层(4-6纳米厚度)和孔道内部单个PX分子的直接成像。这一技术的核心是iDPC-STEM可以实现低电子剂量下小有机分子高精度成像,结合化学蚀刻技术制备表面原子级平整且取向清晰的准二维ZSM-5片层并填充单个PX分子,使ZSM-5分子筛骨架可以被原子级解析,而PX分子内苯环的取向也可以被清晰地显示。图1 识别不同孔道内PX分子的不同取向实验发现,在不同孔道中PX分子的取向不同,并且与孔道的几何形状直接相关,如图1所示。通过图像和计算的对比,证实了不同的PX分子取向是由孔道几何形状变化造成的,因此分子取向的成像能够反映孔道内范德华相互作用的变化。同时,还在连续的图像拍摄中观察到了分子取向随时间的变化,变化规律与孔道几何形状随时间的变化相一致,如图2所示。该方法不仅能够给出主客体范德华相互作用在二维ZSM-5平面的空间分布,也可以给出这种相互作用在单个孔道内的实时变化。图2 实时探测PX方向随孔道几何形状的变化该研究不仅提供了一种直观、灵敏的手段在分子水平上研究多孔材料中的主客体范德华相互作用,还推动了电子显微学在单分子成像上的进一步应用。单个小分子成像一直是纳米技术和分子科学的一个里程碑,特别是对于多孔材料中的有机小分子,可以将成像分辨率推进到埃级精度是对电镜技术的巨大挑战。这一技术可以对其它的有机小分子,例如芳香族分子的同系物在尺寸匹配的孔道中被限域和成像。进一步,可以通过直接成像来研究一系列有机-无机体系中的主客体相互作用,例如在分子筛应用中同样重要的酸碱和配位相互作用。可以期待,成像技术的进步将促进对客体分子物理和化学性质的进一步研究,并为多种单分子行为带来全新的理解。论文链接:https://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03429-y
  • 三维扫描仪新品全球发布——思看科技NimbleTrack灵动式三维测量系统
    新品全球首发!思看科技NimbleTrack灵动式三维扫描系统!2024年4月9日,思看科技(SCANTECH) 正式发布NimbleTrack灵动式三维扫描系统。NimbleTrack集全无线、不贴点、双边缘计算、一体成型架构于一身,精准驾驭中小型场景动态三维测量,领跑工业计量“无线”新时代!灵动式三维扫描系统NimbleTrack,轻巧身型,自在随行,集全无线、多功能等超凡性能于一身,精准驾驭中小型测量场景,成就绝妙之作。其扫描仪和跟踪器深度集成高性能芯片与嵌入式电池模组,实现了全域无线测量和高速稳定的数据传输,开启工业计量智能无线新时代。整套系统巧妙融合了思看科技的自研生态圈,多种功能形态随心变幻,万般场景灵活应对,以极致技术成就极致性能。轻装上阵 即开即扫NimbleTrack超轻型机身,以极致细节重构性能想象,解锁性能美学的超然进化实力。跟踪器仅重2.2kg,身长57cm,恣意穿梭于各类场景,轻装上阵;扫描仪仅重1.3kg,单手掌控游刃有余,轻松完成长时间测量任务。标配一体式便携安全防护箱,兼顾轻型化与紧凑型,容纳万象,灵动出鞘,带上它,即开即扫,尽显轻盈畅快之感。一体成型 稳如堡垒扫描仪采用全新的碳纤维框架一体成型技术,兼备轻量化和高强度性能,在加工工艺上颠覆了传统组装式框架的装配技术,实现了超高结构稳定度和超强温度稳定性,使得一次校准即可长时间内保持良好的精度范围,让每一次扫描都尽在掌控。双内置电池 真正全无线全栈无线三维扫描系统,无线数据传输、零线缆供电,可满足无电、用电不便等应用场景,开启工业计量无线新时代。扫描仪隐藏式电池仓设计,优雅无束缚;跟踪器双循环电池仓设计,供电不间断,无线转站更顺畅。双边缘计算 性能狂飙扫描仪和跟踪器均搭载新一代高性能边缘计算模组,运算效率跃升至全新高度,解锁120 FPS高帧率流畅测量体验,每一帧都行云流水,驾驭自如。扫描时无需外接电源、贴点,与市面上现有的手持式三维扫描仪相比,整体扫描流程大幅简化,复杂场景更显从容,是当之无愧的效率担当。计量基因 精益求精 依托思看科技计量级产品成熟强大的系统架构和自研算法,最高精度可达0.025mm,在标准跟踪范围内,体积精度可达0.064 mm,精准有实力,还原肉眼可见的细微处。万般场景 挥洒自如NimbleTrack三维扫描系统小巧灵动,轻盈穿梭。面对狭小空间或视角遮挡处,扫描仪可无线单独使用,实现最高0.020 mm的高精度扫描。面对大范围测量场景,跟踪器即刻化身远距离红外标记点扫描利器,精准把控全局精度。智能边界检测模块可选配智能边界探测模块,利用高性能灰阶边缘算法,自动采集孔、槽、切边等特征的三维数据,快速获取高精度的尺寸和位置度信息。i-Probe500 跟踪式测量光笔面对隐藏点或基准孔等难以触达之处,可选配便携式测量光笔i-Probe,设备支持有线或无线传输,为精密测量提供全方位的数字化解决方案。多台跟踪器级联支持多台跟踪器级联工作,大幅扩展扫描范围,有效应对大型工件扫描场景。搭载自动化设备 搭载全新定制化三维扫描仪,为自动化解决方案量身定制装夹方式,使其更加适配各类型机器人;360度均匀分布的标记点岛结构,实现全方位精准跟踪,打造高效的自动化批量检测系统。拓展应用生态NimbleTrack是工业级三维扫描领域真正实现全无线测量的产品,凭借智能无线、不贴点、高精度、高便携性等优势,适用于各类应用场景,尤其是尺寸在40mm-2000mm之间的中小型工件,如汽车四门两盖、内饰座椅、压铸件以及新能源电池盒等。在航空飞行器检修和文物数字化等不适宜贴点的情况下,NimbleTrack表现出色。此外,它也非常适合于车间现场,特别是那些无法方便连接电源或电缆的环境,比如野外测量石油管道的腐蚀情况以及高空作业等。关于思看科技 思看科技是面向全球的三维视觉数字化综合解决方案提供商,主营业务为三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。公司深耕三维视觉数字化软硬件专业领域多年,产品主要覆盖工业级高精度和专业级高性价比两大差异化赛道,主要产品涵盖便携式3D视觉数字化产品、跟踪式3D视觉数字化产品、工业级自动化3D视觉检测系统和专业级彩色3D视觉数字化产品等。公司产品广泛应用于航空航天、汽车制造、工程机械、交通运输、3C电子、绿色能源等工业应用领域,以及教学科研、3D打印、艺术文博、医疗健康、公安司法、虚拟世界等万物数字化应用领域,致力于提供高精度、高便携和智能化的三维视觉数字化系统解决方案,打造三维视觉数字化民族品牌。
  • 三维体扫描大型成像显示器亮相世博
