加热冷却显微镜

仪器信息网加热冷却显微镜专题为您提供2024年最新加热冷却显微镜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括加热冷却显微镜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的加热冷却显微镜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加热冷却显微镜相关的耗材配件、试剂标物,还有加热冷却显微镜相关的最新资讯、资料,以及加热冷却显微镜相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

加热冷却显微镜相关的厂商

  • 400-860-5168转3750
    企业概况英国工业显微镜有限公司是一家专业从事开发和生产人机工学的体视显微镜和非接触式测量系统的制造厂商。自1958年创立以来,英国Vision已成为世界上最具有创新活力的显微镜制造厂商,其分支机构遍及欧亚及北美。 世界各地的工程人员和科学家广泛地使用着我们的产品系统来从事他们在工业领域以及生物工程的日常的放大、检测和测量应用。迄今为止,已在全球各地安装 超过30万套设备系统。 英国Vision主要的生产基地设立在英国伦顿南部的沃京。商业运行及生产装配部门也设立在附近的厂房。英国Vision的北美生产分部设立在美国康州丹堡丽市,并在美国东岸和西岸的独立机构进行直销和分销网络运作。 本公司分别在日本、中国、法国、德国、意大利、以及比利时-荷兰-卢森堡经济联盟等国家建立了多个分支机构,此外加上由120多个拥有库存并经过专业技术培训的分销代理商所组成的服务网络,在所有其它发达国家里为企业提供解决问题的应用方案。同时我们根据发展,不断地扩大新代理的加盟机会。 出口和分销渠道英国Vision的产品出口占总产值的80%%以上,所以我们认识健全分销渠道的重要性。在1991 年,英国Vision荣获出口成就的英女皇奖。公司获得的其他荣誉还包括:1997年度科技创新的威尔士亲王奖和 1974 年度技术成就的英女皇奖。**的光学技术 英国Vision所拥有的世界**光学技术改变了在传统双目显微镜上安装目镜的必要。这些技术来源于采用英国Vision的高能光学(Dynascope)装置、扩大光瞳和宽阔成像光学系统、以及先进的人-机工学所带来的舒适使用、光学的清晰度、和减轻眼部疲劳。这一系列的功能改善了客户的生产效益和产品质量。Vision 的 Mantis 体视观察器在各行业得以广泛采用的实例可说明无目镜光学技术的优势效益。 在1994 年推出的第一代Mantis体视观察器主要是填补台式放大镜与显微镜之间的空白。 从此Mantis 就成了所有体视观察器的首选,超过13 万套的Mantis设备已在全球安装使用。 英国Vision的新一代Mantis系列产品于2005年开始在各行业里使用,它秉承原型产品的实用价值,并融合人机工学以进一步优化Mantis的设计。 产品研发近年来,大量的研发投入已成为取得 成功的关键,它确保了新产品和现有产品的持续的发展,以不断满足科学界和制造领域的需求。英国Vision不断地以研发新产品和新技术在光学革新和技术前沿引领全球。
    留言咨询
  • 400-878-6829
    帕克(Park)公司的创始人是世界上第一台原子力显微镜发明组的一员,1986年研制了世界首台商用原子力显微镜,一直致力于原子力显微镜技术的开发与应用,帕克(Park)在原子力显微镜的发展过程中一直占有重要的一席之地。本公司作为纳米显微镜和计量技术领域的领导革新者,一直致力于新兴技术的开发。我们的总部遍及中国大陆,宝岛台湾,韩国,美国,日本,新加坡和德国等地,我们为研究领域和工业界提供世界上最精确,最高效的原子力显微镜。我们的团队正在坚持不懈的努力,力求满足全球科学家和工程师们的需求。随着全球显微镜市场的迅速增长,我们将持续创新,不断开发新的系统和功能,确保我们的产品始终得到最有效最快捷的使用!Park产品主要有以下特点: 1.非接触工作模式:全球唯一一家真实实现非接触式测量模式的原子力显微镜厂家,非接触模式使原子力针尖磨损大大降低,延长了探针寿命,提高了测量图像的重复性; 2.高端平板扫描器:所有产品型号均采用的高端平板扫描器,远远优于传统的管式扫描器 3.全球最高的测量精度:Z轴精度可达0.02nm; 4.智能扫描Smartscan:仪器操作极其简单,可实现自动扫描,对操作者无特殊要求,并且有中文操作界面; 5.简单的换针方式:换针非常方便,采用磁拖直接吸上即可,不需调整激光光斑; 6.Park拥有全球最广泛的工作模式:可用于光学,电学,热学,力学,磁学,电化学等方面的研究与测试。
    留言咨询
  • 原FEI公司,2016年被赛默飞世尔科技收购,成为赛默飞材料与结构分析(MSD) 电镜事业部,是显微镜和微量分析解决方案的创新者和供应商。 我们提供扫描电子显微镜SEM,透射电子显微镜TEM和双束-扫描电子显微镜DualBeam?FIB-SEM,结合先进的软件套件,运用最广泛的样本类型,通过将高分辨率成像与物理、元素、化学和电学分析相结合,使客户的问题变成有效可用的数据。更多信息可在公司官网上找到:http://thermofisher.com/EM 或扫描二维码,关注我们的微信公众号
    留言咨询

