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关联数据相关的耗材

  • μ-Slide光电关联显微镜载玻片 80361
    1.极其适用于光电关联显微镜(CLEM)2.极其适用于组织中细胞、细胞簇的重定位3.样本可以直接在开放小室准备,封闭小室后可以做细胞剪切力实验4.可直接用于高分辨率的光学显微镜和电镜,透过高聚物的玻璃底部直接观测细胞细胞孔数6通道宽度1.0mm每孔容积30微升通道接口标准阴式鲁尔接头孔直径5.5mm单个储液池容积60微升每孔生长面积25mm2单通道包被面积60px2通道个数3适用盖玻片型号1.5号通道容积130微升 应用1.光电关联显微镜(CLEM)2.单细胞或组织样本3.样本的灌流 技术特点1.主要针对FEI设备所设计,也可用于其它领域2.底部刻有100微米的格子3.用字母和数字分别表示格子的经纬4.在相差和明场显微镜中能清晰地看到格子,在荧光显微镜下格子较暗淡5.适用于高端显微镜,具有出色的光学成像效果 ‍
  • DT80数据采集器
    DT80结构紧凑、坚固、合理,单机独立工作,低能耗,支持U盘,18位精度,多种通讯方式进行数据传输及机上显示。DT80支持多个SDI-12传感器组成的网络系统,具有Modbus功能可用于SCADA系统,DT80同时具有FTP(文件传送协议)和强大的网路功能。 特点:U盘用于采集的数据及程序传输2个智能传感器串口用户可自定义内存记忆空间及数据存储形式网路服务器用于浏览器访问FTP(文件传送协议)用于数据自动传送Modbus用于SCADA连接SDI-12传感器组成的网络系统多达15个模拟(± 30V)传感器输入12个灵活宜用的数字通道 技术参数:1.模拟通道通道数两线有一共用端: 15个(单端)三线和四线: 5个(差分) 2. 基本的输入范围DT80输入信号的基本形式是电流、电压、电阻和频率。其他的输入信号将转换成电压、电流、电阻和频率,然后进行测量。满量程分辨率满量程分辨率±30mVdc0.25μV100Ω1.5mΩ±300.0mVdc2.5μV1000Ω15mΩ±3Vdc25μV10000Ω150.00Ω±30Vdc250μV100Hz0.0002%±0.3mA2.5nA10KHz0.0002%±3mA25nA±30mA250nA可自动选择三个量程 3. 精度测量值5℃到40℃-45℃到70℃直流电压0.1%0.35%直流电流0.15%0.45%直流电阻0.1%0.35%频率0.1%0.25%可自动选择三个量程 4. 多路转换器 (通道选择器)继电器多路转换开头 – 提供了内置通道隔离功能输入阻抗: 可选择100K, 1M 或 100M共模范围:±3.5V 或当电压为30V时,共模电压为±35V 5. 采样在50/60Hz时,能实现噪声剔除和保障精度最大采样速度:25Hz (无噪声剔除时,可达70Hz )有效分辨率: 18 位 线性: 0.01%共模抑制30mV范围: 90dB 线路 (50/60Hz) 串联方式抑制: 35dB 6. 传感器激发每个通道:4.5V, 250μA 或 2.5mA 或 转换到外部电源。 7. 适用传感器支持大量的不同形式的传感器,请参考下列说明(所支持的传感器不局限于下列说明).具有对传感器比例缩放和线性化的功能,包括多项式、表达式(公式),函数。热电偶类型: B, C, D, E, G, J, K, N, R, S, T校准标准: ITS-90RTD’s适用材料: Pt, Ni, Cu阻抗范围: 10 至 10K集成温度传感器适用类型: LM34 - 60, AD590, 592, TMPxx桥路传感器结构组态: ?, ? & 全桥激发: 电压或电流4-20mA 电流回路并联数值:100Ω到共用端或外接并联20Ω–200Ω电阻器 8. 数字通道数字输入/输出通道数量: 8个输入、输出通道适用于状态 & 计数或状态输出。输入类型: 8个逻辑电平 (最大30V).测量状态或低速计数 (最大10Hz)在休眠状态中不能实现低速计数输出类型: 4个FET (30V 100mA),4个逻辑电平输出继电器输出1个闭锁的继电器(最大30vdc, 1A)专用计数通道数量:4个高速计数输入或2个相位调码器输入最大100kHz2个计数通道有10mV灵敏的输入适用于电磁式拾音器尺寸: 32位 9. SDI-12 通道数量: 4个SDI-12输入, 共享数字通道. 10. 传感器串口通道方式: RS232, RS422, RS485 波特率: 300至115200可设计提示字符串,可分析多种不同形式的返回数据 11. 报警使用包括变量和函数的表达式可综合计数模拟、数字和串行传感器的数值。