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裂变径迹显微分析系统
仪器信息网裂变径迹显微分析系统专题为您提供2024年最新裂变径迹显微分析系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括裂变径迹显微分析系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的裂变径迹显微分析系统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裂变径迹显微分析系统相关的耗材配件、试剂标物,还有裂变径迹显微分析系统相关的最新资讯、资料,以及裂变径迹显微分析系统相关的解决方案。
裂变径迹显微分析系统相关的方案
气相色谱法分析燃料元件裂变气体中Kr、Xe含量
本文采用岛津GC-2014气相色谱仪结合阀技术建立了一种裂变气体的分析方法,通过优化分析参数和操作控制解决了空气尤其是其中的氮在测定过程中对氪的干扰,实现了氪、氙与其他干扰组分之间的有效分离。本方法灵敏度高,TCD检测器分析Kr、Xe检出限低于20µ L/L,使用阀进样,重复性好,各组分RSD%<0.5。
饲料显微镜检中显微分析系统的应用
饲料显微镜检是以动植物形态学、组织细胞学为基础, 借助于显微镜, 依据被检样品的外部形态特征, (如形状色泽、粒度、硬度等) 和组织细胞结构特点及不同的染色特性, 对饲料样品的种类、品质进行鉴定评价的一种方法。 迅数显微图像分析系统是由高清晰度彩色CMOS、功能强大的显微图像分析软件以及显微镜组成。专业图像处理算法,分析、处理、测量、颗粒统计、编辑等超强功能,广泛适用于显微细胞图像分析、粉尘颗粒检测、动植物微观结构观察、纤维材料研究、珠宝鉴定等领域。
电子探针显微分析仪EPMA 钛材料分析
本文介绍了使用电子探针显微分析仪EPMA™ (EPMA-8050G)对医用钛材制成的牙根植入物和具有超弹性特性的齿列矫正线进行分析的示例。
电子探针显微分析仪EPMA 斜长石中的微量元素面分析
使用电子探针显微分析仪EPMA™ (EPMA-8050G)对云仙火山熔岩中的斜长石进行了元素面分析。结果显示,可以在斜长石边缘发现微细的结构。利用EPMA的高分辨率面分析,能够为研究斑晶和岩浆相互作用的历史提供宝贵的信息。
电子显微分析仪EPMA 晶界扩散法制备烧结钕磁铁的分析
本文介绍使用岛津电子探针显微分析仪EPMATM(EPMA-8050G,以下简称EPMA)对晶界扩散烧结钕磁铁进行分析的事例。
显微拉曼和X射线显微分析+蜻蜓眼珠+考古
显微拉曼光谱和X射线显微分析(μ XRF)这两种技术则因其具备微区、无损、快捷等众多检测优点,成为珍贵文化遗产检测手段的助手。
用MSV-5000系列显微分光光度计偏振测量单晶蓝宝石折射率
在本申请说明中,测量了具有两种晶轴的50μm单晶蓝宝石,并计算了折射率的色散。关键词:MSV-5200紫外-可见/近红外显微分光光度计,VWML-791多层分析程序,材料
荧光显微分析
HORIBA Scientific提供光纤适配器和针孔适配器等附件,实现显微镜与荧光光谱仪(Fluorolog-3和FluoroMax-4)的耦联,获得高空间分辨率的荧光量子点成像,织物的矩阵扫描,微球成像以及宽视场荧光成像等显微荧光分析。
荧光显微分析
HORIBA Scientific提供光纤适配器和针孔适配器等附件,实现显微镜与荧光光谱仪(Fluorolog-3和FluoroMax-4)的耦联,获得高空间分辨率的荧光量子点成像,织物的矩阵扫描,微球成像以及宽视场荧光成像等显微荧光分析。
用MSV-5000显微分光光度计分析天然氧化膜的厚度
在本申请说明中,具有35μm宽的硅图案的样品以14μm的间隔排列在钛基板上。当硅在空气中被氧化时,形成SiO2膜,并在获得反射光谱后分析这些膜的厚度。关键词:MSV-5200显微分光光度计,VWML-791多层分析程序,材料