加热冷却显微镜相关的仪器

  • 将显微镜与差示扫描量热仪DSC组合生成联用系统是梅特勒托利多的特有技术。有两种组合系统,一种是DSC1+显微镜,另一种是高压HP DSC1+显微镜。DSC测量试样随温度或时间变化而变化的热流,通过可同步显微镜观察和摄录图像,直接观察样品在加热、冷却或恒温过程中形状、结构、颜色等的变化。图像信息与DSC曲线互为补充,可更全面准确地解析样品在升降温过程中的转变。技术参数:温度范围: DSC1:-150~700℃;HP DSC1:RT~700℃温度准确性: +/-0.1℃升温速率:0.02~300℃/min量热灵敏度: 0.04&mu W(FRS5)(专业型) / 0.01&mu W(HSS8)(至尊型)压力范围:真空~2MPa(HP DSC1-显微镜系统)显微镜:Olimpus或Leica或其它主要特点:DSC测量-高灵敏度、高分辨率测量热流变化HP DSC-高灵敏度、高分辨率测量压力下的热流变化成像技术-可直接观察研究形态和颜色等转变光学灵敏度-光学灵敏度不受加热或冷却速率的影响同步显微成像与DSC测量-提供了样品完整的热分析信息应用领域:聚合物(热塑性塑料、热固性树脂、弹性体、粘合剂和复合材料)、药物、食品、化学品等的质量控制和研究开发。主要型号: DSC 1+显微镜、HP DSC 1+显微镜查看更多信息咨询电话:
    留言咨询
  • 显微热台广泛用于图象表征各种热转变过程,能够直接观察晶体或液晶样品在加热或冷却过程中的晶态变化以及结晶过程中形状、结构、颜色以及大小和数量的变化。FP82显微热台测量放置于玻璃片中的试样,通过显微镜系统观察并摄录试样的变化过程。FP84显微DSC热台测量放置于石英玻璃或蓝宝石坩埚中的试样,在通过显微镜观察并摄录试样变化过程的图像的同时,测量热流变化,图像信息与DSC曲线互为补充,可更全面准确地解析样品在升降温过程中的转变。技术参数:FP82HT:温度范围:-60~375℃重复性:0.2℃可视范围 &Phi 2.5mm主要特点:成像技术 - 可以直观研究多晶态转变封闭的炉体设计 - 保证精确的温度控制高灵敏度 - 光学灵敏度不受加热或冷却速率的影响手持式交互控制 - 使用者可以控制温度程序同步显微成像与DSC测量 -提供了样品完整的热分析信息产品型号: FP84HT:温度范围:-60~375℃重复性:0.2℃可视范围 &Phi 2mmDSC传感器:Au-Ni,5对热电偶量热灵敏度:13mV/mW应用领域:晶体、多晶体、液晶、半结晶聚合物等。主要型号: FP90/FP82+显微镜、FP90/FP84+显微镜查看更多信息咨询电话:
    留言咨询
  • 显微镜热台-高精度、智能可编程(动态加热、加热速度100℃/s,免费申请试用!)Just set the temperature and start your measurement. Let VAHEAT do the rest上海昊量光电设备有限公司推出一款高精度、可实现快速温控控制的VAHEAT显微镜专用温度控制器-VAHEAT,替代传统显微镜热台。VAHEAT显微镜热台是一款精密温度控制单元,适配于各种显微镜,集加热模块和温度传感模块与一体,因此可对样品区域内温度进行快速和精确地调整,加热区域无温度梯度,无需物镜加热,加热速率高达100°C/s,同时保持很高的温度精度,VAHEAT显微镜热台通常用于在生命科学和材料研究中对温度敏感的过程相关研究。