    世博会徽标、招手的海宝、迎客的茶壶……在一个高2.8米、直径1.3米宛若水帘洞的圆柱体空间内,一件件上海世博会标志物栩栩如生地展现在人们眼前。没有观看角度的限制、无须佩戴特制眼镜,人们惊喜地体验到360度全景观看这些三维立体影像的璀璨感受。日前,由华东师大信息科学技术学院教授刘锦高课题组研发的“三维体扫描大型成像显示器”正式亮相,即将在世博会重大活动中使用。这一精准同步的光、机、电一体化高科技产品将引领人们感受真正的三维立体效果。  首创“旋转真三维”显示系统  真正的三维立体效果,是将物体的长度、宽度、深度(厚度)直观地进行再现。由于条件限制,多数三维立体效果在深度的展示上都有所欠缺,即使是观看3D电影,有时还是会受到观察角度的限制,无法完全享受身临其境之感。然而,华东师大研发的这套全新的三维体扫描电子系统的核心部件由数十枚32位CPU组成,它们的运算能力远胜一般的多核计算机。它将立体对象提取出不同的切面、切片进行显示,利用扫描在三维空间的体像素构成了立体图像,展示了一个最接近真实物体的立体画面。这套拥有水平与垂直视角的全角光场立体显示器,满足了水平视差与垂直视差的观看要求,再现人们观察世界的真实感受,并获得高亮璀璨的显示效果,从而带给人们质感的3D影像。  刘锦高课题组此次研制大型体扫描显示器仅用了短短几个月的时间,克服了一系列困难。目前,课题组已成功研制了一套大型显示系统及一套备份系统。显示器的首度公开亮相,标志着一种全新的大型立体显示方式的诞生。它突破了以往裸视三维立体显示技术(例如LCD、PDP技术等)需要借助二维平面来展现三维影像的瓶颈,通过对物体进行旋转扫描,将图像置于一个真实的立体空间,实现了真正意义上的三维立体显示。该研发工作得到了上海市科委的大力支持。  刘锦高表示,此套系统是我国自主研发的产品,属世界首例,拥有完全的自主知识产权。  探索计算机图形学新领域  “目前的计算机图形学主要基于平面光栅扫描理论。而这套新系统的研发为计算机图形学向三维体扫描方向的发展奠定了基础。”刘锦高告诉记者,三维体扫描大型成像显示器的研制成功,突破了传统计算机图形学理论,为图形扫描理论和技术的发展开辟了新的研究方向,并提供了有力的实例论证。  他表示,目前,体扫描计算机图形学还处于探索阶段,仍有许多问题需要进一步细化研究。“这对于我们科技工作者来说,意味着新的一轮挑战。”  力拓技术应用的崭新境界  这套显示系统在军事训练、医疗诊断、数据可视化、工程产品设计、景观建筑、视频游戏、虚拟现实、多媒体教学等方面具有广阔的应用前景。  “就以医疗诊断来说,我们通过CT、核磁共振获取的人体或器官扫描影像本来可以提供三维数据,但由于三维成像显示技术尚未成熟,目前只能以胶片或其他介质的二维形式来显示,需要有经验的医学专家才能判读,增加了诊断的难度。若将这些数据通过三维体扫描显示器来再现,就会有超乎想象的突破。再如,关于航天飞机的设计,我们可以在任何部件的设计改进之后马上显示其整体效果。”刘锦高如数家珍般给出不少例子。
  • 日立应用 | 水质三维荧光光谱介绍
    荧光光谱法具有灵敏度高、选择性强、测量便捷快速、重现性好等特点,因此广泛用于水体中溶解性有机物的研究。本实验通过测试水质三维荧光谱图,观察其不同处理阶段可溶性有机物的种类及含量的变化。F-2710荧光分光光度计分析水质的三维荧光光谱测定6种水质处理阶段的三维荧光光谱。 测量条件仪器配置 F-2710荧光分光光度计,Auto sipper自动吸样器,Auto sampler自动进样器测量结果三维荧光图谱公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 中科院西安光机所三维显微成像技术研究取得新进展
    日前,Nature旗下的Scientific Reports 刊登了中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室姚保利研究组题为Full-color structured illumination optical sectioning microscopy 的研究论文。  众所周知,色彩(光谱)信息是描述物体特征的一个重要物理量。三维物体彩色层析成像技术是获取物体表面形态特征的重要手段,也是真实物体三维数字化的基础。以激光共聚焦扫描显微镜为代表的点扫描显微成像技术具有三维层析成像能力,但是逐点扫描整个三维样品需要较长的时间,而且视场很小,目前仅应用于生物医学显微成像领域。条纹投影法和白光相移干涉法是较为成熟的三维物体表面成像与测量技术,得到了广泛的应用,这两种技术结合三维贴图技术(3D mapping)都可以近似得到三维物体的表面颜色信息,但是贴图技术的缺点是图像畸变大而且分辨率不高。同时,受到相位解包裹算法的限制,条纹投影法和白光相移干涉法对于表面具有复杂和突变结构的物体都不适用,而类似的复杂结构又是常见的(例如动物的毛发、机械工件的表面毛刺、植物的叶片等)。结构光照明显微(SIM)是一种特殊照明方式的宽场成像技术,经过特定算法的解算和重构可以实现三维光切片成像,并且能够精确解析样品表面的复杂结构。但目前所有的SIM都是单色的,另外,受显微物镜视场大小的限制,SIM技术目前也仅应用于微观领域。  西安光机所姚保利研究组自2010年开始SIM技术研究以来,开展了深入细致的理论和实验研究工作,首次提出并实现了基于数字微镜器件(DMD)和LED照明的SIM技术(Scientific Reports 2013,国家发明专利ZL201110448980.8)。在本次发表的研究论文中,通过使用彩色CMOS相机记录白光或多色结构光照明获得的光切片图像,对传统光切片SIM技术采用的均方根层析算法进行改进,提出了基于HSV彩色空间的彩色解码算法(已申请国家发明专利),获得了物体高分辨率彩色三维图像。结合三维多视场数据自适应融合技术,解决了对介观物体(亚毫米到毫米量级尺寸)显微成像时,由于显微物镜视场有限,无法一次获得整个物体高分辨三维图像的问题,视场范围达到了2mm2以上。研究组与中科院动物研究所开展了联合实验研究,实现了对螨虫和昆虫跳器的彩色三维光切片成像,为该方面的研究提供了有力的技术支持。同时对微电子芯片及硬币表面结构进行了大视场彩色三维成像,推动了SIM技术在三维物体表面形貌测量方面的应用。  三维成像与测量技术是目前国内外光学领域一个重要的研究方向,已嵌入到了现代工业与文化创意产业的整个流程。该研究取得的成果使西安光机所在三维显微成像方面掌握了核心技术,该技术通过与生物医学、材料化学、精密制造等学科的交叉合作,将大大提高我国在该领域的研究水平,具有广泛的应用前景。螨虫(a)和跳甲跳器(b)的彩色三维图像数字微镜器件芯片的彩色三维图像
  • 理化所三维金属纳米结构飞秒激光加工获重要进展
    中科院理化技术研究所段宣明团队、日本理化学研究所河田聪团队通过合作,近日在利用飞秒激光多光子纳米加工技术进行三维微纳结构制备的研究中获得重要进展,成功突破了光学衍射极限,实现了纳米尺度的三维金属纳米结构加工。近年来,利用飞秒激光直写技术进行三维纳米结构加工,已成为一个广泛受到关注的研究工作。该研究团队利用基于非线性光学原理的飞秒激光多光子直写纳米加工技术,突破衍射极限,利用多光子聚合反应成功地获得纳米尺度加工分辨率,并实现了功能性纳米复合材料的三维微纳结构加工。金属纳米材料与结构在电子信息、生物检测等多个领域有重要应用前景,但是加工制备具有各种金属三维纳米结构,仍然是目前国际上研究开发的热点与难点。在利用飞秒激光多光子三维纳米加工技术进行金属纳米结构加工的研究中,加工分辨率长期徘徊在微米至亚微米尺度范围,未能实现突破光学衍射极限的纳米尺度加工。针对飞秒激光多光子还原制备金属纳米结构过程中,金属纳米粒子在激光作用下易于生长成为大块晶体的问题,研究团队提出了利用表面活性剂限制金属纳米材料生长,以获得三维金属纳米结构的思路。他们在硝酸银水溶液中添加了含有肽键的羧酸盐阴离子表面活性剂,使多光子光化学还原的银纳米粒子由微米及亚微米尺度不均一分布,成为尺寸约20纳米的均一分布,获得了仅为约激光波长六分之一的120纳米线宽的银纳米线,成功地突破光学衍射极限,实现了纳米尺度加工与三维金属纳米结构的加工。同时,激光加工所用功率也由数十毫瓦降低到了一毫瓦以下,为进行金属纳米结构的多光束平行快速加工奠定了技术基础。该项研究工作成果发表在5月18日出版的Small上。该研究工作所展示的任意三维金属纳米结构加工能力,使飞秒激光多光子三维纳米加工技术具备了在微纳电子器件的三维金属纳米布线与三维金属T型栅、人工介质材料、亚波长等离子光学器件、表面等离子生物传感器及太阳能三维纳米电极等纳米器件制备中获得广泛应用的可能性。中国科学院、科技部国际科技合作计划、日本科学技术振兴机构对该研究工作给予了支持。
