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红外吸收成像

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红外吸收成像相关的仪器

  • 背景介绍—瞬态吸收光谱和瞬态吸收成像的应用基于泵浦探测(Pump-Probe)原理的瞬态吸收光谱,在频率维度和时间维度上提供了丰富的光谱和动力学信息,过去的几十年应用于物理、化学、材料、能源、生物等广泛领域。当今,许多领域科学研究的范式和需求都在不断更新。尤其是随着钙钛矿光伏、二维材料、量子器件、高温超导等前沿领域的发展,科学家迫亟需在空间维度上揭示载流子等微观离子的迁移和演化规律,研究微纳米材料的物理态在空间分布上的异质性。瞬态吸收成像,可在空间和时间维度上研究微观粒子和能量的运动和演化,是研究微观粒子和能量的时空演化、阐释微观机制的重要工具。瞬态吸收成像,一般有两种实现方式,点扫描成像和宽场成像。相对点扫描成像,宽场成像模式具有速度快、通量高,成像质量更加细腻的特点。Omni-TAM900为北京卓立汉光仪器有限公司全新推出的一款宽场飞秒瞬态吸收成像系统。该系统集成像和动力学于一体,联合飞秒泵浦-探测技术和显微技术,通过自主知识产权的干涉放大技术增强图像信噪比,可获得高质量的成像效果并大幅度缩短测试时间。仪器基本功能和性能:仪器具有点泵浦-宽场探测,和宽场泵浦-宽场探测两种工作模式。分点泵浦模式可用于测量载流子迁移和热导率等;宽场泵浦模式可用于测量载流子分布和物理态的空间异质性等。仪器特点和创新高灵敏、高通量,可测量到单个纳米颗粒、单层石墨烯乃至单层分子晶体的瞬态吸收信号。仪器原理和实现方式Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统原理如下图所示,经过飞秒激光器和光学参量放大器(OPA)之后出来的飞秒激光,通过显微镜的光学系统进入,并作为泵浦光源激发样品,而另一束经过空间调制的探测光在一定的时间延迟之后也经过显微系统到达样品,样品在激发态对探测光产生的吸收情况会被显微镜上的sCMOS 相机记录下来。通过调节光学延迟线(Optical Delay Line),得到样品在不同延迟时间下的sCMOS图像。Omni-TAM900 可以有两种成像模式(如下图所示): 聚焦泵浦光模式(点泵浦,宽场探测)和宽场泵浦光模式(宽场泵浦、宽场探测),前者主要用于研究载流子的迁移,后者用于检测载流子的空间分布状况。软件软件可进行同步采集,自动控制和处理,载流子的寿命、载流子的迁移速率、载流子的分布、动力学等信息均可以通过软件得到。应用方向及实测数据 Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统是测量载流子时空演化的强大工具,可广泛应用于物理、材料及器件的前沿研究,比如:太阳能电池、低维材料、量子器件、超导材料、新型半导体、纳米催化、生物传感等,对纳米尺度和飞秒时空尺度中的超快的物理、化学及生物过程进行监测。 金属镀膜中的载流子迁移和热扩散10 nm厚金属薄膜上的超快热载流子和热扩散,采用仪器的点激发,宽场探测模式。半导体中的载流子迁移和热扩散同时监测Si基半导体中的载流子迁移和热扩散(可测量半导体材料的热导率),采用仪器的点激发,宽场探测模式。光伏材料中的载流子迁移和演化钙钛矿CsPbBr3载流子成像,迁移动力学及边缘态动力学研究。采用仪器的宽场激发,宽场探测模式催化材料中的热载流子分布和“热点”局部热电子密度高、寿命长,可能具有更高的催化活性。采用仪器的宽场激发,宽场探测模式。新型二维材料中的边缘物理态研究二维WS2中激子分布情况,激子寿命研究。可以看到,多层的边缘具有更高激子密度和更长激子寿命技术参数 光源飞秒激光 +OPA,激光波长范围取决于应用场景检测器sCMOS成像空间分辨率500 nm载流子迁移定位精度30nm时间分辨率500 fs (100 fs 激光脉冲条件下)时间延迟线0-4 ns/0-8 ns显微镜模块倒置显微镜,上方为开放空间,后期可兼容低温模块、探针台、电学调控、磁场等特殊实验场景。测量模式点泵浦 + 宽场探测(载流子迁移)宽场泵浦 + 宽场探测(载流子分布)仪器工作模式反射 / 散射已发表文献:J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 13928专利:202110510123.X(以上展示的所有实测数据均为本型号仪器测得,并已公开发表,更多细节请查阅以上文献)。