关键词:显微镜温控仪,物镜加热,显微镜加热台,显微镜恒温台,显微镜热台,生物加热台,显微镜温控仪,显微镜温度控制,显微镜热台,偏光显微镜热台,显微镜载物台,载物台温控,载物台温度控制,显微镜加热板,显微镜冷热台,显微镜高低温载物台,载物台温控器,显微镜电子恒温器,高温载物台,活细胞成像,interherence,interherence 温控仪,interherence温度控制器,Veaheat温控仪,vaheat温度控制器,物镜加热台,物镜加热器,微流控温控,微流控加热,微区加热,物镜温控,显微镜恒温版,显微镜VAHEAT显微镜热台/物镜加热器/物镜加热台兼容各种成像技术/显微镜:全内反射显微镜 (TIRM)原子力显微镜 (AFM)共聚焦显微镜干涉散射显微镜 (iSCAT)宽场显微镜超分辨显微镜 (SIM, STORM, PALM, PAINT, STED)VAHEAT显微镜热台/物镜加热器/物镜加热台典型应用领域:高分辨率或超分辨率研究,活细胞成像、DNA结合和解离行为、微流控、生物大分子相分离以及神经科学等生物医学领域的应用使用 VAHEAT 对空间限制下 60°C 和 70°C 生长的嗜热细菌进行成像、使用 VAHEAT研究减数分裂过程中的染色体分离、VAHEAT 用于单分子 TIRF 测量中的精确温度控制VAHEAT显微镜热台/物镜加热器/物镜加热台主要特点:温度稳定性:0.01℃在长时间(小时到天)和短时间(秒到分钟)下的温度稳定性可降至0.01°C (rms)。通过样品内部的直接温度反馈,检测和补偿空气流动、流体交换等引起的外部温度变化。高温度控制范围,RT-200℃根据您的实验需要,扩展您的实验温度范围到100C(标准范围)或甚至高达200℃(扩展范围)。标准版本与油浸系统兼容,而扩展版本可以在空气中物镜兼容。优越的成像质量当与市场上较高的数值孔径物镜搭配时,可在高达80°C下仍光学像差,非常适合使用的方法(STORIM, STED, TIRF等)进行单分子和超分辨率研究。快速且可靠,用于油浸系统VAHEAT可以让你控制视场内的温度,而不受显微镜物镜类型或物镜温度的影响。该系统被设计为独立的单元,不需要对光学设置(如物镜加热器)进行任何额外的修改,以避免在您的视野中出现温度下降。此外,我们的智能基板的特定设计确保了物镜的性能即使在更高的温度下也不会改变。四种加热模式VAHEAT设有四种加热模式,可根据您的需要进行不同的实验。模式快速加热,自动补偿加热,或定义良好的温度剖面是可用的。机械稳定性和设备兼容性即使在升高的温度下,低温热漂移或振动也允许精确的单分子定位。我们设计的VAHEAT与所有商业显微镜兼容。不需要进一步修改您的设置。它的快速热响应允许几乎瞬时热化,极大地减少了传统加热系统的等待时间。VAHEAT显微镜热台/物镜加热器/物镜加热台组成部分:一、控制器:控制单元作为用户与样品温度之间的接口。它可以显示当前的温度,并且可以通过旋转一个旋钮轻松地调节温度。一个USB接口授予远程控制、同步系统参数、图像采集功能。具有四种加热模式。标准款:适用于研究活细胞成像或其他高分辨率、超分辨率显微镜的温度敏感过程。加热功率:2500mW温控范围:RT-105°C适配探头型号:SmS、SmS-R适用领域:高分辨率和超分辨率研究扩展款:是为使用气相显微镜物镜研究相变或扩散行为而制作的加热功率:5000mW温控范围:RT-200°C适配探头型号:SmS, SmS-R、SmS-E适用领域:高分辨率研究VAHEAT显微镜热台/物镜加热器/物镜加热台可以在四种不同的模式下操作,将理想地满足您的实验需求:自动模式:VAHEAT的基本工作模式。