  • 德国LEICA三维超景深显微镜发布
    近期,德国LEICA仪器公司在南京举办了高新光学产品-三维超景深显微镜DVM系列发布会。会议展示了德国徕卡一系列高新光学产品,包括DVM三维超景深显微镜,DCM-3D纳米级共聚焦显微镜等。  上海宝钢技术中心,南京大学,东南大学,南京航空航天大学,南京理工大学,电子55所,电子43所,南京华德,等用户参加了该会议,并带来许多微米纳米制造,MEMS,IC,微加工,精密机械产品进行了检测。  如对该产品有兴趣,请联系:  夏先生 13641986646,021-65415019  leicash@139.com
  • 先临三维发布先临三维全自动桌面检测三维扫描仪AutoScan Inspec新品
    AutoScan Inspec全自动桌面三维检测系统将快速准确的三维扫描测量和功能齐全的三维全尺寸检测进行创新性结合,专注于小尺寸精密工件扫描,一体式外观设计,直观的用户界面,引导式操作方式,融合AI智能补扫算法;全自动高效扫描、工业级高精度、出色的数据细节、全尺寸检测流程,保证三维测量和质量控制快速完成,可广泛应用于塑料零部件、叶轮叶片、小尺寸铸件等逆向设计、批量化检测及质量控制等工业场景。● 计量级高精度高性能硬件搭配强劲的3D视觉算法,精度≤10μm,满足工业检测、质量控制等应用要求。● 全自动高效扫描一体式机身搭载三轴设计,自动亮度调节功能,一键快速获取扫描数据。支持多件扫描,数据自动分别存储,快速高效。●出色的数据细节得益于500万像素工业相机,高分辨率展示数据细节。●智能软件支持AI智能补扫算法,智能规划补扫路径,同时兼具路径存储功能,针对重复样品可以导入路径智能扫描。可轻松导出数据至CAD/CAM软件,对接Geomagic Control X、PolyWorks|Inspector、Geomagic Design X 等检测和逆向软件。●应用非接触测量质量检测逆向工程产品设计创新点:1.AutoScan Inspec全自动桌面三维检测系统将快速精准的三维扫描测量和功能齐全的三维全尺寸检测进行创新性结合;2.计量级高精度:高性能硬件搭配强劲的3D视觉算法,精度≤ 10μ m,满足工业检测、质量控制等应用要求;3.500万像素工业相机,高分辨率展示数据细节。先临三维全自动桌面检测三维扫描仪AutoScan Inspec
  • 2015 GRC 三维电镜会议举行 制药巨头齐助阵
    2015年6月21日至26日,2015 GRC 三维电镜会议(Gordon Research Conference Three Dimensional Electron Microscopy)在美国新罕布什尔州的新伦敦市的柯尔比-索耶学院举行。  会议主题为&ldquo Breaking Barriers to Go Beyond Structure: Describing Functional States and Biological Context&rdquo 。美国加州大学伯克利分校Eva Nogales任会议主席,加州大学旧金山分校程亦凡担任副主席。  GRC 三维电镜会议始于1985年,第一届会议在美国霍桑学院举行,会议主席由美国贝勒医学院教授、美国科学院院士Wah Chiu (赵华)担任。该会议一般为期5天,由来自全世界的该领域的科学家介绍和讨论自己还未发表的研究内容。会议以主题报告和海报展示的形式相结合,并选择优秀海报在会议中进行介绍。参会人数限制在180人以内。  电镜在研究和解决分子和细胞水平的生物学问题的仪器当中占据着独特的位置,是其他结构研究方法所不可比拟的。电镜技术建立起了连接光学显微镜研究亚细胞分辨率结构与X射线晶体学、NMR研究原子分辨率结构的桥梁。  自从1985年,GRC 3DEM会议举行以来,三维电镜技术取得了飞速的发展,技术突破使得三维结构测定的准确性不断提高,因此开启了在生理条件下研究大分子系统的方法,从而为理解生物机理、大分子间相互作用、分子生物学设计原理提供了新的机遇。三维电镜技术已经成为了结构生物学和细胞生物学研究的关键技术,它适用于大分子、大分子组装体、细胞器,以及整个细胞结构和分子构象动力学的原位研究。 这一技术的发展刚刚迈入了一个新的纪元,技术突破推动了三维电镜技术的分辨率极限、适用领域,以及能够获取的生物信息。这主要得益于高端电镜仪器、新型直接电子探测相机和图像处理方法的应用。目前利用单颗粒冷冻电镜技术可以获得高分辨率的结构信息,利用电子断层扫描技术能够获得前所未有的细胞超微结构表征信息。  今年5月,科学家们用冷冻电镜(cryo-EM)成像了代谢酶与其抑制剂的结合,获得了cryo-EM成像迄今为止的最高分辨率(2.2 Å ),此前只有X射线晶体衍射达到过这种水平的分辨率。这能为人们提供足够的结构信息,进行更好的药物研发。他们认为,这种技术将为药物研发带来一场革命。  目前这一技术已经吸引了越来越多的制药公司的关注,和2014年的赞助企业相比,此次会议中,GSK、辉瑞、诺华、礼来等制药巨头都参与了赞助。2015年GRC 三维电镜会议赞助商2014年GRC 三维电镜会议赞助商  2016年的GRC三维电镜会议将于2016年6月19日-24日在香港中文大学举行,程亦凡将担任会议主席,这是三十年来,自Wah Chiu (赵华)之后,第二位华人担任会议主席。  关于Gordon Research Conference  Gordon Research Conference最早由约翰斯&bull 霍普金斯大学 (Johns Hopkins University) 的戈登博士 (Dr. Neil E. Gordon) 于19世纪20年代末发起,致力于为同一研究领域以及跨学科研究的科学家们提供最直接有效的交流方式。该会议项目包含了涉及生物,化学,物理等科学领域的不同分支,旨在促进人们交流特定学科分支的前沿科研信息。每一场GRC都集中在约一周的时间内让特定领域的科学家们高强度的讨论,展示自己的科研成果,这样直接有效且主题明确的方式,提供了非常高效的科学传播途径,这是发表文章或者大型科学会议无法实现的。 第一届电镜网络会议部分视频回放
  • 天远三维携手大族机器人,打造国产机器人全自动三维检测系统
