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超高性价比大面积共聚焦成像系统
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超高性价比大面积共聚焦成像系统相关的方案
大面积阴极发光高谱成像用于地质矿石检测
长期以来阴极发光成像是地质研究的有力工具。最新的技术说明(technical note)为您讲解大面积高光谱阴极发光成像的采集模式。大面积(large area)光谱采集模式主要用于面积较大标本的阴极发光成像,例如锆石和其他矿物。为了达到大面积阴极发光成像,特地调整光学模组中的光学器件,故意使狭缝平面中的CL焦点散焦。通过这一技术,我们就可以均匀地收集到较大阴极发光视场(FOV),视场大约~300× 200μ m2。通过调整狭缝宽度,平衡高效率(HE)和视野大小(与正常CL采集相比)
简单高效的XPS分析-从大面积到微区分析的自动队列功能演示
高德英特携ULVAC-PHI部分中国用户成功举办了第一次网络研讨会。此次研讨会主要讨论如何在XPS分析中,充分利用PHI在X-Ray独特的聚焦扫描设计,有效行使从大面积分析到微区分析功能,并演示了如何利用仪器的自动化设计,完成自动队列分析。可实现大量样品高效并且高质量的完成XPS分析。
生物大分子相互作用分析仪SPR表征大面积的原子层石墨烯膜
芬兰BioNavis生物大分子相互作用分析仪又叫所参数表面等离子体共振分析仪,BioNavis的SPR是在传统领域的基础上将应用扩展到材料科学和生命科学等领域。本篇文章主要介绍的就是利用BioNavis MP-SPR表征大面积的原子层石墨烯膜。
【前沿技术】大面积/少层PtS2材料制备与物理特性研究
作者通过物理气相沉积与化学气相沉积相结合的方式实现了大面积、均匀性的PtS2材料制备,同样地,将实验与计算模拟相结合的方式对PtS2的合成、结构以及物理特性进行了探究,展示了PtS2的原子结构示意图、温度依赖极化拉曼光谱及光电器件搭建测试等工作。大面积的少层材料制备可降低光电器件的搭建难度以及提高材料转移的成功率。该项制备策略提供了作为合成部分其他TMDs材料的通用方法。
激光共聚焦实验的样品准备方法对比
激光共聚焦显微镜可以观察到细胞内已经标记好的蛋白质和分子,为生物学研究提供了更直观的观测方法。如今,激光共聚焦成像已经是一个非常常规的实验操作,应用于生物学各个研究领域中。 在细胞实验中,如果要进行一次激光共聚焦成像,除了要知道相关的显微镜参数设置和操作以外,样品的准备也是非常重要的一环。
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
共聚焦显微镜在芯片IC品质管理的应用
共聚焦显微镜使用技术开发的光学轮廓仪,其共聚焦部分的主要优点是有着极高发光效率的照明硬件和高对比度算法。这些特点使系统成为测量有着陡峭斜面、粗糙的、反光表面和含有异种材料样品的理想设备。高品质干涉光学系统和集成压电扫描器是干涉轮廓仪部分的关键。这项技术对于测量非常光滑至适度粗糙的表面比较理想。这些技术的组合为轮廓仪提供了无限宽广的应用领域。
Olympus奥林巴斯共聚焦显微镜+PicoQuant共聚焦显微系统荧光寿命升级套件
共聚焦型激光扫描显微镜广泛应用于生物化学,细胞生物学以及其它生命科学研究领域。时间分辨技术进一步加强了显微镜的功能,如:荧光共振能量转移(FRET)效率的荧光寿命量化测量利用时间分辨成像测量环境参数(pH,离子浓度)基于荧光团浓度的寿命测量基于寿命辨别分子间距的研究提高对荧光信号的甄别能力减少探测器的数量利用寿命衰减时间提高实验分析的精确度
共聚焦显微镜+透明基板上金属膜+膜厚
白光干涉法在用于不同材料表面的高度测量时,可能出现系统误差。本文通过1)共聚焦、2)白光干涉、3)反射分光、4)AFM 4种方法进行对比测量;对上述误差进行确认。由实验结果,对于几十nm的金属膜,反射分光法最为合适。
Leica徕卡全新一代共聚焦显微镜STELLARIS
荧光寿命成像显微术 (FLIM) 是一种利用荧光染料固有特性的成像技术。 除了具有特有的发射光谱外,每个荧光分子还有特有的寿命,它反映了荧光基团在发射光子之前处于激发态的时间。 除了标准的荧光强度测量外,寿命分析还可以提供其他信息。过去,寿命成像一直是一种缓慢、复杂的专业化技术。 只有经验丰富的显微镜专家或物理学家才会使用这种技术。 徕卡显微系统公司处于当今荧光寿命成像技术的前沿。 我们的系统使寿命成像比以往更快、更易于使用,将这项技术的各种优势引入日常的共聚焦成像实验中。