使用MSV-5000显微分光光度计分析天然氧化膜的厚度
在本申请说明中,具有35μm宽的硅图案的样品以14μm的间隔排列在钛基板上。当硅在空气中被氧化时,形成SiO2膜,并在获得反射光谱后分析这些膜的厚度。关键词:MSV-5200显微分光光度计,VWML-791多层分析程序,材料
微球显微镜(超高分辨率显微镜)在半导体材料领域的应用
用户可以使用微球显微镜(超高分辨率显微镜)通过光学方式检查样品,获得由裂缝或灯丝桥引起的纳米级故障。用户还可以检查样品是否符合预期尺寸、形状以及它们的图形/布局,并保留光学显微镜的所有优势——快速、样品无损、全真彩色。
迅数显微分析系统用于分离回收涤纶工艺优化研究
pH值。最优分离工艺为:酶浓度2%,底物浓度3%,酶解时间36h,pH值为5。反应后的涤纶成纤维状,达到回收的目的。关键词:纤维素酶;废弃纤维;涤棉混纺;水解;分离
扫描电子显微镜图像系统改造方法
扫描电子显微镜是观察物质微观表面形貌的主要工具,它主要由真空系统、电子光学系统、图像系统和控制系统组成。现代扫描电子显微镜图像显示系统和控制系统都已经实现PC控制下的数字化,同时增加了图像处理功能,能够容易的与通用软件相结合,方便编辑报告、论文和信息传送。对于早期模拟图像系统和专用计算机控制的数字图像系统的扫描电子显微镜可以通过外接计算机图像采集系统实现模拟图像数字化,或图像系统数字化。什么是模拟图像数字化?就是将获取的图像模拟信号经过模数转换器(ADC)变成数据输入到计算机中存储、显示和处理。根据这种原理制成的图像系统,就是我们常说的被动式图像系统。其优点:采集卡电路简单,价格便宜。缺点:安装、调试困难,因为它需要和扫描电子显微镜的扫描系统同步,所以要改变原扫描电子显微镜内部电路,稍不小心就会造成事故,给扫描电子显微镜带来硬伤。另外,由于不能和扫描电子显微镜扫描真正同步,采集到的图像变形,最为明显的是圆变为椭圆,同时不能实时处理,只有将采集到的图像存储以后进行处理,才可以输出。什么是图像系统数字化?用数字扫描系统替代模拟扫描系统,由此获取的图像信号数据,完全对应电子束扫描点上的样品信息,图像显示分辨率对应电子束在样品上扫描过的行和列的点数,图像扫描和图像显示全数字化。需要说明的是现代数字扫描电子显微镜自定义分辨率值为:1024×1024,这是一个最佳值(从采集速度和分辨率两方面考虑),这和被动式图像系统所谓的图像分辨率不是一个概念。我们称这样的系统为主动式图像系统,国外升级扫描电子显微镜也是采用此种方法。其优点:图像质量高,速度快,不会产生图像变形等问题,安装简单,因为所有扫描电子显微镜都预留有外部图像控制接口,当外部控制信号到来时,内部扫描部分自动被旁路,显示部分被消隐,不需要改变任何内部电路结构。缺点:采集卡电路复杂,成本高。 综述,以上介绍了两种扫描电子显微镜改造图像系统的方法,最主要的区别在于是“被动式图像系统”还是“主动式图像系统”上,其中主动式图像系统是近年来国际上普遍使用的,因为被动式图像系统是一种早期图像数字化过渡产品,所谓的图像分辨率实质上是模拟信号取样点数,并非数字图像分辨率,像质较差,而主动式图像系统标称的分辨率才真正是数字图像分辨率,可以有效提高图像质量。
岛津红外显微镜AIM-9000定性分析医药包材的多层膜的材质
岛津秉承50多年以来的红外光谱技术底蕴,十年磨一剑,最新推出了新一代旗舰级红外显微镜AIM-9000。AIM-9000有目前业内最高信噪比30000:1的灵敏度指标,可对微小样品得到高灵敏度、低噪声的光谱图。观察、定义测量位置、测量、鉴别结果,红外显微分析所需的全部操作都能自动执行,并提供高灵敏度结果。大视野相机(可选,业内唯一可视图像330X直接放大)和显微镜相机实现从目视尺寸(10x13 mm)到显微异物尺寸(30x40 μ m)的连续放大,使得异物更加容易辨别被确认。测量位置自动识别功能,自动设定各个待测点的光阑参数,所有点的测量顺序自动完成,显著缩短操作时间。