函数: sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan(),abs(), sqrt(), 平均值, 最大值, 最小值, 固定周期内的最大值发生时间,固定周期内的最小值发生的时间,方差, 积分,直方图,疲劳分析(疲劳循环计数)等。条件: 高, 低, 范围内和范围外延迟: 可选择报警延迟时间报警的启动: 通过设定数值, 执行dataTaker的指令,传输信息 12. 数据采集计划的时序安排计划数量: 11 计划采集速率: 10ms至多日 13. 数据存储内部存储容量: 64MB = 约5,000,000采集点可移动USB存储设备(可选配附件)类型: 与USB 1.1或USB 2.0 驱动器兼容 e.g. 闪存驱动器.容量: 大约90,000 数字点每兆字节 14. 通讯界面以太网界面: 10BaseT 协议: TCP/IP (UDP, FTP)RS232速度: 300至115k波特率(57,600初始设置) 握手线: DCD, DSR, DTR, RTS, CTS支持的Modem: 自动答复和拨号接出 协议: PPP, TCP/IP (UDP,FTP)USBUSB 1.1, 12Mb/秒 – 有效的COM通讯口 15. 系统显示和键区类型: LCD, 2线,16字符, 背后照明。 显示功能: 通道读数, 报警状态, 系统工作状况。键区: 6个键用于查看通道及数据采集器状态和功能执行LED状态:3个状态显示,包括采样状态、磁盘和提醒关注显示。固件升级通过: RS232, 以太网, USB 串口或U盘实时时钟标准分辨率: 200μs精度: ±1 分/年 (0°C 至 40°C),±4 分/年 (-40°C 至 70°C) 电源外接电源的范围: 10 至 30Vdc能耗标准状态: 5W (15V 330mA) 给电池充电:12W (15V 800mA)休眠状态: 3mW (500uA由内置6V电池)内置电池电压 (容量): 6V (1.2AHr)铅酸电池 工作时间: 连续采样1小时每10分钟采样一次:8 天 每小时采样一次1:21 天存储器和实时时钟电池电压 (容量): 3.6V (400mAHr) 锂电池, 1/2 AA 物理特征和工作环境结构: 锌和氧化铝涂层 尺寸: 181 x 136 x 63mm重量: 1.5kg (4kg 加包装) 工作范围:温度:–45°C 至 70°C *湿度: 85% RH, 无冷凝*如果工作温度在–15°C 至50°C之外,将缩短电池寿命和影响LCD正常工作 16. 附件包括Resource光盘: 包括软件, 视频培训和使用手册通讯电缆: USB 电缆转换电源:输入: 1 10/240V交流输出: 1 5VDC 800mA 产地:澳大利亚
  • DT85数据采集器
    DT85能够简单、直接的连接更多的传感器和完成更复杂的接线方式,DT85的双重通道概念构成多达32个被隔离的模拟输入或48个共用端模拟输入,提供多种传感器组合使用的可能性,适用于多种接线方式和应用。Dt85提供12VDC输出,灵活的I/O设置和智能传感器接口,能偶实现多种不同和高难度的应用。 特点:多达48个模拟(30V)传感器输入。12个灵活的数字通道。U盘用于采集的数据及程序传输。双重通道隔离技术。2个智能传感器通道。用户可自定义存储空间及数据存储形式。Web服务器用于浏览器访问。FTP(文件传输协议)用于数据自动传送。Modbus用于SCADA连接。SDI-12传感器组成的网络系统。 技术参数:1.模拟通道通道数两线有一共用端: 48个(单端)被隔离的两线:32个(差分)被隔离的三线和四线: 16个(差分)2. 基本的输入范围DT80输入信号的基本形式是电流、电压、电阻和频率。其他的输入信号将转换成电压、电流、电阻和频率,然后进行测量。满量程分辨率满量程分辨率±30mVdc0.25μV100Ω1.5mΩ±300.0mVdc2.5μV1000Ω15mΩ±3Vdc25μV10000Ω150.00Ω±30Vdc250μV100Hz0.0002%±0.3mA2.5nA10KHz0.0002%±3mA25nA±30mA250nA可自动选择三个量程3. 精度测量值5℃到40℃-45℃到70℃直流电压0.1%0.35%直流电流0.15%0.45%直流电阻0.1%0.35%频率0.1%0.25%可自动选择三个量程4. 多路转换器 (通道选择器)继电器多路转换开头 – 提供了内置通道隔离功能输入阻抗: 可选择100K, 1M 或 100M共模范围:±3.5V 或当电压为30V时,共模电压为±35V5. 