通过对样品温度的调节来调节喷射功率。一个比例-积分-微分(PID)控制回路,以保持样品在所需的温度,甚至当外部干扰存在时,PID参数是根据您的设置的具体情况单独可调直接模式:允许直接控制加热功率。当Feedbeck循环关闭时,可以利用快的可能的暂停动态。但是,简单的温度可以被测量并传输到你的计算机上。这种模式可以与对电势变化特别敏感的测量相结合,例如原子力显微镜测量冲击模式:类似于定时的DIRECT模式。在规定的时间内,对样品体积施加一定的加热功率,没有任何馈电回路活跃。这有助于利用VAHEAT的fest加热动力学,将热冲击送入您的样品配置模式:是Feedbeck模式的高版本。它允许您设置良好的加热速率,冷却速率和保持时间。这种模式是理想的复杂温度协议,需要使用到您的简单体积,以驱动c.g e化学反应或相转变二、智能基底:VAHEAT加热器取代了传统的盖瓦。集成的加热元件与高度敏感的温度传感器允许快速和精确的温度控制内的视野,而不妥协的成像质量。衬底设计为多用途一次性,有三种不同的选择。加热区域适用于所有选项5 x 5 mm2。样品表面为玻璃,可以进行化学功能化处理。三、显微镜转接器:VAHEAT系统的核心是集成了透明薄膜加热元件和高灵敏度温度探头的智能衬底。加热面积为5 × 5 mm2的智能基板被插入与控制单元相连的基板支架中。只要连接器头在智能基板和控制单元之间建立连接,就可以测量温度,可以开始加热。显微镜转接器的尺寸为75毫米x25毫米(3 " x1 "),适合于大多数普通的显微镜台。它的超薄设计,zui大高度为11毫米,允许从上面不受限制地进入。显微镜适配器与加热区域隔热,即使样品温度为300°C,也保持在室温下。只需在智能衬底上准备您的样品,将其插入显微镜适配器,并将其放置到您的平移平台上,即可开始测量。VAHEAT具有精确的温度控制。显微镜适配器75 mm x 25 mm (3” x 1”)的大小使其适合大多数常见的显微镜。纤细的设计,11mm的高度使用户可以无限制地从上面操作。显微镜适配器与加热区域隔热,即使样品温度为200°C,适配器温度也能保持在室温以下。只需在在Smart基板上准备样品,将其插入到显微镜适配器中,即可开始你的测量。VAHEAT显微镜热台/物镜加热器/物镜加热台四、软件控制界面独立于平台的用户界面(UI)允许远程控制VAHEAT设备,将任意的温度剖面和流温度数据编程到本地硬盘。您可以使用它来精确和实时地控制样品温度和电流抑制功率。只需将控制单元通过USB连接到计算机,即可远程启动测量。关于昊量光电昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司引 进国外创 新性光电技术与产品!与来自美国、欧洲、日本等众多光电产品制造大商建立了紧 密的合作关系。代理品牌产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精 密光学元件等,领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量 子光学、生物显微、物联传感、精 密加工、激光制造等。我们可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务,助力中国智 造与中国创 造!
    留言咨询