    4月1日,深圳,先临三维旗下子公司天远三维与大族机器人联合发布RobotScan UE机器人全自动三维检测系统,在全自动三维检测系统自主品牌的发展中迈出重要一步,降低国外品牌的技术掣肘。 RobotScan UE机器人全自动三维检测系统每项核心组件皆为国内自主研发,包括天远三维自主研发的高精度三维扫描仪、EINSENSE Q 3D数字化全尺寸检测软件以及大族机器人机械臂。该项系统方案可实现机器人全自动、标准化三维扫描并实时进行在线检测与报告传输,同时可根据实际检测场景,进行定制化开发,为国内自动化检测领域提供一项强大的自主品牌解决方案。 RobotScan UE机器人全自动三维检测系统研发背景 随着高精度三维扫描与检测技术的不断成熟发展,三维扫描高效、高精度的应用特征,逐渐为检测行业所认可。天远三维也不断深化三维扫描检测的场景应用,特别是在现代化工厂的检验领域。 传统方式下,以人工进行三维数据获取,扫描角度、过程难以实现标准化,虽然这并不影响后续的检测环节,但是在标准化的生产方式下,数据获取的“随意性”将隐藏部分的数据信息,从而产生数据噪音。随着大数据的发展,数据的真实性以及排躁性愈发重要,自动化扫描检测解决方案因时而生,天远三维在此领域内已进行大量研发创新。为了更好地实现标准化的三维扫描检测,天远三维与大族机器人合作,以机器代替人工,打造高效、标准化的全自动三维扫描检测系统。RobotScan UE机器人全自动三维检测系统优势特点 1.全自动、标准化三维扫描检测,适用现代化工业生产环境2.各核心组件均为国内自主研发,降低国外品牌的技术掣肘3.支持蓝色激光或蓝色结构光,可根据不同的检测场景选择不同光源4.检测软件通过德国PTB认证,数据处理高效可靠,支持定制化开发RobotScan UE机器人全自动三维检测系统首发展示RobotScan UE机器人全自动三维检测系统于2021深圳国际工业零件展览会SIMM(ITES)上进行首次亮相,众多观展人员也在4馆H45展位见证了RobotScan UE机器人全自动三维检测系统的高效、高精度以及标准化检测方式。 RobotScan UE 机器人全自动三维检测系统,搭载EINSENSE Q 工业级高精度检测内核,实现智能检测。 此项合作,是国内机器人和三维扫描领域重点企业的强强联合,大族机器人拥有多年的电机、伺服驱动和运动控制经验,掌握先进的智能机器人的核心关键技术;天远三维专注于高精度3D视觉检测技术,为国家白光三维测量系统行业标准的主要起草单位之一。此次合作,通过国内高新技术的集成,推进了机器人技术在现代工业场景自动化三维检测的应用深化,对于机器人技术普及和三维扫描检测的升级都具有重要意义。 天远三维简介 先临三维旗下子公司天远三维专注于高精度3D视觉检测技术,基于多年计量行业的实践经验与技术积累,研发了激光手持三维扫描检测、高精度三维检测扫描检测、无线跟踪式扫描检测以及多机联动3D视觉检测等一系列高精度3D视觉检测方案,并自主研发3D数字化检测软件,产品广泛应用于:汽车交通、航空航天、铸造模具、电力、军工等专业领域。 大族机器人简介 深圳市大族机器人有限公司,是由上市公司大族激光科技产业集团股份有限公司投资组建,在大族电机机器人研究院100多人的团队基础上孵化而成的国家级高新技术企业。公司总部位于深圳宝安区大族激光全球智能制造产业基地,并于德国、天津设有子公司,团队汇聚了来自世界各个国家的、顶尖的机器人行业专家,助力大族机器人成为世界领先的机器人行业标杆。
  • 三维激光扫描技术,给古建筑做个“透视”
    在山西五台山南台西麓的树林中,千年古刹佛光寺静静矗立。作为国务院公布的第一批全国重点文物保护单位,佛光寺已列入世界遗产目录。其中,建于公元857年的佛光寺东大殿是我国现存最为完整、体量最大的唐代木结构建筑,也是研究唐代木结构建筑最为重要的“标准器”。  据清华大学建筑设计研究院文化遗产保护研究所等编写出版的《佛光寺东大殿勘察研究报告》描述,佛光寺东大殿背靠陡崖,50年代曾由于崖体倒塌使大殿后墙局部遭到破坏,同时存在局部基础不均匀下沉和木构建糟朽、断裂等问题。  “清华大学文化遗产保护研究所承担了佛光寺东大殿精确测绘等工作。我们希望对东大殿用三维激光扫描的精确测量方法,来确定建筑结构变形,通过对变形的量化分析,得到东大殿结构是否安全的结论。”清华大学建筑学院副院长吕舟教授说。  20世纪30年代,梁思成、林徽因根据敦煌第61窟中的“大五台山图”发现了佛光寺东大殿,作为至今国内已知的唯一唐朝木建筑,这座珍贵的建筑对我国建筑史研究具有极重要的意义。  自梁思成开展佛光寺调研的1937年至今70多年里,建筑历史界多次踏勘、测量东大殿。但测量手段基本以皮尺、钢尺的手工测量为主,数据取舍到0.5厘米。  吕舟说,前人所做的测绘已取得巨大成果,但由于以往测量工具和测绘手段的限制,难以达到更高精度,误差量也难以控制,测量结果不一。在本次勘察中,使用了三维激光扫描配合全站型电子速测仪定位,全站仪可给出控制点的空间相对坐标,为扫描结果的三维空间形象提供坐标 再加上局部的手工测量,从而得到一套精确、客观的东大殿数据。如今,在古代建筑测绘领域,三维激光扫描已是一项常用的技术。  据介绍,与传统测绘技术相比,三维激光扫描的优势在于数据全面性和准确性,可以在电脑中像做透视一样进行切片测量,从而测量无法直接测量的位置,完成实测不可能完成的工作,并尽可能测量到所有数据,再通过数理统计推断出最符合的原始设计尺寸 全站仪所获得数据精确,角度误差为秒级,测距误差为毫米级 观测速度快,采集单个点仅需几秒钟 工作距离最远可达数百米等。  吕舟说,“通过三维激光扫描获得东大殿精确测绘数据后,东大殿一些法式制度上的规律开始清楚地呈现在我们面前,使重建或复原东大殿,消除结构变形影响的标准形态成为可能。”通过对三维激光扫描点云切片与复原的东大殿标准结构剖面相比较,就可得到东大殿准确的结构变形情况,对东大殿结构安全做出判断。这也是我国第一次把三维激光扫描应用于木结构文物建筑的结构安全评估。  以文物保护为目的的测绘要求准确地反映文物建筑的现状,包括残损、构件错置、改动、变形的情况,手工测绘中难以准确、清晰地表现出文物建筑现状,或有可能在测绘过程中被忽略。“三维激光扫描为解决这一问题提供了可能性。”吕舟说。  东大殿被称为我国古代建筑遗存中最为珍稀的一座,其所蕴含的设计思想、结构尺度和加工做法在非物质遗存方面具有非凡价值。因此,吕舟表示,以精密测绘入手,通过运用精密测量工具与传统测绘相结合的方法,取长补短,力求在使用目前最先进的技术条件下,得到尽可能精确而全面的测绘结果等。在该结果基础上,绘制东大殿复原理想设计图。  “在上述工作的基础上,我们才能提出了东大殿保护工作计划以及初步的修缮建议等。”吕舟说。  据国家“指南针计划—中国古代发明创造的价值挖掘与展示”专项,在“古代著名的遗址、墓葬、古建筑和土木工程设计、建造材料技术等方面”,“进行系统的专项调查、整理挖掘、研究展示、抢救传承”。  文物建筑测绘国家文物局重点科研基地(天津大学)主任吴葱教授说,除三维激光扫描技术和全站仪外,他们还将多基线数字近景摄影测量系统、固定翼无人机、无人直升机等新技术应用于古建筑测量中,精确测绘了柬埔寨吴哥古迹、天坛、故宫、颐和园、山西应县木塔、辽宁义县奉国寺等20多处古建筑。
  • 世界首台动态三维彩色粒度粒形分析仪问世