更多参考文献:(为了方便用户参考研究前沿,如下列出一些国际上利用瞬态吸收成像方法的研究案例。这些数据并非用该型号仪器获得,但是卓立Omni-TAM900仪器可实现这些应用场景中的绝大多数功能。如有特殊需求,欢迎与卓立汉光联系。)Science 2017, 356, 59 (钙钛矿超长热载流子)Nat. Mater. 2020, 19, 617 (转角二维量子异质结)Science 2021, 371, 371 (超导材料电荷密度波)Science 2022, 377, 437 (立方砷化硼超高载流子)Nat. Mater. 2020 , 9, 56 (材料中的携能载流子)
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  • 首创、独有的纳米红外功能和性能Bruker公司推出的Dimension IconIR是一款集合了纳米级红外光谱(nanoIR)技术和扫描探针显微镜(SPM)技术的系统。它整合了数十年的技术创新和研究成果,可以在单一平台上提供无与伦比的纳米级红外光谱、物理和化学性能表征。该系统具有超高的单分子层灵敏度和化学成像分辨率,在保留DimensionIcon最佳的AFM测量能力的同时,还提供了极大的样品尺寸灵活性。Dimension IconIR利用Bruker独有的PeakForce Tapping纳米级物性表征技术和专利的纳米红外光谱技术,使得它能够在纳米尺度下对样品进行纳米化学、纳米电学和纳米力学的关联性表征。只有Dimension IconIR具备:与FTIR完全吻合的红外光谱,优于10 nm的空间分辨率和单分子层灵敏度的高性能纳米红外光谱化学成像可与Peakforce Tapping纳米力学和纳米电学属性表征相关联高性能的AFM成像功能和极大的样品尺寸灵活性广泛适用的应用配件和AFM功能模式专利技术保证真实的红外吸收光谱AFM-IR通过采集样品的热膨胀信号(PTIR)还原样品的红外吸收光谱。由于检测区域的热膨胀只与样品在该波长下的吸收强度有关,而常规的傅里叶红外光谱(FTIR)检测的也是样品在该波长下的吸收强度,因此AFM-IR获得的红外吸收光谱与传统的红外吸收光谱高度吻合。红外吸收成像除采集指定区域的红外吸收光谱外,Dimension IconIR同时提供了固定红外脉冲波长,检测样品表面某一区域在该波长下吸收强度的功能。在该工作模式下,Dimension IconIR会将红外脉冲激光固定在研究者所选的波长,用AFM探针扫描需要检测的表面,记录探针针尖在每个位置检测到的红外吸收强度,并同时给出AFM形貌和该波长下的红外吸收成像。专利保护的接触共振技术专利保护的共振增强技术将测量灵敏度提高到单分子层级别,达到最高的光谱检测灵敏度。因为基于原子力系统的红外技术是以探针来检测样品表面在红外激光作用下的机械振动,随着厚度的减小,这种位移量变得极其微小,超出了原子力显微镜的噪音极限。我们利用专利保护的可调频激光优化脉冲信号频率,使之与探针和样品的接触共振频率吻合,那么这种单谐振子共振模式就能把微弱信号放大两个数量级。。智能光路优化调整,保证实验效率红外激光和AFM联用系统的最大挑战在于光路的优化,为了得到最佳的信号,在实验过程中光斑中心应该始终跟随探针针尖位置并保持良好的聚焦。但是在调频过程中,激光光束的发射角度会随着波长的变化而改变,进而改变光斑位置,聚焦状态也会变化。布鲁克采用全自动软件控制automatic beam steering和自动聚焦系统来修正光斑位置的偏移和聚焦,大大改善了传统联用系统需要手动调节的不便和低效率。同时全自动动态激光能量调整保证信号的稳定性,避免红外信号受激光不均匀功率的影响。
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  • 中红外指纹区成像仪 什么是指纹区域目前可用的电磁源、光谱色散器件和探测器使在电磁波谱可见到近红外部分的低成本便携式光谱仪设备的开发成为可能。尽管已经报道了一些应用,但在电磁波谱区域内的有机成分识别是非常具有挑战性的,因为它对应于分子伸缩振动能级的泛音带。因此,该地区有机化合物的光谱特征往往不清楚,很难准确区分复杂混合物的各个成分。准确识别样品成分的理想方法是通过光谱中所谓的“指纹”区域的光谱,即基本分子能量带所在的区域。指纹区域位于大约7m 和20m(500cm -1 至1450cm -1)之间,称为中远红外(MIR),可用于区别不同化合物结构上的微小差异。