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共面两维调整镜
仪器信息网共面两维调整镜专题为您提供2024年最新共面两维调整镜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括共面两维调整镜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的共面两维调整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共面两维调整镜相关的耗材配件、试剂标物,还有共面两维调整镜相关的最新资讯、资料,以及共面两维调整镜相关的解决方案。
共面两维调整镜相关的方案
引脚元器件共面性测试仪
本仪器采用强大的测量软件,能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状,1、元器件共面性测试、引脚移位检测、引脚高度错误检测、引脚面积测量、直径、角度、不规则面积测量、手轮可调节光栅、非刺眼型光源、高精度XZ轴测距、SPC过程统计
zeta电位的测量帮助通过形成自组装单层膜调整工业和生物医药材料的表面性能
纳米尺寸的带功能化末端基的有机硅烷或硫醇涂层是一种在不改变材料厚度的情况下调整材料表面性能的灵活处理方法。通过混合烷基硫醇和不同功能化的末端基团,来调整表面电荷,从而进一步提高膜层的选择性。Zeta电位仪可以测量膜的表面电荷性能。
维氏硬度计的水平调整
影响硬度值的因素:检测硬度计水平及如何调整
多自由度可调节光学标准平面镜
多自由度可调节光学标准平面镜是专业为大型光学镜片调整设计的电动万向式镜架,可满足最大0.62米反射镜安装调整,非常适合天文光学和大型高功率激光实验系统使用。
Zeta电位是评估医学领域聚合物表面修饰和调整生物适应性设计的重要参数
聚酰亚胺薄膜因优异性能被广泛应用在汽车行业、航空航天工业和半导体工业等多个领域。聚酰亚胺薄膜也可以应用在蛋白质和DNA分子排列生物传感器领域。因具有一定的化学惰性,因此需要特别的表面处理以提高它们表面的生物适应性。Zeta电位对检测处理前后聚酰亚胺薄膜表面性能非常敏感。
采用升级Olympus共焦显微镜升级实现单分子跟踪和三维纳米成像
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。
在方法开发中使用安捷伦方法筛选向导 (MSW) 软件自动进行磺胺类化合物分析参数筛选、方法调整与优化、方法
在分析方法开发中,传统的“尝试法”需要手动调整分析参数,不仅费时费力,还需要经验丰富的实验人员进行结果分析和进一步调整优化。安捷伦方法筛选向导 (Method Scouting Wizard, MSW) 软件具有多种参数筛选方式,自动化程度高,智能报告“一键”自动过滤筛选结果,从而得到最佳组合的分析参数。本文以磺胺类化合物的分析方法开发为例,介绍了 MSW 在方法开发流程各阶段中的应用,如分析参数的筛选、方法的优化与调整、方法的放缩与转移等。
在方法开发中使用安捷伦方法筛选向导 (MSW) 软件自动进行磺胺类化合物分析参数筛选、方法调整与优化、方法放缩与转移
在分析方法开发中,传统的“尝试法”需要手动调整分析参数,不仅费时费力,还需要经验丰富的实验人员进行结果分析和进一步调整优化。安捷伦方法筛选向导 (Method Scouting Wizard, MSW) 软件具有多种参数筛选方式,自动化程度高,智能报告“一键”自动过滤筛选结果,从而得到最佳组合的分析参数。本文以磺胺类化合物的分析方法开发为例,介绍了 MSW 在方法开发流程各阶段中的应用,如分析参数的筛选、方法的优化与调整、方法的放缩与转移等。
原子力显微镜扫描电镜关联成像在纳米颗粒、石墨烯的三维表面形貌,深度轮廓,表面粗糙度测量应用
LiteScope显微镜优势整合了AFM和SEM的技术优势,首创型的同步原子力和电镜的成像获得前所未有的图像信息即插即用的解决方案–方便使用整合表面特征的工具SEM – 图像, 化学分析, 表面修饰AFM – 3D 表面形貌,粗糙度,导电性,电子特性相关显微镜 – CPEM (探针显微镜和电子显微镜关联)
棉花是花吗?扫描电镜告诉你我们看到的“棉花”其实是纤维
棉花作为我们生活中不可或缺的东西,你想知道棉花的微观世界是什么样的吗?你知道新鲜棉花和成品棉花的微观形貌有何差别吗?下面让飞纳电镜为你一层一层剖开这神秘的面纱。
使用红外纤维镜AIM-9000进行毛发截面分析