    世界首台动态三维彩色粒度粒形分析仪发布会在中国上海举行  仪器信息网讯 2014年10月14日上午,值第十二届中国国际粉体加工/散料输送展览会(IPB 2014)之际, 美国康塔仪器公司在上海国际展览中心举办了新闻发布会,宣布世界首台动态三维彩色粒度粒形分析仪MORPHO 3D问世。新闻发布会现场  过去,观察样品颗粒的全貌是依靠显微镜,对极少量颗粒进行拍照存档,但如何对颗粒的粒形进行科学的定量,一直是困扰科学家的课题。近年来,随着微电子技术渗入到各个科学领域,图像法粒度粒形分析仪应运而生,因其测量的随机性、统计性和直观性等特点,被公认为是测定结果与实际粒度分布吻合最好的测试技术。  然而,常规的图像法粒度粒形分析仪只能测得颗粒的长度和宽度,不能测量厚度,已无法满足日新月异的工业科技对同样粒径的颗粒进行属性区分要求。  鉴于此,比利时欧奇奥(Occhio)仪器公司经过十余年探索,成功推出了世界首台动态三维彩色粒度粒形分析仪MORPHO 3D,不仅可实现颗粒长度、宽度和厚度的三维测量,还可进行彩色成像。欧奇奥公司海外销售总监杰罗姆&bull 萨巴蒂尔(Jerome SABATHIER)  杰罗姆&bull 萨巴蒂尔介绍说,MORPHO 3D突破性地采用了两部呈90度角的相机由样品正上方和左侧采集数据的技术,以及欧奇奥专利皮带输送技术,首次实现了颗粒三维信息的真实获取,再结合欧奇奥公司的&ldquo 骄子&rdquo (Callisto)3D彩色分析软件,可用于分析非球形颗粒如小球、谷物、药片、玉米、化肥、大米等的粒度及厚度 其彩色分析功能还可以呈现颗粒颜色,并根据颗粒的不同颜色分析每种颗粒群所占比例。同时,其新型及独特的样品分散器能够将一个个颗粒完全分散开,从而保证颗粒之间无干扰采集数据 样品传送带可以将颗粒保持在同一位置,从而得到真实颗粒粒度及厚度即颗粒的三维数据。MORPHO 3D动态三维彩色粒度粒形分析仪从左到右依次为:3D成像分析仪原型机、专利螺旋式干法分散器、动态粒度粒形实时显示  作为欧奇奥公司的战略合作伙伴和中国总代理,美国康塔仪器公司特别将这款创新型颗粒粒度粒形分析仪推向中国市场,希望能够为中国客户打造出材料颗粒特性表征现代化与全方位解决之道。美国康塔仪器公司中国区经理、首席代表杨正红  杨正红表示:&ldquo 正如上世纪90年代末激光粒度分析仪逐渐取代沉降法分析一样,颗粒分析领域正在迎来一个新的时代。目前,国内的混凝土等行业对3D分析有着迫切的需求,因此,MORPHO 3D可以适时、及时地满足这种需求,我们希望越来越多的科研人员和工程师能够关注到MORPHO 3D动态三维彩色粒度粒形分析仪。&rdquo 由MORPHO 3D 捕捉到的颗粒成像效果  会上,与会者对MORPHO 3D动态三维彩色粒度粒形分析仪产生了极大的兴趣,纷纷就该新品的性能特点与应用领域提问,杰罗姆&bull 萨巴蒂尔现场回答了与会者的疑问。  后记:  会后,美国康塔仪器公司中国区经理、首席代表杨正红受仪器信息网编辑邀请,专门撰写了一篇内容详实的图像颗粒测试技术约稿,内容包括不同颗粒测试方法的优缺点、图像颗粒分析法发展历史与优势,以及MORPHO 3D的性能特点及应用领域等。在此,仪器信息网特别将约稿全文呈上,以飨读者。  点击下载:杨正红-图像颗粒测试技术约稿全文编辑:刘玉兰
  • 先临三维新品发布 | 开拓高精度三维扫描之疆域,赋以用户实际之所需
    3月31日,先临三维2022春季新品发布会成功举办,本次发布会以“扫描扩界,精彩可见”为主题,发布两款产品:→ 面向工业级用户的天远品牌FreeScan UE Pro多功能激光手持三维扫描仪→ 面向专业级用户的全新系列Transcan C可变分辨率彩色3D扫描仪高精度三维扫描体验再升级!先临三维持续以精益求精的态度和不断迭代升级的活力,和用户一起在3D数字化时代浪潮中携手并行,一往向前。 “精”——计量水平,精益求精工业级设备,为您提供可靠的工业测量结果 工业级产品新成员—— 天远FreeScan UE Pro多功能激光手持三维扫描仪 FreeScan UE Pro作为天远FreeScan UE系列的新成员,在保持FreeScan UE高精度、稳定的重复性精度以及轻量化设计的同时, → 其独特优势在于:三种扫描模式1.高速扫描,26条交叉激光线,210万点/秒的扫描速度,快速获取样件的整体数据;2.精细扫描,5条平行激光线,加上高分辨率相机,完整抓取工件细小特征;3.深孔扫描,1条单线激光线,获取深孔数据,获取深度达深孔直径的3倍左右。 内置双目摄影测量系统无需布置编码点,快速锁定大场景目标框架空间位置,实现大体积物体三维扫描全局精度控制。- 高速扫描 -- 扫描细节数据 -- 深孔扫描 -- 路亚艇(长6.38米,宽2.46米)三维扫描数据 -由此,FreeScan UE Pro实现了一扫俱全,小大由之,小到空气开关外壳装配孔,大到飞机,均可帮助客户快速获取准确、完整的高精度三维数据,为用户提供可适用于不同尺寸扫描场景的应用方案。 “在工业级三维扫描应用中,我们拥有天远FreeScan系列、OKIO系列等高精度三维扫描仪以及DigiMetric摄影测量系统,能够为客户提供针对不同应用需求的三维扫描技术支持。同时,我们发现,在一些应用场景中,客户需要将这些功能融合于一台设备,来高效地完成作业,基于此,我们研发了FreeScan UE Pro,支持多功能使用 。同时在设计中,我们采用的是双目摄影测量的方式,无需编码点,减少了客户的准备时间,帮助客户提高工作效率,享受良好的应用体验。”——FreeScan UE Pro研发经理 李经理 “彩”——彩色纹理,须眉毕现专业级设备,为您准确还原彩色三维数据 专业级产品新成员—— Transcan C可变分辨率彩色3D扫描仪 Transcan C是由先临三维基于高精度3D数字化技术研发的一款主打“可变分辨率”的彩色3D扫描仪。高品质彩色三维数据,可用于产品设计、虚拟展示、数据存档等多个应用领域。 → 其独特优势在于:1200万像素彩色专业相机,高度还原物体色彩纹理信息可调节扫描范围,灵活切换扫描范围,匹配不同物体扫描需求可变混合分辨率,高中低三种模式自由选择,重现物体精致细节“2021年是‘元宇宙’元年,这也预示着下一阶段互联网将走向3D图形化,但想要拥有极高的沉浸式体验,就需要构建一个无限逼近现实世界的虚拟场景。专业级的三维扫描作为这一应用的底层技术,也需要不断升级,以获取更好的实物彩色三维数据。基于此,先临三维研发Transcan C,拥有1200万像素彩色专业相机,能够帮助用户获取更好的色彩纹理信息。在研发过程中,研发人员为了提升设备的易用性,设计了多范围自由切换和可变混合分辨率,帮助客户能够更加灵活、高效地应用。”——Transcan C产品经理 何经理 先临三维专注3D数字化技术10余年,致力于高精度3D数字化技术的普及化应用。不管是工业级还是专业级设备,先临三维不断丰富自身产品线的同时,始终将“为用户创造价值“放在首位。这两款产品,是先临三维基于客户实际使用需求设计研发,满足了不同领域用户对于三维扫描仪功能特征以及应用场景的多样化需求。FreeScan UE Pro 预约通道Transcan C 预约通道扫描扩界,精彩可见。先临三维也将持续升级设备,完善产品线,以稳定高性能的设备+全球本地化服务+细分领域的深入推广,让更多的客户能够更好地使用高精度3D数字化技术!