采样在50/60Hz时,能实现噪声剔除和保障精度最大采样速度:25Hz (无噪声剔除时,可达70Hz )有效分辨率: 18 位 线性: 0.01%共模抑制30mV范围: 90dB 线路 (50/60Hz) 串联方式抑制: 35dB6. 传感器激发每个通道:4.5V, 250μA 或 2.5mA 或 转换到外部电源。可提供12V电源给传感器和其他装置(最大150mA)7. 适用传感器支持大量的不同形式的传感器,请参考下列说明(所支持的传感器不局限于下列说明).具有对传感器比例缩放和线性化的功能,包括多项式、表达式(公式),函数。热电偶类型: B, C, D, E, G, J, K, N, R, S, T校准标准: ITS-90RTD’s适用材料: Pt, Ni, Cu阻抗范围: 10 至 10K集成温度传感器适用类型: LM34 - 60, AD590, 592, TMPxx桥路传感器结构组态: ?, ? & 全桥激发: 电压或电流4-20mA 电流回路并联数值:100Ω到共用端或外接并联20Ω–200Ω电阻器8. 数字通道数字输入/输出通道数量: 8个输入、输出通道适用于状态 & 计数或状态输出。输入类型: 8个逻辑电平 (最大30V).测量状态或低速计数 (最大10Hz)在休眠状态中不能实现低速计数输出类型: 4个FET (30V 100mA),4个逻辑电平输出继电器输出1个闭锁的继电器(最大30vdc, 1A)专用计数通道数量: 4个高速计数输入或2个相位调码器输入最大100kHz2个计数通道有10mV灵敏的输入适用于电磁式拾音器尺寸: 32位9. SDI-12 通道数量: 4个SDI-12输入, 共享数字通道.10. 传感器串口通道方式: RS232, RS422, RS485 波特率: 300至115200可设计提示字符串,可分析多种不同形式的返回数据11. 报警使用包括变量和函数的表达式可综合计数模拟、数字和串行传感器的数值。函数: sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan(),abs(), sqrt(), 平均值, 最大值, 最小值, 固定周期内的最大值发生时间,固定周期内的最小值发生的时间,方差, 积分,直方图,疲劳分析(疲劳循环计数)等。条件: 高, 低, 范围内和范围外延迟: 可选择报警延迟时间报警的启动: 通过设定数值, 执行dataTaker的指令,传输信息 12. 数据采集计划的时序安排计划数量: 11 计划采集速率: 10ms至多日13. 数据存储内部存储容量: 64MB = 约5,000,000采集点可移动USB存储设备(可选配附件)类型: 与USB 1.1或USB 2.0 驱动器兼容 e.g. 闪存驱动器.容量: 大约90,000 数字点每兆字节14. 通讯界面 以太网界面: 10BaseT 协议: TCP/IP (UDP, FTP)RS232速度: 300至115k波特率(57,600初始设置) 握手线: DCD, DSR, DTR, RTS, CTS支持的Modem: 自动答复和拨号接出 协议: PPP, TCP/IP (UDP, FTP)USBUSB 1.1, 12Mb/秒 – 有效的COM通讯口15. 系统显示和键区类型: LCD, 2线,16字符, 背后照明。 显示功能: 通道读数, 报警状态, 系统工作状况。键区: 6个键用于查看通道及数据采集器状态和功能执行LED状态:3个状态显示,包括采样状态、磁盘和提醒关注显示。固件升级通过: RS232, 以太网, USB 串口或U盘实时时钟标准分辨率: 200μs精度: ±1 分/年 (0°C 至 40°C),±4 分/年 (-40°C 至 70°C) 电源外接电源的范围: 10 至 30Vdc能耗标准状态: 5W (15V 330mA) 给电池充电:12W (15V 800mA)休眠状态: 3mW (500uA由内置6V电池)内置电池电压 (容量): 6V (1.2AHr)铅酸电池 工作时间: 连续采样1小时每10分钟采样一次:8 天 每小时采样一次1:21 天存储器和实时时钟电池电压 (容量): 3.6V (400mAHr) 锂电池, 1/2 AA物理特征和工作环境结构: 锌和氧化铝涂层 尺寸: 181 x 136 x 63mm重量: 1.5kg (4kg 加包装) 工作范围:温度:–45°C 至 70°C *湿度: 85% RH, 无冷凝*如果工作温度在–15°C 至50°C之外,将缩短电池寿命和影响LCD正常工作 16. 附件包括Resource光盘: 包括软件, 视频培训和使用手册通讯电缆: USB 电缆转换电源:输入: 110/240V交流输出: 15VDC 800mA 产地:澳大利亚