通过红外显微镜AIM-9000进行了毛发截面的分析。结果甚至能显示出毛发损伤所致内部蛋白质的组成变化。FTIR将成为观察毛发内部成分和毛发损伤变化的方法之一。
共聚焦显微镜 方解石解理面溶解过程观察
利用共聚焦显微镜的微分干涉法,实时观察方解石解理面在柠檬酸溶液中的溶解过程
晶圆表面与溶液中微粒静电作用
在半导体晶圆清洁中,化学机械抛光(CMP)是一个通用的工艺流程。CMP所用抛光液中微粒与晶圆表面相互作用主要是静电力导致。因此,了解固体表面电荷性质对于优化CMP工艺非常重要。Zeta电位仪可以得出固体表面电荷的性质及大小。
使用Clear View™ATR的红外显微镜测量洗面奶中的微粒
本申请描述了使用带有Clear view“ATR物镜(ATR-5000-ss)和 IQ Mapping的IRT-5200显微镜测量洗面奶糊状填充物中发现的黑色颗粒。
株式会社理学:溶结凝灰岩微区镜面部的半定量分析
溶结凝灰岩由熔岩凝固而成,分为玻璃状的微区镜面部分和火山灰等基质部分。镜面部分是显示岩浆本质的物质,通过对其组成的分析,可以获得重要的信息。由众多分析实例可以看出,由于分析时必须取出微区镜面部分,从而破坏了贵重样品的完整性。在此,我们介绍使用具有CCD相机和样品台驱动装置组合功能的X射线荧光光谱仪ZSX100e,不用取出微区镜面部,即可对其组成成分进行分析。
扫描电子显微镜表面细节分辨能力的根本原因
扫描电子显微镜成像的基本原理是通过灯丝枪产生一定量的游离电子,经高压加速获取更大的动能,与样品表面碰撞,产生二次电子和背散射电子信号,经由相关探测器接收,转化成我们直观看到的图像。那么一个样品最终的成像效果好或者不好的判断依据有哪些呢?直观的感觉是这张照片好不好看,清不清晰。归根结底就两个特点来决定:1、照片清晰程度,这一点由分辨率决定;2、照片的细节呈现,这一点由加速电压和电子束质量决定。在一定程度上,提高加速电压,是有助于分辨率提升的,但带来的明显副作用就是电子穿透效应,使得样品形貌变得透明化,表面细节虚化,无法判断,这便成了一个矛盾的选择。所以,只考虑提升加速电压来提高照片清晰度,并不是上上策。
扫描电镜SEM在五金卫浴镀层失效方面的应用案例
扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下镀层鼓包的原因。
海能仪器:纤维测定仪测定速食面粉中的粗纤维含量
F800纤维测定仪测定速食面粉中粗纤维的原理:在酸消煮作用下,试样中的糖、淀粉、果胶质和半纤维素经水解除去后,再用碱消煮,除去蛋白质及脂肪酸,残渣称重,灰化除去不溶酸碱的杂质再称重,两者差值称为粗纤维。
扫描探针显微镜SPM用于人类头发的表面形貌表征
由于遗传、年龄、营养、睡眠不足、精神压力等原因,乌黑靓丽的头发逐渐被干枯毛躁的白发取代。通过光学显微镜观察发现,头发由黑变白后,表面的鳞片结构也随之发生改变。本文使用岛津原子分辨率级别的扫描探针显微镜SPM-9700HT分别测试了人类黑头发和白头发的表面形貌结构,有望对白头发产生的机理研究提供一定的数据支持。
偏光显微镜在化妆品及其原料中石棉测定的应用
化妆品及其原料中石棉的测定采用X射线衍射测定与偏光显微镜观察相结合的方法进行,首先,用X射线衍射仪进行测定,确认是否含有某种石棉,然后,对于被定为“含有某种石棉”的试样,再用偏光显微镜进行验证观察,确认其是否为纤维状石棉。
ATP荧光检测仪检测面包中微生物的操作步骤
在进行ATP荧光检测时,应该注意保持样品的新鲜性和清洁度,以避免干扰检测结果。同时,仪器的参数设置和操作方法应该根据实际情况进行调整和优化。
【预约试拍】随机光学重建显微镜STORM显示的内皮细胞表面糖萼(ESG)成分和超微结构
【预约试拍】随机光学重建显微镜STORM显示的内皮细胞表面糖萼(ESG)成分和超微结构
使用食品安全检测仪检测面粉中吊白块含量的实验操作步骤
吊白块(也称为面筋)是面粉中的一种重要指标,用于评估面粉的品质和用途。以下是使用食品安全检测仪器检测面粉中吊白块含量的一般实验操作步骤。请注意,具体的实验步骤可能因使用的仪器和方法而有所不同,因此应根据您所使用的设备和仪器的要求进行调整。实验材料和设备:食品安全检测仪器(通常是面筋测定仪,如费伦达式面筋仪Falling Number)面粉样品温度控制设备(通常用于控制水温)冷却器或冷水浴(用于停止淀粉凝胶化反应)水烧杯、试管、移液器、计时器等实验室器材防护实验室用具(实验手套、护目镜等)实验步骤:准备样品:a. 从面粉样品中取得足够的样本。b. 根据实验需要,将样品分为不同组,以包括正样品和对照组。制备淀粉酶溶液:a. 在一个烧杯中,加入适量的水。b. 将水加热至特定温度(通常是95°C),以控制淀粉酶反应的温度。添加淀粉酶:a. 将淀粉酶加入加热后的水中,快速搅拌以混合均匀。b. 立即将面粉样品加入淀粉酶溶液中。启动食品安全检测仪器:a. 根据您所使用的仪器的操作手册,将含有面粉样品和淀粉酶的混合物放入仪器中。b. 启动仪器以进行测试。测定吊白块:a. 仪器将测定吊白块的值,该值表示面粉中淀粉凝胶化的时间。