共聚焦成像——如何让细胞在玻璃底培养皿更好地贴壁
今天分享下如何处理玻璃底培养皿、如何选择玻璃底培养皿,让细胞妥妥地贴壁,大家做共聚焦时候能够更得心应手。
EVIDENT共聚焦助力Cell封面发文揭示无膜细胞器异常导致周围神经病的关键机制
EVIDENT共聚焦助力Cell封面发文揭示无膜细胞器异常导致周围神经病的关键机制
使用激光红外成像对源自塑料瓶的微塑料进行快速、大面积直接分析——使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统直接分析 红外反射玻片和镀金滤膜上的颗粒
我们使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统对红外反射玻片和镀金滤膜上源自聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶的微塑料进行了分析。使用 8700 LDIR 对颗粒进行直接分析的方法适用于对环境样品中的微塑料进行常规检测。该 LDIR 方法采用简单的实验设计,实现了相当高的鉴定准确度。与其他技术相比,该方法不仅可以节省大量时间,而且非专业操作人员也能轻松使用。
共聚焦显微镜+透镜+防反射膜品质
对于覆有防反射膜的镜头,我们介绍三个评价案例:彩色共聚焦图像颜色评价、基于反射分光法测定的分光特性评价,以及利用相差干涉法进行表面粗糙度评价。
共聚焦显微镜+光刻胶+形状
共聚焦显微镜和干涉仪是常用的表面形状测量仪器,具有无损,高精度等特点。然而对于基板上的透明薄膜的凹凸形状,对于较薄的膜(1um上下),测量是受到基板反射光的影响,会导致测量失败。如,在测量Si晶圆上的光刻胶的形状时。为解决上述问题,我们推荐反射分光法,测量光刻胶的膜厚,从而得到表面形状信息。
共聚焦显微镜+半导体激光器+缺陷检测及尺寸测量
利用共聚焦显微镜,进行半导体激光器的晶圆缺陷检测,以及波导结构的尺寸测量
LA-ICP-MS联合激光共聚焦扫描显微镜对HepG2细胞中铜转运蛋白1的双模式成像
铜转运蛋白1(CTR1)是一种参与铜和顺铂摄取的转运蛋白。细胞CTR1迁移及其再分配的可视化在铜/顺铂暴露/转运中非常重要。然而,据我们所知,这是一项极具挑战性的任务。在此,通过将共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)和激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICPMS)与抗CTR1抗体缀合的荧光/元素双功能标签相结合,开发了CTR1的双模式成像策略。标签由罗丹明B和锆金属有机框架(Zr-MOF)组成,用于CLSM荧光成像和LA-ICPMS元件成像。这种双模式成像策略促进了CTR1迁移的可视化,同时提供了通过摄取二价铜或顺铂在HepG2细胞中的CTR1重新分布的信息。目前的双模式成像策略为阐明涉及CTR1的生物学过程提供了深入的信息。
激光扫描共聚焦显微镜精确测量有机包裹体气液比方法研究
摘要 利用激光扫描共聚焦显微镜并结合三维重建软件可以精确获取有机包裹体的气液比。有机包裹体气泡部分采用透射光通道进行系列深度扫描,选取气泡直径最大处的扫描图象进行直径测量,并利用球体体积计算公式得到气泡体积,避免了由于油包裹体液相石油所发出的强烈荧光的遮挡造成的气泡体积偏小;将共聚焦扫描图象进行三维重建获取精确的有机包裹体总体积,与计算所得的气泡体积共同确定出有机包裹体的气液比。利用该方法对渤海湾盆地渤中凹陷BZ25-1-3井的一块流体包裹体样品的气液比进行了研究,测试的气液比为6.85%。精确获取有机包裹体的气液比不仅能为包裹体PVT性质的研究提供精确参数,还对流体包裹体微观性质的对比研究提供了借鉴,具有重要意义。
激光扫描共聚焦显微镜精确测量有机包裹体气液比方法研究
利用激光扫描共聚焦显微镜并结合三维重建软件可以精确获取有机包裹体的气液比。有机包裹体气泡部分采用透射光通道进行系列深度扫描,选取气泡直径最大处的扫描图象进行直径测量,并利用球体体积计算公式得到气泡体积,避免了由于油包裹体液相石油所发出的强烈荧光的遮挡造成的气泡体积偏小;将共聚焦扫描图象进行三维重建获取精确的有机包裹体总体积,与计算所得的气泡体积共同确定出有机包裹体的气液比。利用该方法对渤海湾盆地渤中凹陷BZ25-1-3井的一块流体包裹体样品的气液比进行了研究,测试的气液比为6.85%。精确获取有机包裹体的气液比不仅能为包裹体PVT性质的研究提供精确参数,还对流体包裹体微观性质的对比研究提供了借鉴,具有重要意义。