关联数据相关的仪器

  • [ 产品简介 ]蔡司冷冻关联工作流程联接宽场显微镜、激光共聚焦显微镜和双束电镜,以实现体积成像和TEM薄片的高效制备。该解决方案提供了针对冷冻关联工作流程需求而优化的硬件和软件,从荧光大分子的定位到高衬度体积成像和用于冷冻电子断层成像的薄片减薄。[ 产品特点 ]&bull 无缝衔接冷冻关联工作流程中的多种成像模式&bull 优秀的样品保护,防止样品去玻璃化和冰污染&bull 高分辨率荧光成像&bull 高衬度体积成像,3D重构&bull 精准定位,获取Cryo TEM薄片&bull 多用途,室温冷冻均可[ 应用领域 ]&bull 细胞生物学,如单细胞生物的细胞器研究&bull 肿瘤研究,如肿瘤细胞的独特现象研究&bull 植物学,如冷冻固定样品细胞器原位研究&bull 发育生物学,如细胞特定分裂时期研究 冷冻配件包 蔡司冷冻关联工作流程概览 酵母细胞纺锤体极体实验流
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  • 色谱、质谱、数据管理和实验室工作流程的一体化平台沃特世UNIFI科学信息系统平台突破性地将LC与高性能MS数据(四极杆和飞行时间质谱)融合入一套解决方案中,数据采集、处理、浏览、报告生成和可配置的法规依从性工具完美整合在一个网络化的实验室工作组内。 简省培训并增强合作UNIFI科学信息系统专为满足分析研究人员、QC分析人员、QA/QC评审员和IT部门的共同需求而设计。平台创建自一个可扩展的软件架构,能够满足未来内部和外包功能的需求,同时可应对多种需求:采集、处理、报告、存储以及对UPLC/MS和UPLC/MS/MS系统生成的复杂科学信息的权限限定访问。 充分满足您的发展需求UNIFI软件可部署在工作站式系统解决方案中,它将与您的实验室同步发展,可支持多用户、基于服务器的工作组完成LC、LC/MS和LC/MS/MS数据的采集、存储和管理。UNIFI可进行数据的挖掘和共享,能够大大提高您的协作效率。此外,其开放式结构可实现与沃特世仪器和软件系统的完美衔接,UNIFI的打印和文件捕获功能则可以将不同的科学信息进行兼并整合。 最大限度提高系统使用效率鉴定复杂样品的关键在于通过正交检测方法、使用正确的分析方法分析样品。流程中的多个分析方法需要一个集成的工作流程,使分析人员能够通过这个流程采用常规方法可靠地采集全面的分子鉴定信息。UNIFI解决方案的创新功能可应对日常实验室中动态和复杂的环境。值得一提的是软件管理分析方法和分析工作时,即使在用户退出登录的情况下也可在活动工作区中保留正在进行的工作。 定制化工作区“我的工作”是一个用户保护型活动工作区,可以临时保存正在进行的工作,与自动备份相似。临时的信息独立地保存在科学信息系统中,直到用户执行一个数据点或操作。通过该工作区可对日常任务、最近查看的项目、仪器系统和工作流程通知进行快速访问。 分析方法UNIFI保存了采集、处理和报告数据所用方法的全部参数。此功能解决了其他软件中存在的方法管理问题:使用其他软件时,用户必须分开记录使用的色谱、质谱、处理方法和报告方法。 完整分析UNIFI将分析任务视为一个完整分析,或一个自定义的独立集合,它包含全部结果、分析方法和所有审计追踪,可在分析中进行数据和结果的浏览,并可进行数据的再分析。用户可方便地进行数据共享、查看或生成报告。同时,系统会自动记录用户登陆的时间,地点及浏览或生成的分析的内容,满足实验室管理、故障排除或法规要求。 数据可追溯性适用于研究和GXP实验室UNIFI使用嵌入式关联数据库架构对所有的系统数据进行安全管理,实现数据追溯功能。所有的原始数据、结果、报告和方法都存储在数据库中,只有通过登陆用户帐户才能进行访问,有效阻止其他用户通过操作系统进行访问,确保了数据的安全性。UNIFI软件可根据GLP、GMP、法规或要遵循的其他质量标准进行配置。UNIFI软件的“验证中心”,可帮助科学家们确定仪器、计算机和软件是否满足厂商的指标,同时可对仪器及电脑的维护进行记录,并且可显示仪器验证状态。这些GxP管理工具有助于实验室对法规性问题做出快速反应,并使对数据和记录的安全性充满信心。