电化学原子力显微镜(EC-AFM)实时监测铜在金表面的电沉积
近年来,对电化学过程的理解如电沉积(也称电镀)在各种科学技术中的作用变得非常凸显,包括括微电子、纳米生物系统、太阳能电池、化学等其他广泛应用。〔1,2〕电沉积是一种传统方法,利用电流通过一种称为电解质的溶液来改变表面特性,无论是化学的还是物理的,使得材料可适合于某些应用。基于电解原理,它是将直流电流施加到电解质溶液中,用来减少所需材料的阳离子,并将颗粒沉积到材料的导电衬底表面上的过程[3 ]。此项技术会普遍增强导电性,提高耐腐蚀性和耐热性,使产品更美观。良好的沉积主要取决于衬底表面形貌〔4〕。因此,一项可以在纳米等级上测量,表征和监测电沉积过程的技术是非常必要的。有几种方法被应用到了这种表面表征。例如像扫描电子显微镜(SEM)和扫描隧道显微镜(STM)。这些技术可以进行纳米级结构的测量,但是,其中一些为非实时下的,一些通常需要高真空,而另一些则由于其耗时的图像采集而不适用于监测不断变化的过程。[2,5] 为了克服这些缺点,电化学结合原子力显微镜(通常称为EC-AFM)被引入进来。 这种技术允许用户进行实时成像和样品表面形貌变化的观测,并可以在纳米级的特定的电化学环境下实现。[ 6 ]在此次研究中,成功地验证了铜颗粒在金表面的沉积和溶解。利用Park NX10 AFM在反应过程中观察铜颗粒的形态变化,并在实验过程中使用恒电位仪同时获得电流-电压(CV)曲线。
扫描探针显微镜SPM用于蚊子翅膀的表面形貌表征
蚊子独特的翅膀结构使其具有独特的飞行原理。本文使用岛津原子分辨率级别的扫描探针显微镜SPM-9700HT测试了蚊子翅膀边缘处鳞片的表面形貌结构,并进行了剖面数据分析,有望拓展人们对于蚊子等生物翅膀结构的深入认知。
溶结凝灰岩微区镜面部的SiO2、K2O、CaO半定量分析
溶结凝灰岩由熔岩凝固而成,分为玻璃状的微区镜面部分和火山灰等基质部分。镜面部分是显示岩浆本质的物质,通过对其组成的分析,可以获得重要的信息。由众多分析实例可以看出,由于分析时必须取出微区镜面部分,从而破坏了贵重样品的完整性。在此,我们介绍使用具有CCD相机和样品台驱动装置组合功能的X射线荧光光谱仪ZSX100e,不用取出微区镜面部,即可对SiO2、K2O、CaO等成分进行分析。
溶结凝灰岩微区镜面部的Na2O、MgO 、Al2O3半定量分析
溶结凝灰岩由熔岩凝固而成,分为玻璃状的微区镜面部分和火山灰等基质部分。镜面部分是显示岩浆本质的物质,通过对其组成的分析,可以获得重要的信息。由众多分析实例可以看出,由于分析时必须取出微区镜面部分,从而破坏了贵重样品的完整性。在此,我们介绍使用具有CCD相机和样品台驱动装置组合功能的X射线荧光光谱仪ZSX100e,不用取出微区镜面部,即可对Na2O、MgO 、Al2O3等成分进行分析。
石英晶体微天平(eQCM)在电化学方面的应用
石英晶体微天平是以石英晶体为换能元件,利用石英晶体的压电效应,将待测物质的质量信号转换成频率信号输出,从而实现质量、浓度等检测的仪器,测量精度可以达纳克量级。Bruckenstein等人又将QCM引入电化学研究,将QCM技术与电化学技术联用组成电石英晶体微天平系统(eQCM)。由于eQCM能在获得电化学信息的同时又能得到电极表面质量变化的信息。因此eQCM迅速引起了科学家的兴趣。
扫面电镜观察胆结石的微观结构
用扫描电镜研究了胆色素型和混合型胆结石经氯仿 、 乙醇 、 乙醚 、 盐酸等溶剂溶解剩余物的微观结构 , 结果显示色素型结石难溶物为膜孔相连结构 ,两层膜之间填充颗粒状盐 混合型结石难溶物的微观结构为絮状物连接的网孔结构 ,盐类嵌镶在絮状物中 。 用 X 射线能谱仪和等离子体发射光谱仪分析了胆结石的元素 ,讨论了金属元素在结石中所起的作用 。
扫描探针显微镜(SPM)表征二氧化硅薄膜材料的表面形貌以及粗糙度
二氧化硅薄膜具有良好的硬度、光学、介电性质及耐磨、抗侵蚀等特性,在光学、微电子等领域有着广泛的应用前景,是目前国际上广泛关注的功能材料。本文采用岛津扫描探针显微镜(SPM)技术对二氧化硅薄膜样品的表面形貌以及粗糙度进行了表征,对二氧化硅薄膜的制备方法和制备工艺优化提供了一定的指导。
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