一种活细胞倒置荧光显微镜温度校准方法的介绍
活细胞培养荧光显微镜由于可以进行活细胞常规培养条件,例如:温度控制,湿度控制,CO2浓度控制,O2浓度控制,同时配置高速摄像头可以进行时间序列(Time-Lapse),结合多色荧光滤片切换,LED单波长光源激发,可配备相差(Phase Contrast),微分干涉(DIC),荧光等对照方式可以更加直观详细的进行细胞形态记录而受到广大科研用户的认可。近年来,倒置荧光显微镜配置活细胞培养装置的相关实验越来越普遍,目前市面上集成的荧光成像系统很多,例如:GE公司的DELTAVISION活细胞成像系统,ZEISS公司的CELL OBSERVER系统,或其它大品牌公司的整套活细胞成像系统,价格昂贵(20万美元以上),维护成本高,厂家工程师上门速度通常比较慢或者收费贵,常规实验室难以负担。目前各实验室通常都配备有倒置荧光显微镜,活细胞培养装置是模块化设计的产品,广州科适特科学仪器有限公司提供一种优惠简便的解决方案,定制整套活细胞或对现有的荧光显微镜进行活细胞升级,购置成本低,拆装方便,兼容目前市场主流的各大显微镜平台,例如:徕卡,尼康,奥林巴斯,蔡司等都可以提供定制的适配器。
迅数显微分析系统用于超细阿昔洛韦粒子的制备研究
摘要: 以二氧化碳作为超临界溶剂, 采用超临界溶液快速膨胀技术制备得到超细阿昔洛韦药物粒子, 在一定的温度和压力情况下, 测定了阿昔洛韦在超临界二氧化碳中的溶解度, 考察了各种操作参数对药物粒子粒径的影响, 研究了药物粒子粒径随各种操作参数的变化规律。结果表明: 阿昔洛韦在超临界二氧化碳中的溶解度较小, 在10-5~10-6 之间(摩尔分率), 溶解度随着温度和压力的升高而增大, 不存在文献中所报道的反向区。同时实验结果表明: 药物粒子粒径变化对预膨胀温度最敏感, 粒径随预膨胀温度的升高而减小; 一定范围内随收集距离的增大而增大; 在萃取温度较低的情况下, 粒子粒径基本随着萃取温度的升高而减小; 随着萃取温度的升高, 在相对较高预膨胀温度下, 粒径随着萃取温度升高而增大。关键词: 超临界流体快速膨胀法; 超细粒子; 阿昔洛韦; 二氧化碳
浪声映SHINE便携式XRD分析仪在锂矿石开采方面的应用
近些年来,随着经济的发展,特别是新兴产业的崛起,在高端制造领域,锂铝系列合金用于飞机、火箭、船舶、车辆的壳体或结构部件,锂基树脂用于润滑。在核电领域,锂用作铀反应堆得裂变控制棒,作为受控核聚变的主要原料。值得关注的是,在战略新兴产业领域,锂用于新能源,当今新能源汽车的普遍应用需要大量的锂源。
显微分离培养与免疫磁珠法分离纯化人毛囊干细胞
本文探讨从人毛囊隆突区细胞(bulge cells,BCs)获取高纯度有活性的人毛囊干细胞(hair folliclestem cells,HFSCs)的方法及条件。联用显微分离培养与免疫磁珠法,最终获得高纯度HFSCs,且细胞活性不受影响。
光子晶体的显微光谱角度分辨
光子晶体样品的显微角分辨谱光子晶体是指具有光子带隙(PhotonicBand-Gap,简称为PBG)特性的人造周期性电介质结构,有时也称为PBG光子晶体结构。光子晶体具有能带特性,其不同方向的光学性质不同,呈现各向异性。研究光子晶体材料的光谱性质必须使用角分辨设备。 复享显微共焦角分辨光谱仪是微纳光子结构研究领域的重大突破,它能够针对微小样品进行角度分辨光谱测量,是研究微纳光学结构、光子晶体纳米纤维的利器。复享为您提供两种规格的配置,一种介于商用显微镜,另一种基于定制显微镜。使用定制显微镜,可以达到更加宽泛的光谱范围,该设备是目前在显微角分辨光谱测量领域唯一的成熟商业化设备。
激光显微镜在半导体生产流程中的微观分析检测方案
半导体行业在产品的小型化及多功能化、提高生产效率、削减成本等方面的竞争日趋激烈。在图形细微化、晶片大口径化发展的同时,市场对品质保障的要求越来越高,研究开发及检测的速度也变得重要了起来。这次将为您介绍使用基恩士VK-X系列形状测量激光显微镜,在半导体生产流程中的微观分析检测方案。