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  • T860 全自动电位滴定仪是一款耐用、精准、高性价比的经济型电位滴定仪,采用一体化设计,外观小巧,可进行酸碱滴定、氧化还原、沉淀和络合等多种滴定。紧凑型一体化设计可整体拿起搬运到任何您需要的地方,主机、搅拌器、滴定模块、试剂瓶架均集成在外壳中。7 寸彩色电容屏,模块化安卓操作系统,多状态指示灯。整机防泼溅水,滴定平台具备液体引流设计,防止液体的沉积与渗透。具备滴定试剂瓶密封盖,可以填充有效隔离吸附材料,保证滴定剂不被空气污染或滴定剂向外散发气味。无死体积旋转阀,耐腐PTFE 管路。体型精简功能不减支持等量滴定、动态滴定、终点滴定等滴定模式,可进行酸碱滴定、沉淀滴定、非水滴定、氧化还原滴定、络合滴定等滴定类型。具备自动配液功能,可设置加液体积、加液间隔、加液次数,进行液体配制。具备自定义公式编辑器功能,复杂的计算也可自行计算出需要的结果。可查看所有滴定节点的详细数据,支持手动设置终点并另存为关联数据,减少不必要的反复实验。当前滴定测试时可查看历史数据,便于及时纠错。可进行多重自检功能,具备pH 电极校准功能, 滴定管校准功能。可储存应用方案,并实现一键调用。完善的实验室数据安全管理具备四级权限管理功能,每个级别亦可自定义勾选相应权限。具备电子签名、数据防篡改输出等功能。具备密码安全设置,可设置密码有效期,到期后可要求强制更改密码后才可继续使用仪器,也可设置密码复杂程度及密码老化时间。可导出PDF 和Excel 格式的详细和列表结果,支持无线A4 打印和有线串口针式打印。储存空间:4G,具备多级检索功能,可快速从海量数据中查找到目标数据。技术参数测量范围mV:-2000.0mV~+2000.0mV,pH:-20.000pH~+20.000pH,温度:-5~120℃测量分辨率0.1mV,0.001pH,0.1℃精度0.1mV±0.03%,0.003pH,±0.1℃滴定管可选规格标配10mL,可选配5mL/25mL滴定管分辨率1/48000滴定管补液时间16秒(100%充液速度)搅拌方式磁力搅拌用户分级管理四级权限管理接口类型mV/pH测量电极接口、参比电极接口、PT1000温度电极接口、2个USB、RS232、电源接口
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关联数据相关的方案

  • 光电关联CLEM在海洋微生物学的应用
    海洋微生物的荧光像和电镜图像叠加的意义用荧光显微镜(FM)获得感兴趣的组织官能信息和研究区域。用电子显微镜(EM)获得对应感兴趣研究区域(ROI)的超微结构信息,获得高分辨结构图像。同时获取两种不同尺度的数据,并自动叠加和关联,获得更加全面的数据。
  • 集成式光电关联平台在地质方面的应用
    集成光电子关联(iCLEM),荷兰delmic公司创新发明的一种新技术,在SEM内集成光镜,实现样品同一位置进行荧光光学成像和电子显微成像。该显微方法正在世界范围内广泛应用于癌症研究、海洋生物学、神经科学和细胞生物学。最近这种技术在USGS应用于地质学领域,以深入了解地质材料中的沉积有机质。在最新发表论文中,美国地质调查局(USGS)使用delmic的iCLEM系统SECOM,对始新世绿河红木区不成熟油页岩和上白垩统塔斯卡卢萨群中油页岩进行了观测研究。结果表明,这种技术非常有效地识别和表征有机纳米孔隙形成的有机物质类型和状态[3]。有机质的数据很容易用高分辨率扫描电子显微镜(SEM)获得,但研究人员不能单独使用SEM来区分有机质的类型,如干酪根与固体沥青。然而,荧光显微镜的荧光像对于识别页岩油气藏中的有机质非常有用[1]。采用光电关联技术,在一台显微镜上结合这两种技术,地质学家可以获得更多的数据,而无需考虑耗时的样品制备,样品转移、重新导航定位等造成的困难或样品损坏[2]。
  • 人妊娠关联血浆蛋白A(PAPPA)ELISA试剂盒
    人妊娠关联血浆蛋白A(PAPPA)ELISA试剂盒人妊娠关联血浆蛋白A(PAPPA)ELISA试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人妊娠关联血浆蛋白A(PAPPA)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人妊娠关联血浆蛋白A(PAPPA)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人妊娠关联血浆蛋白A(PAPPA)抗原、生物素化的人妊娠关联血浆蛋白A(PAPPA)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人妊娠关联血浆蛋白A(PAPPA)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度

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  • 近红外光谱数据是否可以和生产运行结果直接关联?