专访FV4000共聚焦显微镜幕后团队:探秘高性能探测器的诞生
作为Evident生命科学领域旗舰产品,FLUOVIEW FV4000激光扫描共聚焦显微镜自发布以来便备受赞誉。其突破性的SilVIR探测器在多色成像领域表现出色,并有望成为新一代激光扫描显微镜的标杆。本期我们邀请到该款产品的研发团队,分享他们厚积薄发、精益求精的故事。
阴极发光成像系统在沉积岩(石英砂岩)的应用
快速模拟量光电倍增管PMT检测,可用于大规模快速成像。对于大面积样品快速检测,非常适合地质领域的应用
Lasertec共聚焦显微镜在OLED行业的应用
通过Lasertec的hybrid共聚焦显微镜对OLED行业遇到的缺陷问题进行有效的测量,如ITO平整度、发光层均匀性等缺陷。
彩虹无人机搭载双利高光谱成像系统飞行演示
助航天十一院的飞行平台,江苏双利合谱科技有限公司的机载高光谱成像系统首次实现长航时、大面积、高海拔、高温差环境下(400nm~1700nm可见-近红外)固定翼推扫飞行测试,相机核心指标得到充分印证
EVIDENT共聚焦助力揭示光感知调控血糖代谢的神经机制
EVIDENT共聚焦助力揭示光感知调控血糖代谢的神经机制
共聚焦显微镜+SAW滤波器+晶圆缺陷 IDT形状
利用共聚焦显微镜,对SAW滤波器的生产工艺进行品质管理,包括键合晶圆缺陷、各种膜厚、IDT形状等
用于SEM(EBSD)分析的大面积样品制备新手段
GATAN 第二代精密刻蚀镀膜仪(PECS II)是一款桌面型宽束氩离子抛光及镀膜设备。对于同一个样品,可在同一真空环境下完成抛光及镀膜。PECSII是一款完全独立、结构紧凑的台式设备。采用两个宽束氩离子源对样品表面进行抛光,去除损伤层,从而得到高质量样品,用于在SEM,光镜或者扫描探针显微镜上进行成像、EDS、EBSD、CL、EBIC或其它分析。
强强联手三校联合-大面积器件效率提升至 20.01%!
钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其优异的光电转换效率和低成本制备,在过去十年间引发了广泛的研究热潮,并被认为是最有潜力替代传统硅太阳能电池的下一代光伏技术之一。 近年来,PSCs 的效率不断提升,并在 NREL 的效率认证数据中屡创新高。嘉兴大学李在房教授团队联合杭州电子科技大学严文生教授和瑞典林雪平大学高锋教授,近期取得重大突破,成功开发了一种新的表面后处理策略,采用乙基硫代乙酸酯(ET)作为配体分子,有效调控了钙钛矿薄膜的性质,提高了器件的效率和稳定性。 这项研究成果发表在国际著名期刊《Advanced Functional Materials》上。
刑侦勘察大揭秘——共聚焦显微拉曼和PL技术“联手”
刑侦勘察通常可能需要通过多种技术对极小样本进行分析。共聚焦显微拉曼和光致发光(PL)是处理这类样品的非常合适的技术。这种技术只需要微量的样品,并且是非破坏性和非接触式的,这意味着还可以使用互补的技术进一步分析样品。这种技术无需样品制备,获得的结果可以提供样品成分的化学和空间信息。本应用说明详细介绍了如何将显微拉曼和PL用作刑侦勘察领域的分析工具。
共聚焦拉曼+4H-SiC+EPI厚度,载流子浓度
徐老师团队主要利用共聚焦拉曼对半导体的两个重要参数进行了分析: 1. EPI 层厚度 ,因为不同的半导体器件对于外延EPI 层厚度的要求并不相同,因此,获知 EPI 厚度并对其 进行准确控制 是制备半导体器件的重要一步。 2. 载流子浓度 ,作为一个重要的电学性能参数,研究这一浓度分布情况,也可以帮助优化半导体的加工参数,比如指导离子注入剂量、退火温度和时间等关键加工参数的调控。
使用表面扫描成像(SSI)的共焦显微镜对具有不均匀或粗糙表面的样品进行拉曼成像
为了在短时间内进行极快的测量,JASCO开发了表面扫描成像(SSI)。SSI用于在测量之前评估样品的表面形状作为载物台的高度信息,并在根据该表面形状信息扫描载物台时执行拉曼测量。使用SSI,即使是具有非常不均匀表面的样品现在也可以被测量,以在所有数据点上给出具有高S/N的良好拉曼光谱。关键词:拉曼,表面扫描成像,SSI,共聚焦拉曼成像
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