  • 先临三维发布FreeScan Combo计量级手持三维扫描仪
    2023年3月29日,先临三维举办新品全球发布会,正式发布FreeScan Combo计量级双光源手持三维扫描仪。这一产品的发布,将进一步推进先临三维在工业测量领域的高精度三维视觉技术普及之路。创新、传承,FreeScan Combo在延续天远FreeScan系列三维扫描仪优势的基础上,再次进行创新,通过双光源的组合,进一步扩大了单款三维扫描仪的适用领域,给予用户更好的三维扫描体验。创新——一机多能,适用于更多扫描场景“蓝色激光+VCSEL”两种光源焕新组合,打造四种扫描模式,适用更多扫描场景。高速扫描模式:26线交叉蓝色激光,配合优化软件算法,快速获取样件完整数据;深孔扫描模式:1条单线蓝色激光,深孔扫描应对自如;精细扫描模式:7线平行蓝色激光,准确还原细微特征;无光扫描模式:采用VCSEL光源,扫描过程无可见光,人眼安全舒适,同时,在几何特征丰富的情况下,无需贴点即可高效获取工件三维数据。基于上述优势,FreeScan Combo计量级双光源手持三维扫描仪的适用范围更加广泛,用户可以通过实际扫描场景灵活选择扫描模式,高效获取完整三维数据。FreeScan Combo是FreeScan系列中身形最小的三维扫描仪,特别是在面对一些狭小空间时,灵活轻便,能够良好工作。同时,FreeScan Combo的镜头夹角进行了优化,在面对一些窄缝和深孔时,可以更加高效地获取完整数据。传承——延续优势,打造舒畅扫描体验FreeScan Combo作为天远FreeScan系列新成员,完美传承FreeScan系列“精益求精”、扫描高效、流畅等基因。精确入微,计量之选FreeScan Combo延续了FreeScan系列三维扫描仪的高精度优势,具有高精准度和高精密度(多次测量结果一致性高),精度高达0.02mm,精细模式下高达0.01mm。高速扫描,一气呵成FreeScan Combo高速扫描模式下26线蓝色激光同时工作,配合优化软件算法,扫描过程快速流畅。材质适应广泛,软件支持完整FreeScan Combo无惧黑色、高反光表面材质,减少喷粉预处理环节,缩短作业流程。此外,控制软件支持在线更新,扫描数据也可以一键导入主流三维检测和设计软件,贯通后续环节,大幅提升工作效率。“先临天远在工业计量领域已经沉淀了20年。我们始终怀揣求精务实之心,历经20年的深耕细琢,不断突破高精度三维扫描仪的应用边界。先临天远打造的是“全而精”的产品线,可以根据用户的不同应用需求提供最合适的设备。同时,考虑到有些用户具有多种扫描应用需求,我们也是在不断强化单款设备的功能,希望让这部分用户能够用一台设备就满足其不同的扫描需求,去年发布的FreeScan UE Pro多功能激光手持三维扫描仪,一扫俱全,小大由之,就是为用户提供了一种可适用于不同尺寸扫描场景的应用方案。那么FreeScan Combo的设计也是延续这一思路,通过双光源的组合,我们相信FreeScan Combo一定会为用户带来更精彩的扫描体验。”——先临三维3D数字化事业部产品经理创新、传承,先临三维也将持续“做专技术,做精产品,做好服务”,保持对“精度”的执着追求,以科技创新为驱动引擎,致力于使测量更精准、评估更科学、应用更智能、操作更便捷,为用户提供更加便捷易用的高精度三维视觉产品,为制造企业等提供强大的高精度三维视觉技术支撑,助力更多行业完成数“智”化升级。
  • 中美物理学家首次揭示铁基超导三维超导特性
    英国《自然》杂志发表中美物理学家联合研究的最新成果:在具有二维层状晶体结构的铁基超导体中发现超导态的“各向同性”。这是首次在二维层状的超导材料中报道三维的超导特性。该工作由浙江大学物理系长江特聘教授袁辉球利用美国洛斯阿拉莫斯国家实验室强磁场设备完成实验,铁基超导材料样品由中科院物理所王楠林小组提供,浙江大学物理系为论文第一作者单位。  高温超导形成机理是国际公认的一大挑战,科学家寄希望于寻找铜氧化合物超导材料以外的新型高温超导材料,进一步探索其形成机理。袁辉球在铁基超导材料发现后不久就开始关注这类新型超导材料的奇特物性。他通过采用脉冲强磁场等极端实验条件,极大地延伸了铁基超导材料的温度—磁场相图的研究范围,并发现了令人惊异的现象:铁基超导材料(Ba,K)Fe2As2在低温的上临界磁场几乎与外加磁场的方向无关,具有“各向同性”的特征。这是首次在二维层状的超导体中发现了超导态的各向同性,为揭示铁基超导材料的形成机理提供了重要的物理信息。铁基超导材料的这种奇特的超导特性是由其独特的电子结构所决定的。  袁辉球认为,这类铁基超导材料虽具有二维层状的晶体结构,但其电子结构可能更接近于三维,因此,维度的降低并不一定是形成高温超导的必备条件。此外,铁基超导材料也表现出许多与重费米子材料相类似的性质,特别是在磁与超导的相互作用方面,他还推测,铁基超导材料可能是连接低温的重费米子超导与高温铜氧化合物超导的一个重要桥梁。  《自然》杂志评审专家认为,这是超导研究领域一项非常独特而重要的发现,将对研究铁基高温超导形成机理具有重要意义。
  • 科学家研发出基于光纤的三维隐蔽型太阳能电池
    可再生能源和绿色能源是驱动未来经济发展的动力。作为重要的可持续能源技术之一,太阳能电池将成为主要能源以满足全球对能源的需求。在各类太阳能电池中,染料太阳能电池以其较高的性价比而得到了广泛应用。  传统的染料太阳能电池利用纳米颗粒和纳米线来提高其光电转换效率。然而这些都是基于二维的平面结构,从而限制了此类光电池效率的进一步提高。美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)王中林教授领导的研究小组研制开发出纳米和光纤技术相结合的三维染料太阳能电池。其独特的三维结构大大提高了同类太阳能电池的光电转换效率。这一最新成果近期发表在德国《应用化学》(Angewandte Chemie) 上。  王中林教授,魏亚光博士和研究生本杰明温超布将太阳能电池结构和光纤技术结合在一起,利用纳米结构实现了三维光电池的设计。光纤和纳米线混合结构的三维染料太阳能电池主体结构包括光纤和垂直生长于光纤表面的氧化锌纳米线阵列(如图所示)。太阳光从光纤一端延轴向入射并传播。三维太阳能电池的核心设计思想在于入射光在光纤内传播过程中多次反射。每一次反射过程中,入射光会通过氧化锌纳米线与其表面附着的染料相互作用。多次反射增加了入射光子与纳米线表面的染料相互作用的次数,从而大大增加了对光线的吸收以及光电子的输运效率。