    [font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]数据与标准方法的结果能够很好关联,但标准方法结果在指导生产时还需要与生产运行数据关联,例如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]能够很好预测原油的实沸点蒸馏数据,但是实沸点蒸馏数据需要再次与生产装置数据关联才能够预测常减压蒸馏装置的侧线收率。那么,能不能直接将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]数据与侧线收率关联呢?答案是否定的。这是因为实验室数据获取是标准化过程,长周期和实验室间仍具有很好的再现性,这是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析方法的基础。而生产装置是非标准化的,操作过程在长周期下是动态的,设备检修,操作调整都可能导致结果发生变化,与近红外分析结果发生较大偏离,这种偏离不是模型更新所能解决的。因此,建议将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]数据与标准方法数据关联,然后修正到装置运行数据。[/font]

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  • 蔡司ZEN Connect软件解析:光镜电镜图像数据关联 助力材料学研究
    p  strong仪器信息网讯/strong a href="https://www.instrument.com.cn/news/20180516/463960.shtml" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "蔡司于去年推出了采用增强成像技术的软件模块——蔡司ZEN connect/span/a。3月4日,蔡司官方对这款软件模块进行了进一步解析。/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 0, 255) "i“组织任意来源的图像,实现多模态数据关联/i/span/strong/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 0, 255) "i  ——蔡司 ZEN Connect 助力材料科学研究”/i/span/strong/pp  大学、研究机构及工业实验室的材料研究人员均可以利用蔡司ZEN Connect软件,整合所有的显微成像技术(甚至包括非蔡司的系统)来为自己的研究服务。/pp strong 获得独特洞察力,提高效率,节省时间/strong/pp  蔡司 ZEN Connect允许用户对齐和叠加任意来源的图像。研究人员可以充分利用蔡司 ZEN Connect的工作流程,从光学显微镜的大视场概览图像,无缝过渡到高分辨率显微图像。您可使用ZEN Connect软件在概览图像上进行导航,所有相关图像将自动出现在概览图像中。 然后不同模态的数据会以项目的形式有序存储,并带有直观的图像标签。/pp  strong关联工作台/strong/pp  关联工作台可以实现从样品的完整宏观视图放大到纳米级细节。以样本为中心的全方位关联工作环境可以处理多尺度和多模态图像。/pp  strong智能数据管理/strong/pp  随着数字化技术的发展,材料显微研究也不断革新,研究人员需要处理大量的图像和数据,这种情况在研究机构中尤为明显。蔡司ZEN Connect 支持CZI、TIF、JPG、BMP、RAW等多种图像格式。蔡司 ZEN Data Storage软件将图像、数据与图像处理流程科学地分离开来,使实验室的每个人都能更高效地协同工作。/pp  strong蔡司ZEN Connect助力不同领域的材料研究/strong/pp  例如,新能源汽车的研究人员为了开发出更好的产品,需要对永磁体进行深入的研究。研究人员可以对同一样品进行表面形态,以及磁学性能等的表征,从而全方位地理解样品。比如首先通过光学显微镜进行大视场的成像,然后使用Kerr显微镜观察局部的磁畴,进而发现性能更优的磁体相。