加热冷却显微镜相关的资讯

  • 新型显微镜:用激光冷却费米子并拍摄图像
    麻省理工学院的物理学家们发明了一种可以看到多达1000单独费米子的显微镜。研究人员设计了一种基于激光技术,冻结并困住费米子并拍摄粒子图像。   费米子包括有电子,质子,中子,夸克等核子组成的奇数的基本粒子&mdash &mdash 物质的构成是在众多粒子交互排列形成了各种元素。因为他们的费米特性,电子和核物质 在理论上很难理解,所以研究人员尝试使用超冷气体冷冻费米子原子。但费米子的单独成像几乎是不可能的,因为他们对光线非常敏感,当一个光子撞击一个原子, 粒子的位置会改变。  为了避免这些问题,新的成像技术使用了两束激光束对准晶格中的费米子原子云。两束不同的波长的光,冷冻原子云,降低费米子能级,最终达到基态。同时,每个费米子释放光,被显微镜捕捉到,拍摄到费米子的确切位置。  研究人员用这项新技术能够冷冻并拍摄超过95%的费米子。Martin Zwierlein,麻省理工学院物理学教授说还有一个有趣的现象,费米子拍完后还处于冷冻状态。  &ldquo 这意味着我知道他们在那里,我可以用一个小镊子将它们移动到任何位置,并安排他们在任何模式我想。&rdquo Zwierlein说。研究结果发表在《物理评论快报》上。   在过去的二十年里,实验物理学家研究超冷原子气体的两类粒子:费米子和玻色子,例如光子与费米子不同的是,可以在无限地占据相同的量子态。2010年, 一个玻色子显微镜被麦克斯· 普朗克量子光学研究所开发出来,用来揭示在强相互作用下玻色子的行为。然而,还没有人发明了一种类似费密子显微镜。  冷却原子到绝对零度的技术已经计划了几十年。在1995年,康奈尔的Carl Wieman和麻省理工的Wolfgang Ketterle实现了玻色-爱因斯坦凝聚,被授予2001年诺贝尔物理学奖。其他技术包括使用激光冷却原子,从300摄氏度到接近绝对零度。  然而,观察单独的费米子需要进一步冷却。要做到这一点,Zwierlein团队创建了一种光学晶格,像一个盒子样的结构,每个都可能困住一个费米子。通过激光冷却,磁捕捉,进一步蒸发冷却气体等不同阶段,得到略高于绝对零度&mdash &mdash 足够使费米子进入光学晶格中。   他的团队决定使用双激光方法进一步冷却原子;操纵原子的特定的能量水平或振动能量。团队用两束不同频率的激光照射晶格。频率的差异与费米子的能级一致。 因此,当双光束射向费米子,粒子会吸收较小的频率,并从较大的频率发出光子,反过来降低一个能级,稳定状态。晶格上的镜头收集发射光子,记录其精确位置。  &ldquo 费米气体的显微镜,和随意摆弄原子位置的能力,可能是实现费米量子计算机的重要一步,&rdquo Zwierlein说。&ldquo 有人会利用同样的复杂量子规则,妨碍我们对电子系统的理解。&rdquo   Zwierlein说,这是一个很好的时机:大约在同一时间,他的团队首先公布了结果,来自哈佛大学和斯特拉斯克莱德大学的团队在格拉斯哥也发表了费密子在光晶格图像,指出这种显微镜的美好未来。  这项研究的部分资金由美国国家科学基金会,美国空军科学研究办公室,美国海军研究办公室,陆军研究办公室,戴维和露西尔帕卡德基金会提供。
  • 德科学家开发一种磁冷却扫描隧道显微镜:用于量子效应研究!
    仪器信息网讯 扫描隧道显微镜(STM)能够以原子精度捕获材料图像,可用于操纵单个分子或原子。多年来,研究人员一直在使用这类仪器来探索纳米尺度世界。近日, 德国Jülich研究中心(Forschungszentrum Jülich)的物理学家开发了一种新方法,这种方法帮助使用STM来研究量子效应创造了新的可能性。由于该技术方法采用磁冷却,他们的扫描隧道显微镜无需任何移动部件即可工作,并且在低至 30 毫开尔文的极低温度下几乎无振动。该仪器可以帮助研究人员解锁量子材料的特殊特性,这对量子计算机和传感器的发展至关重要。物理学家认为接近绝对零度的温度范围是一个特别令人兴奋的研究领域。热波动降至最低,量子物理定律开始发挥作用,揭示材料的特殊性质。电流自由流动,没有任何阻力。另一个例子是一种称为超流体的现象:单个原子融合成一个集体状态,并在没有摩擦的情况下相互移动。Stefan Tautz 教授(左下)、Taner Esat 博士(左上)和 Ruslan Temirov 教授(右)与Jülich量子显微镜,图片自:Forschungszentrum Jülich / Sascha Kreklau研究和利用量子效应进行量子计算也需要这些极低的温度。全世界以及 Jülich研究中心的研究人员目前正在全速追求这一目标。在某些项目上,量子计算机可能远远优于传统的超级计算机。然而,发展仍处于起步阶段。一个关键的挑战是寻找材料和工艺,使具有稳定量子位的复杂架构成为可能。来自 Jülich 研究中心的 Ruslan Temirov 解释说:“我相信像我们这样的多功能显微镜是完成这项迷人任务的首选工具,因为它能够以多种不同方式在单个原子和分子的水平上对物质进行可视化和操作。”