实验结果表明,对于同一个三维染料太阳能电池,相对于光线照射在光纤侧壁,光线延轴向传播将太阳能电池的能量转换效率提高了六倍。在一个太阳(AM 1.5)光照下,基于氧化锌纳米线的三维染料太阳能电池的光电转换效率达到3.3%。这一效率比此前报道的同类型二维染料太阳能电池的最高效率高出120%,比使用带有二氧化钛薄膜涂层的氧化锌纳米线的染料太阳能电池效率高出47%。  新型的三维染料太阳能电池在科研和实际应用中具有以下突出特点。从物理学的角度来看,以纳米线为基础的二维染料太阳能电池的表面面积较小,从而限制了染料的加载和对太阳光的吸收。增加纳米线的长度可以增大表面积,但纳米线的长度受到材料制备和电子扩散长度的限制。三维染料太阳能电池的独特结构克服了上述困难:入射太阳光在光纤内多次反射,在不增加电子输运距离的情况下多次与纳米线表面的染料相互作用,大大增加了对光线的吸收以及光电子的输运效率。在应用上,三维染料太阳能电池具有以下主要优点:首先,光纤的使用使得太阳能电池得以远程工作和具有高移动性。它可以工作在太阳光无法到达的地层和海洋深处 其次,三维染料太阳能电池可以有更小的尺寸,更高的效率,更大的流动性,更可靠的设计,更灵活的形状,并有可能降低生产成本 第三,三维染料太阳能电池可以在不同的光强下有效工作,具有较高的动态工作范围。此研究成果为设计使用光纤和有机、无机材料混合结构的三维高效多功能太阳能电池开辟了崭新方法和思路。  光纤和纳米线混合结构的三维染料太阳能电池结构和基本工作原理示意图。A)三维染料太阳能电池包括光纤和垂直生长于光纤表面的氧化锌纳米线阵列。图中上半部为传统光纤用于光线的远程传输,下半部为太阳能电池用于光电转换。B) 三维染料太阳能电池的细节结构。
  • 应用:日立电镜-Gatan 3View联用技术在生物细胞三维重构的应用
    利用SU5000和Gatan 3View 2XP 对老鼠肝细胞截面的高分辨截面观测 图1. 老鼠肝细胞高分辨BSE图像仪器:热场发射SU5000 , Gatan 3View 2XPSEM(加速电压: 2 kV, 真空模式: 高真空)3View(图像大小: 16k×16k, 像素点尺寸: 2 nm/pixel, 观测区域: 33 mm×33 mm)图. 1 为老鼠肝细胞整体染色并树脂包埋后的高分辨截面观测结果,图中可观测到整个细胞及细胞器的分布。右图是左图黄框内区域数字放大5倍后的结果,图中可明显观测到细胞核 (N) 及其附近的内质网(ER) ,线粒体(M) 及嵴(←), 高尔基体(G), 糖原颗粒 (▲)分布。利用SU5000和Gatan 3View 2XP 对老鼠肝细胞超薄切片观测及三维重构 (a) 超薄切片观测图像 (b)三维重构结果(长为10 μm的正方体)(c) 三维重构 (XY 面, YZ 面,XZ 面)图2. 老鼠肝细胞连续切片及三维重构结果 图. 2 为老鼠肝细胞染色树脂包埋后连续切片(a)及三位重构(b)(c)结果。 三维重构图像可以通过300张截面图像堆叠计算得到。 由于热场发射电子枪束流的稳定性,可连续长时间地拍摄获取300多张的图像。通过三维重构的结果可直观地看到细胞尺寸结构及其细胞器的三维分布,能更多地获取生物细胞的信息。 利用SU5000和Gatan 3View 2XP 对老鼠肝细胞三维重构结果分析 图3. (a) 连续截面BSE图像堆叠图像结果 (b) 线粒体及细胞核体分布 (红色为线粒体,绿色为细胞核)(c)线粒体的尺寸分布直方图 通过连续切片获得的三维重构结果,可选择性的得到所需信息,如线粒体的分布,结构,尺寸数目的面分布及体分布等。 图3为三维堆叠图及后续分析出的线路体(红色)及细胞核(绿色)的分布图。可直观地观测到线粒体的形状,结构及分布。 图2显示的是线粒体的尺寸分布直方图,可通过软件直接得到线粒体的体分布和面分布,进而分析细胞内线粒体的数目及分布。 仪器: 热场发射SU5000 Gatan 3View 2XP 三维重构: Image Pro Premier 3D (Media Cybernetics Inc.)SEM条件:加速电压 2 kV 真空模式 高真空3View条件:图像尺寸 8k×8k 像素尺寸 4.4 nm/pixel 观测区域 36 mm×36 mm 切片厚度 50 nm 切片数  300 该产品更多信息请关注:SU5000 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C220210.htm 关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。更多信息敬请关注日立高新官方网站:http://www.hitachi-hightech.com/cn/
  • 天津大学召开X射线三维显微成像技术及其应用学术交流会
    11月22日,天津大学科研院组织召开了“X射线三维显微成像技术及其应用”学术交流会。天津大学精仪学院特聘教授、科技部重大科学仪器项目负责人须颖博士做了关于X射线三维显微成像技术的报告。材料学院、化工学院、理学院、精仪学院等材料领域的师生、及上海大学等校外师生参加了此次交流会。  会上,须颖博士介绍了X射线三维显微成像技术及其应用领域。他详细介绍了X射线三维显微镜的成像原理、分辨率、与传统CT扫描成像及扫描方式的差异等,并强调了其在扫描精度及数据处理速度上的巨大提升。  同时,须博士还着重介绍了X射线三维显微镜在诸多领域的广泛应用。在能源地矿领域中,可用于岩心、矿石、煤等微结构的三维成像 在生物领域中,可用于动植物的组织形态和成分微结构成像,甚至可精准复制数据,用于颅骨重塑 在工业领域中,可用于电子元器件、火工品、铸件、焊件、陶瓷、封装等微结构和缺陷检测 在材料领域中,用于非金属材料及复合材料微结构和成分成像 在农业中,用于种子形态学的研究,并计划用于良种筛查等方向。此外,扫描得到的单位数据体可直接转化为STL数据,为3D打印提供前后端技术支撑。  最后,与会的各个材料相关领域的师生,结合各自研究方向,就此仪器在各自研究中的应用等方面进行了讨论和交流。   X射线三维显微镜由天津大学和三英精密联合开发,目前已完成样机研制工作,并形成了产品。借助于X射线三维显微镜,可用于各种材料内部微观尺度上的三维结构表征,揭示材料结构跨尺度的三维空间分布等,在航空航天领域有着广泛的应用前景,也将为超精密增材制造产品提供质量检测手段,并有效缩短工艺和产品研发周期。
  • 先临三维全新推出的AutoScan Inspec全自动桌面三维检测系统