太美了!突破极限!力显超高分辨率显微镜带您看清纳米世界!(上)
力显智能现已发布的超高分辨率显微成像系统 iSTORM,成功实现了光学显微镜对衍射极限的突破,使得在20纳米的分辨率尺度上从事生物大分子的单分子定位与计数、亚细胞及大分子复合物结构解析、生物大分子生物动力学等的研究成为现实,从而给生命科学、医学等领域带来重大突破。
利用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统分析人体血红细胞
红外一直以来都是一种经典的结构分析的光谱手段,它能够有效反映分子在组分中的分布,并且无需标记。但是由于其制样困难、信噪比差、无法观测溶液中的样品等缺点,使得红外在生物领域上难以满足科研工作者的需要。 mIRage是PSC公司新研发的非接触式、亚微米分辨、高信噪比的新型红外拉曼同步测量系统。它较传统的FTIR显微镜来说分辨率有了显著地提升。其分辨率可达400~500 nm。更难能可贵的是,它特的热膨胀红外测量技术,能够做到真正的环境友好,能够在溶液中直接分析细胞、组织、材料表面的红外光谱。此外,mIRage还可搭配拉曼光谱模块,通过红外光谱与拉曼光谱的共同分析,能够帮助研究人员快速准确地确定样品组成结构信息,突破传统荧光分析的限制。
6N01 铝合金车体焊接显微裂纹的研究
本文对列车车体 6N01 铝合金型材焊接接头热影响区液化裂纹的显微组织进行了研究。使用不同方法对焊接接头进行不同程度的腐蚀、对比观察和分析,得出了焊接型材液化裂纹产生的原因以及在金相显微组织检验过程中与母材晶界进行区分的方法,使液化显微裂纹在金相检验中的判断更加准确,为车体铝型材出厂检验及生产工艺的调整奠定了基础。
6N01 铝合金车体焊接显微裂纹的研究
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超景深三维数码显微镜ZOOM 5在汽车行业的系统解决方案
随着客户对汽车的需求越来越大,如何保证产品质量,也是各厂家对扩大市场业务规模的重要保证。产品质量及研发部门通常会涉及到体式显微镜及金相显微镜,但无论哪一款显微镜都无法做到大景深及高分辨率的结合。这在实际应用中,如果发生问题,使用电子显微镜分析,可能会造成短暂的停工。
对L485热轧钢板冲击韧性试样的金相显微分析
我公司质检实验室,对某一焊接产品进行理化检验。该产品材质为 L485 热轧钢板,母材金相显微组织为粒状贝氏体+多边铁素体(图1)。在冲击韧性实验中,母材冲击韧性试验值为 383J,热影响区的冲击韧性试验值为 427J。
微观世界|第 3 期 揭开“财富”之谜 显微技术在钞票防伪中的应用
前两期内容我们通过显微分析技术,探索了防雾霾口罩的微观结构和显微镜下雾霾颗粒的形貌,并且通过 SEM 扫描电子显微镜与能谱 EDS 联用分析了被口罩所拦下的颗粒的化学组成。本期我们将继续通过显微分析来探索:【为何 2009 版的美元被称为最难仿制的货币】。
显微光谱分析系统
uSight-2000显微光谱综合分析仪是一款高性能的显微光谱分析仪器,可以灵活的安装在主流品牌的显微镜上实现光反射、光透射、光吸收、荧光分析、光致发光分析等系列光谱分析功能,其光斑尺寸可以达到1um以下(100x物镜),对于微流控等微小区域应用具有出色的表现。
显微高光谱系统测试LED光源分析报告
显微高光谱系统是高光谱相机、显微镜、计算机等结合的新型应用方式,借助显微镜结构在不同放大倍率下把待测试样品的微观尺度进一步的提升的特点,能够充分观察物质在其微观尺度上的图像信息,从而进一步获取物质的光谱信息,这样充分利用高光谱在光谱和图像方面的优势,结合显微机构系统,把高光谱技术的应用又进一步进行了拓展
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