量子物理研究的一个典型对象:在中心,可以看到一个单一的分子,它是通过显微镜尖端分离出来的。在接近绝对零的温度下,没有干扰图像的噪声。图片来源:Forschungszentrum Jülich / Taner Esat, Ruslan Temirov经过多年的工作,他和他的团队为此装备了带有磁冷却的扫描隧道显微镜。 “我们的新显微镜与所有其他显微镜的不同之处类似于电动汽车与内燃机汽车的不同之处,”Jülich 物理学家解释说。到目前为止,研究人员一直依靠一种液体燃料,即两种氦同位素的混合物,将显微镜带到如此低的温度。 “在操作过程中,这种冷却混合物通过细管不断循环,这会导致背景噪音增加,”Temirov 说。另一方面,Jülich 显微镜的冷却装置则是基于绝热退磁过程。这个原理并不新鲜。它在20世纪30年代首次用于在实验室中达到低于 1 开尔文的温度。 Ruslan Temirov 说,对于显微镜的操作,它有几个优点:“通过这种方法,我们可以通过改变通过电磁线圈的电流强度来冷却我们的新显微镜。因此,我们的显微镜没有移动部件,几乎没有振动。”Jülich 科学家是有史以来第一个使用这种技术构建扫描隧道显微镜的人。 “新的冷却技术有几个实际优势。它不仅提高了成像质量,而且简化了整个仪器的操作和整个设置,”研究所主任 Stefan Tautz补充说,由于采用模块化设计,Jülich 量子显微镜也对技术进步保持开放态度,因为可以轻松实施升级。“绝热冷却是扫描隧道显微镜的真正飞跃。优势非常显着,作为下步计划我们现在正在开发商业原型机。”Stefan Tautz 解释说,量子技术是目前许多研究的焦点,这种仪器也势必会吸引许多相关研究学者的关注。这项研究发表在《Review of Scientific Instruments》上,DOI: 10.1063/5.0050532。mK STM 设置的示意图布局,包括 UHV 室、承载 mK 棒的 ADR 低温恒温器和高容量低温泵。 主 UHV 系统,包括负载锁、制备室 1 和 2 以及转移室,通过柔性波纹管连接到低温恒温器。 要将 mK 棒从真空中取出,低温恒温器和 UHV 系统必须在虚线标记的平面上分开。 右下角:插图显示了从 UHV 中提取 mK 棒的过程。 支撑 UHV 系统的框架在垂直于主图平面的方向侧向平移以进行提取。mK 棒的渲染 CAD 模型。 左:mK 棒全长 156.5 厘米。 箭头表示不同温度阶段的位置。 右上角:mK 棒的头部,其机制将其锁定到垂直操纵器,将其加载到低温恒温器中。 用于与温度传感器和 STM 压电元件建立电接触的两个接触板也是可见的。 建立同轴偏置和隧道电流触点的第三个接触板位于背面。 右下角:4K 载物台下方的 mK 棒的图像细节,无需布线。 左图:自制 STM 的分解图。 STM 的顶部通过蓝宝石板与 STM 主体电隔离。 STM 主体包含一个单独的压电管,用于 STM 尖端的粗略和精细运动。 右图:压电管的剖视图,显示粘滑粗调电机。
  • 显微镜用半导体制冷C接USB3.0 CCD相机-广州明慧
    MH系列双级半导体深度制冷温度可控C接口USB3.0 CCD相机显微镜制冷CCD相机MHC600-MC基本特性:MHC600-MC制冷ccd相机搭载了Sony ExView HAD CCD或HAD CCD等高性能图像传感器,针对传感器固有的热噪声,专门设计了高效制冷模块使得相机传感器的工作温度比环境温度低达-50度。针对低温结雾现象,设计了防结雾结构,确保传感器表面在低温情况下不会防结雾。MHC600-MC制冷ccd相机这一独有技术大大降低了图像噪声,保证了图像质量的获取。显微镜制冷CCD相机MHC600-MC的优势:基于SONY CCD传感器的科学级专业相机;双级专业设计的高性能TE冷却结构,结构灵巧,散热速度快;温度任意可控,超低噪声,最高达50度温度降幅 精巧防结雾结构,确保传感器在超低温度情况下传感器表面不会结雾;高速USB3.0接口,传输速度高达5Gbits/s,实现快速预览 Ultra-Fine颜色处理引擎,实现完美颜色再现能力;相机附送高级图像处理软件以实现对相机的控制与捕获图像的处理。软件触发或外部触发,支持视频同软件/硬件触发模式捕获单帧或多帧图像;支持长达1小时的精准曝光控制技术;IR-CUT双AR膜保护玻璃(可选);随相机提供高级视频与图像处理应用软件 提供Windows/Linux/macOS/Android多平台标准SDK。显微镜制冷CCD相机MHC600-MC可用于弱光或荧光图像的拍摄,其主要应用有:明场显微镜;暗场,微分干涉 (DIC) 显微镜;活体细胞成像,细胞或组织病理学检测,细胞学;缺陷分析,半导体检测,精密测量;微光荧光成像,GFP 或 RFP 分析,荧光原位杂交(FISH);荧光共振能量转移显微镜,全内反射荧光显微镜,实时共聚焦显微镜,失效性分析,天体照相。