更进一步,如果需要对这些磁体相进行高分辨的表征,可以使用电子显微镜进行纳米级别的观察,从而获得更微观的结构信息。所有尺度的分析结果、所有设备的分析图像,均可以关联起来,从而为永磁体的整体表征提供更全面的研究信息。/pp  此外,蔡司 ZEN Connect将多模态显微技术关联的能力为诸多材料研究领域带来了助益,如:研究钙处理钢中的夹杂物、石油开采或碳捕捉与储存。例如,研究人员可以获取成像和分析数据,将形态与化学成分相关联,以便更好地理解材料特性,从而推进钢的各向异性研究。研究碳酸盐岩的地质学家可以识别不同尺度的孔隙结构和体积。在这些实验中,蔡司 ZEN Connect能够始终将微观数据准确链接到宏观图像的对应区域。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/a6065e39-bded-45be-945c-fbb14feb234c.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" style="width: 600px height: 291px " width="600" vspace="0" height="291" border="0"//pp  span style="color: rgb(0, 176, 240) "蔡司 ZEN Connect可始终将微观数据准确链接到宏观图像的对应区域,帮助大学、研究机构及工业实验室的材料研究人员得出独特的见解,提高工作效率并节省工作时间。/span/pp  span style="background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) "strong关于蔡司/strong/span/pp  蔡司是全球光学和光电领域的先锋。蔡司致力于开发、生产和行销测量技术、显微镜、医疗技术、眼镜片、相机与摄影镜头、望远镜和半导体制造设备。凭借其解决方案,蔡司不断推动光学事业的发展,并促进了技术进步。公司共有四大业务部门:工业质量与研究、医疗技术、视力保健/消费光学和半导体制造技术。蔡司集团在40多个国家/地区拥有30多座工厂、50多个销售与服务机构以及约25个研发机构。/pp  全球约27,000名员工在2016/2017财年创造了约53亿欧元的业绩。公司于1846年在耶拿成立,总部位于德国奥伯科亨。卡尔蔡司股份公司是负责蔡司集团战略管理的控股公司。公司由Carl Zeiss Stiftung(卡尔蔡司基金会)全资所有。/pp  span style="background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) "strong蔡司研究显微镜解决方案/strong/span/pp  蔡司研究显微镜解决方案是光学、电子、X射线和离子显微镜系统的一站式制造商,并提供相关显微镜的解决方案。产品组合包括生命科学和材料研究以及工业,教育和临床实践有关的产品和服务。该部门的总部设立在耶拿。其他生产和开发基地位于奥伯科亨,哥廷根和慕尼黑,以及英国剑桥、美国马萨诸塞州皮博迪和美国加利福尼亚州普莱森顿。蔡司研究显微镜解决方案属于工业质量和研究部门。部门约6,300名员工在2016/2017财年创造了总额达15亿欧元的业绩。/p
  • 蔡司扫描电镜新玩法 | 轻松实现关联定位、自动成像和量化分析
    在使用扫描电镜的过程中,您是否总是遭遇如下问题: 1. 在不同设备间切换样品时总需耗费大量时间重新定位感兴趣区域2. 总是为获取大面积高分辨图像而苦恼,需要频繁切换成像参数,调整像散聚焦3. 得到图像后又在为图像的量化分析而发愁 针对以上的困扰和需求,蔡司对扫描电镜进行了全方位武装,特别推出智能电镜解决方案,解决以上提到的所有问题,最大程度确保您日常检测和分析工作的顺畅与高效。 