    您是否在寻找一款精度、细节、效率“三高”的三维扫描产品?您是否在寻找一款体积小、模块化、全智能的三维扫描产品?我们为您凭空想象、“无中生有”了AutoScan Inspec(点击上方播放autoscan inspec新品介绍视频)先临三维全新推出的AutoScan Inspec全自动桌面三维检测系统,简称Inspec,它将快速扫描和精准全尺寸检测功能进行创新性结合,为提高小型精密工件扫描效率而设计。Inspec拥有一体式外观设计,直观的用户界面,以及引导式操作方式。借助于前沿AI智能补扫算法,Inspec将全自动+全尺寸检测从构想转变为现实,扫描数据精度稳定并且细节出色。它可在短时间内完成工件全尺寸扫描,获得工业级高精度数据,数据可与CAD数模对比生成检测报告,并且检测结果可在各大主流软件中共享。Inspec通过科技赋能,提升了用户采集小型样件三维数据的效率,帮助用户节省宝贵的时间成本。系统可广泛应用于塑料零部件、叶轮叶片、小尺寸铸件等逆向设计、批量化检测及质量控制等工业场景。四大亮点:计量级高精度高性能硬件搭配强大的3d视觉算法,扫描精度≤10μm,满足工业检测、质量控制等应用要求。出色的数据细节得益于500万像素工业相机,高分辨率展示数据细节。全自动高效扫描一体式机身搭载三轴设计,自动亮度调节功能,一键快速获取扫描数据。支持多件扫描,数据自动分别存储,快速高效。智能软件支持AI智能补扫算法,智能规划补扫路径,同时兼具路径存储功能,针对重复样品可以导入路径智能扫描。可轻松导出数据至CAD/CAM软件,对接Geomagic Control X、PolyWorks|Inspector、Geomagic Design X 等检测和逆向软件。广泛应用:
  • 先临三维发布先临三维 双蓝光手持扫描仪 EinScan HX新品
    先临三维基于多年三维测量经验,结合市场需求,创新性地将蓝色LED光源与蓝色激光光源集于一款设备,两种光源,兼容多种表面材质和物体尺寸;一机多用,兼顾效率与数据质量,满足用户的多重需求,既有 LED结构光的快速高效,又兼顾激光的精度和细节,赋予EinScan HX更多应用可能。● 双蓝光搭配双蓝光,让EinScan HX结合了LED结构光与激光的优势,提高了对扫描材质和环境光适应性,赋予产品广泛的应用。● 高品质数据激光模式下,精度0.04mm,最小点距0.05mm,高分辨率展示物体精致细节,满足大部分工业应用场景的需求。● 快速高效快速模式下,采用蓝光 LED结构光扫描,无需粘贴标志点即可快速获取三维数据,扫描速度1,200,000点/秒;激光扫描模式配备双7线+1线蓝色激光,为逆向设计、CAD/CAM以及3D打印快速提供高品质3D数据。● 材质适应广泛独特的反光材质及黑色表面算法,软件一键设置,轻松获取黑色和反光材质物体高品质3D数据。● 便携易用没有冗余的软件设置,清晰的工作指导流程,灵活便携,可在各种扫描场景中灵活应用。人体工学设计,净重仅710g,轻松握持。创新点:1.双蓝光搭配双蓝光,让EinScan HX结合了LED结构光与激光的优势,提高了对扫描材质和环境光适应性,赋予产品广泛的应用。2.快速高效快速模式下,采用蓝光 LED结构光扫描,无需粘贴标志点即可快速获取三维数据,扫描速度1,200,000点/秒;激光扫描模式配备双7线+1线蓝色激光,为逆向设计、CAD/CAM以及3D打印快速提供高品质3D数据。3.材质适应广泛独特的反光材质及黑色表面算法,软件一键设置,轻松获取黑色和反光材质物体高品质3D数据。先临三维 双蓝光手持扫描仪 EinScan HX
  • 新突破!中国科学家领衔,率先实现“三维透射电镜技术”成熟应用
    2023年12月1日,重庆大学作为第一完成单位和第一通讯作者单位在顶级期刊《Science》发表最新研究成果。论文题目为《3D microscopy at the nanoscale reveals unexpected lattice rotations in deformed nickel》(纳米分辨三维电镜揭示变形镍的异常晶格转动),是材料科学与工程学院黄晓旭团队及其合作者利用自主研发的三维透射电镜技术在纳米金属研究领域取得的新突破。此前,重庆大学材料科学与工程学院在材料科学领域已有5篇论文发表在《Science》和《Nature》上。黄晓旭教授传统的电子显微镜技术,只能观察样品的表层,或者观察材料内部三维结构的二维投影,这大大限制了人们对材料微观组织的认识。因此,过去二十多年,在全球范围内,广大科学家致力于开发三维表征技术,空间分辨率在微米尺度的三维表征技术研发已取得了重要进展,其应用促进了材料科学领域的重要科学发现。但是,更多更深层次的材料科学问题需要纳米级甚至原子级的三维表征技术,将空间分辨率从微米级提高到纳米级,需要提高三个数量级,这是一个巨大的挑战。黄晓旭团队经过十多年的不懈努力,在国家重点研发计划等项目的支持下,成功开发了一系列基于电子衍射的三维透射电镜技术,空间分辨率1nm。这些技术的研发填补了纳米级三维电镜取向成像技术的空白,将大大促进三维材料科学的发展。金属中位错界面的三维透射电镜成像纳米金颗粒的三维透射电镜成像本研究利用三维取向成像技术,首次实现了纳米金属塑性变形的三维电镜研究。发现了纳米金属塑性应变可恢复的反常现象,并揭示了这一现象的物理本质。本工作的新发现发展了纳米金属塑性变形理论,将为先进纳米结构材料研发、纳米材料使役行为的预测和控制以及微纳器件功能优化提供理论指导。纳米金属镍变形前(A)和变形后(B)三维形貌与晶体取向变化黄晓旭团队长期致力于先进表征技术和纳米金属研究,在三维表征技术的研发、纳米金属的变形机理和强化机制研究等方面已取得了多项创新工作,相关成果多次在《Science》和《Nature》杂志发表。重庆大学/西南技术工程研究所贺琼瑶博士和欧洲散裂中子源Søren Schmidt博士为共同第一作者,重庆大学/北京科技大学吴桂林教授、清华大学Andrew Godfrey教授和重庆大学黄晓旭教授为共同通讯作者。重庆大学朱万全博士、黄天林教授、张玲教授和冯宗强副教授,以及丹麦技术大学Dorte Juul Jensen教授为共同作者。原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj2522黄晓旭团队部分成员
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制