加热冷却显微镜相关的方案

加热冷却显微镜相关的资料

加热冷却显微镜相关的试剂

加热冷却显微镜相关的论坛

  • 【讨论】显微镜冷热台系统讨论

    显微镜冷热台系统 可编程温度控制,温度范围宽,从-190℃到600℃(700℃可选); 温度控制精度高; 更好的温度均匀性及精确度,可对样品室进行双层加热; 可快速控制升、降温速度; 样品的XY移动精度高,分辩率为10微米; 配备观察视窗; 样品室空间大,并可根据要求加不同的增高器;讨论问题之一,该系统采用液氮制冷,液氮冰点-193℃,因此某些仪器厂家标称能达到-193℃,实际是否达不到。讨论问题之二,该设备除美国一家公司生产外,是否有别的公司生产类似产品。

  • 高温金相显微镜在钢铁行业的用途

    高温显微镜在一般显微镜的基础上又加了热台,它除了具有普通显微镜的功能外,还可以观察材料在高温状态使用时的组织变化过程,这对掌握材料的在实际使用条件下变化是非常有帮助的,在钢铁行业主要有一下应用。1、 研究高温下各钢种的高温特性,为加热炉的加热制度提供依据,以便最大可能的提高质量、降低加热成本,延长加热炉的寿命。2、 模拟各钢种的轧制态金属材料的动态再恢复过程,为研究钢铁的轧制和冷却工艺提供依据,从而提高钢铁的质量,降低加工成本,并为用户的后续加工提供理论指导。3、 研究各钢种晶粒在高温下的长大过程,高温合金共晶相的溶解过程,从而推断合金元素在钢中的活性和作用,为新钢种的研发和应用提供理论依据。4、 研究钢渣在高温下的变化规律,为炼钢的化渣和调渣制度提供理论依据。5、 研究保护渣在高温下的变化规律,为精练和连铸选渣和调渣提供理论依据。6、 研究钢中一些难溶相(如液析)溶入奥氏体的过程,从而消除钢中的一些缺陷,为各生产部门提供指导。7、 研究各钢种高温下的相变规律,为该钢种的生产及热处理制度提供依据。8、 帮助进行一些高温下的失效分析。

  • 【原创】高温共聚焦显微镜!!!