01 关联定位分析 蔡司Connect模块轻松实现光学显微镜到扫描电镜的桥接,快速实现样品在不同设备间的重新定位,还能统一管理关联设备的数据和信息 ✓ 关联定位:通过关联样品台实现样品在不同显微镜设备之间自动关联重定位,大幅缩减操作用时✓ 数据叠加:自由叠加来自手机,光学显微镜,扫描电镜的信息以及相关能谱信息✓ 统一管理:管理来自不同关联设备的数据,输出不同信息叠加图像和视频 ▲ PCB电路板的关联显微分析(光镜,电镜,能谱信息),左:宏观图像;右:感兴趣位置局部放大 ▲芯片关联显微分析视频(光镜,共聚焦,电镜) 02 自动成像 蔡司SmartSEM Touch定制软件,全面兼顾参数设置,成像,自动化拼图,图像浏览,实现智能高效的扫描电镜成像 ✓ 向导式操作流程,界面简洁,操作简单✓ 根据样品智能匹配成像参数,实现自动聚焦✓ 简单操作即可完成高通量图像拍摄和拼接 ▲简洁的SmartSEM Touch操作界面 03 量化分析 蔡司ZEN模块实现从电镜图像获取,图像处理,图像分割,自动测量到报告生成的整个量化分析流程 ✓ 一键获取扫描电镜图像,向导式的分析工作流程,毫无经验的新手也可轻松掌握✓ 基于机器学习的ZEN Intellesis模块轻松实现传统阈值方法难以达成的图像处理需求✓ 丰富的测量功能,如颗粒统计分析,孔隙率,含量百分比,层厚测量,晶粒度评级等 ▲量化分析界面-二值化分割 ▲金属焊接位置孔隙大小分析及含量分析 ▲满足多种测量需求——高级测量 ▲颗粒分析 ▲晶粒度评级 ▲含量百分比 ▲层厚测量 ▲孔隙率分析 蔡司智能扫描电镜解决方案满足您的多种需求,点击下方您所属的专业领域了解更多,或关注蔡司显微镜微信公众号(ZEISSMIK)留言咨询您想知道的任何信息。
  • 新品发布 | 蔡司新一代冷冻光电关联显微镜解决方案
    冷冻TEM薄片制备和冷冻体积成像的全新工作流程解决方案 蔡司冷冻关联工作流程联接了光学显微镜和双束电镜(FIB-SEM),从而用于分析细胞的超微结构随着蔡司冷冻关联工作流程的发布,蔡司为生命科学研究团体提供了一种新的软硬件结合的冷冻显微镜解决方案。该工作流程将宽场显微镜、共聚焦显微镜和双束电镜(FIB-SEM)无缝地连接起来,且便于使用。该解决方案提供了针对冷冻关联工作流程需求而优化的硬件和软件,从荧光大分子的定位到高衬度体积成像和用于冷冻电子断层成像的薄片减薄。冷冻关联显微镜技术是一种新兴的大分子结构分析技术。由于细胞和组织的超微结构可以不带人为假象的保存下来,因此冷冻显微镜可以在接近自然的状态下观察细胞结构。然而,这项技术却给用户带来了复杂的挑战,例如耗时的样品制备和成像流程、去玻璃化、冰晶污染或样品丢失。“在蔡司,我们通常致力于确保研究人员能够更快地采集数据,更好地分析数据。借助蔡司的冷冻关联工作流程,我们正朝着简化和优化科学家的工作流程的方向迈出下一步,以便他们能够完全专注于自己的研究。” 蔡司研究显微镜解决方案负责人Michael Albiez博士强调道。各种研究领域,如细胞生物学、癌症研究、植物科学和发育生物学,都将受益于冷冻显微镜获得的超微结构信息。蔡司冷冻关联工作流程帮助研究人员更容易获得这一先进技术,使他们能够更快地评估样品的质量,获得高分辨率、高衬度的3D数据流,并简化TEM薄片制备的工作流程。简化的工作流程和样本的安全传输蔡司冷冻关联工作流程联接宽场显微镜或共聚焦显微镜(蔡司Axio Imager、蔡司LSM 900/980 with Airyscan)和双束电镜(蔡司Crossbeam),以实现体积成像和TEM薄片的高效制备。专用的配件简化了工作流程,并有助于在显微镜之间安全的转移玻璃化样品。这些部件与冷冻关联显微镜样品台台Linkam CMS196V³和冷冻传输系统Quorum PP3010Z兼容。数据管理由蔡司联用软件ZEN Connect负责。这一系列的工具都有助于增强成像效果。最高的成像性能贯穿全工作流程得益于适用于冷冻成像的物镜和蔡司Airyscan探测器的高灵敏度,蔡司共聚焦显微系统能够以高分辨率探测和定位蛋白质和细胞结构,同时温和的光照可以防止样品去玻璃化。蔡司双束电镜Crossbeam提供了高衬度体积成像-甚至样品没有经过重金属染色。这两种方式为彻底了解超微结构提供了有价值的功能和结构信息。在室温下使用可提高工作效率不同于其他解决方案,该工作流程中使用的蔡司显微镜不仅可用于冷冻显微镜技术,也可用于室温的应用。将设备从冷冻状态转换为室温状态非常快速且无需专业技术。这种灵活性为用户提供了更多的实验时间。成像平台可以从更高的利用率和更快的投资回报中受益。
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