    [center]高温观察用激光扫描共焦显微镜[/center] (有相关的观测图片和视频资料,如有兴趣请与我联系!sales@wuhe.com.cn)产品简介:高温观察用激光显微镜是可以对样品由常温或冷却状态(-185℃)加热到1750°C的同时进行实时观察的一个系统,是一种主要应用于材料力学研究领域的机种。光源采用安定性非常高的He-Ne激光(633nm),是一款性价比很高的产品。另外,由于扫描可达到30桢/秒的高速,因而可以对加热熔解或冷却结晶过程中的状态进行实时的观察。产品应用:Ø 通过对样品在加温过程中进行观察,可以对该材料的特性进行评价,无论是在空气中、活泼性气体中、还是在氩、氮等惰性气体环境以及真空环境下均可简单地进行观察;Ø 可在低温或高温(最低-185℃、最高1750℃或更高)及温度变化过程中,对材料进行实时观察;Ø 可进行高温状态下的拉伸疲劳、压缩、弯曲等试验(选项);Ø 可进行平面或三维的结构观察,并可以进行测定;Ø 温度变化过程可以超高速达到(数秒内达到1700℃),也可微速进行(0.1℃单位),还可高精度地稳定在某个温度。产品性能:Ø 1.5kw卤素光源红外反射激光,可形成10mmφ×10mmh圆柱形超高温加热领域;Ø 可对应惰性气体、活泼气体、大气、真空环境的气密构造椭圆球反射集光室;Ø 没有多余的加热物、构造物,由隔离的光源进行加热,形成高纯度的实验氛围;Ø 可到达10-2pa的真空,另外高纯度惰性气体精制透膜的使用,实现万全的防氧化对策;Ø 观察窗采用气体卷轴流动方式,可避免被升华物质附着,从而保持清晰的观察条件;Ø 可以超高速升/降温、0.1℃单位的微速升/降温、以及高精度的安定温度保持;Ø 加热到1600℃仅用数秒;Ø 温度控制:方式有16个类型以及手控也可;Ø 样品容器(坩埚):铝、白金、φ5、φ6.5、φ9;Ø SVF系列专用物镜:超长操作5×、10×、20×、35×的基本套件以及选配件50×(样品必须高度2mm以上)。◆国内北京首钢和上海宝钢已经购买该产品用于高温材料研究,并已有多篇论文发表于《金属学报》、《宝钢技术》等刊物上,反响强烈!◆[em44]

加热冷却显微镜相关的耗材

  • 显微镜加热台适配板配件
    加热台适配板配件可以让全球用户不改变显微镜结构,就可以对任何尺寸的载玻片或培养皿在显微镜上使用。 加热台适配板配件专门为显微镜载物台加热提供的针对不同品牌显微镜和培养皿等器件大小而设计的适配器,它可以解决不同品牌型号显微镜的载物台尺寸问题。加热台适配板配件对于活样本的延时拍摄和体外杂交实验等应用非常适合,全球范围内已经超过5800个实验室订制了这种显微镜适配器开展活细胞显微实验应用。我们还可以定制加工各种显微镜适配器。
  • 显微镜加热台适配板配件 FPTRI-DT5
    显微镜加热台适配板专门为显微镜载物台加热提供的针对不同品牌显微镜和培养皿等器件大小而设计的适配器,它可以解决不同品牌型号显微镜的载物台尺寸问题。加热台适配板可以让全球用户不改变显微镜结构,就可以对任何尺寸的载玻片或培养皿在显微镜上使用。加热台适配板对于活样本的延时拍摄和体外杂交实验等应用非常适合,全球范围内已经超过5800个实验室订制了这种显微镜适配器开展活细胞显微实验应用。我们还可以定制加工各种显微镜适配器。
  • 体视显微镜专用冷光源
    显微镜冷光源产品是我公司根据国际市场需求开发的新型产品,显微镜冷光源广泛适用于电子工业、医疗、教学、科研、公安刑侦、农业植保、文物保护等领域的强光照明。显微镜冷光源采用了可靠的滤红外线技术,可见光谱区段高色温、无热作用。 显微镜冷光源本系列产品采用经严格质量认证的优质电器零部件,组装前通过逐件筛选检测,出厂前每台产品均进行绝缘性能和耐高温性能测试并长时间通电老化。显微镜冷光源仪器还添加了过流、过热保护和开门断电等功能。充分保证了整机的安全性和可靠性。 显微镜冷光源技术性能: L长198 W宽190 H高137 输入电压:220v 功 率:150w 色 温:约6500K(加滤色片)、约3400K(不加滤色片) 光谱取段:约700nm 灯泡寿命:约200h 绝缘电阻:500M&Omega 照 度:约120K LUm 北京佳源兴业显微镜冷光源 显微镜冷光源优惠价格 显微镜冷光源原理 3显微镜冷光源使用说明书 显微镜冷光源现货直销
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