犹如人的指纹,故称为指纹区。指纹区的红外吸收光谱很复杂,能反映分子结构的细微变化。这个区域的振动类型复杂而且重叠,特征性差,但对分子结构的变化高度敏感,只要分子结构上有微小的变化,都会引起这部分光谱的明显改变。 图通过显示在指纹区域典型有机化合物的吸收特征,而图中左侧所示的近红外谐波区域则没有这种特征。红外光谱指纹区的特点: l 多峰性l 峰特征性l 峰移动性l 精细性红外指纹成像光谱仪INO 在MEMS 开发方面的背景使其在开发在红外指纹光谱区域的微型成像光谱仪器方面处于优势地位。这主要归功于INO 作为微测辐射热计传感器发展的世界领先者的地位。与傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)中使用的制冷红外成像阵列相比,微测辐射热计传感器非制冷,体积小, 价格便宜,是小型化,低成本红外光谱成像系统的理想选择。此外,INO 开发了一种在微测辐射热计阵列像素上沉积金黑宽带吸收体的工艺。与标准测辐射热计吸光度相比,金黑吸收器将测辐射热计的吸光度提高了两倍,因此灵敏度提高了2 倍。金 - 黑吸收体还允许前所未有的大波长吸收范围:从电磁波谱的可见光到太赫兹区域。由于几种微机电“MEMS”技术的融合,光谱学世界正在经历变化。 MEMS 微测辐射热计阵列与MEMS 扫描法布里 - 珀罗干涉仪和小型化成像透镜的集成使得能够创建小型,低成本的高光谱成像仪器,可以在电磁频谱的红外“指纹”区域工作。到目前为止,这主要是大型,昂贵的基于傅立叶变换干涉仪(FTIR)的仪器领域。这些仪器通常仅限于实验室环境,由经过培训的专家操作。小型、低成本的成像光谱仪的出现将极大地减少这些设备进入的障碍,使得这些技术在实验室外得到更广泛的应用。随后,在农业和食品质量,先进制造业,生物医学,国防和安全等领域设想开发一系列新应用。
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  • 仪器简介:■ 红外吸收光谱测量范围:2-10µ m(MCT)/1-5.5µ m(InSb)■ 时间分辨率:50ns(MCT)/25ns(InSb)■ 碳化硅红外辐射源,波长范围1-16µ m■ 镀金反射镜,增加红外光收集效率■ 红外辐射源既可做为加热源,又可做为光谱透射测量的辐射源■ 既可测量通过样品的连续光谱透射(吸收),也可测量时间分辨红外光谱技术参数:■ 红外吸收光谱测量范围:2-10µ m(MCT)/1-5.5µ m(InSb)■ 时间分辨率:50ns(MCT)/25ns(InSb)■ 碳化硅红外辐射源,波长范围1-16µ m■ 镀金反射镜,增加红外光收集效率■ 红外辐射源既可做为加热源,又可做为光谱透射测量的辐射源■ 既可测量通过样品的连续光谱透射(吸收),也可测量时间分辨红外光谱主要特点:■ 红外吸收光谱测量范围:2-10µ m(MCT)/1-5.5µ m(InSb)■ 时间分辨率:50ns(MCT)/25ns(InSb)■ 碳化硅红外辐射源,波长范围1-16µ m■ 镀金反射镜,增加红外光收集效率■ 红外辐射源既可做为加热源,又可做为光谱透射测量的辐射源■ 既可测量通过样品的连续光谱透射(吸收),也可测量时间分辨红外光谱
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  • 2015年Anasys发布了最新一代产品nanoIR2-s,在广受欢迎的第二代纳米红外光谱系统的基础上增加了散射近场光学成像和光谱功能(s-SNOM)。实现了同一平台兼具AFM-IR和s-SNOM两种技术。仪器的空间分辨率达到10nm,广泛用于各种聚合物、有机无机复合材料、生物样本、半导体、等离子体、纳米天线等。纳米红外&散射近场光学成像和光谱系统(nanoIR2-s)AFM-IR &s-SNOM l AFM-IR 消除分析化学研究人员的担忧--与FTIR光谱完全吻合,没有吸收峰的任何偏移l s-SNOM使用金属镀层AFM探针代替传统光纤探针来增强和散射样品纳米区域内的光辐射,空间分辨率由AFM针尖的曲率半径决定l 专利技术实现智能的光路优化调整,无需担心光路偏差拖延你的实验进度l 最准确的定性微区化学表征,得到美国国家标准局NIST, 橡树岭国家实验室等美国权威机构的认可l 简单易用的操作,被三十多位企业用户和近百位学术界所选择l 基于DI传承的多功能AFM实现纳米热学,力学,电学和磁学测量:l 纳米热分析模块(nanoTA, SThM)l 洛仑兹接触共振模块(LCR)l 导电原子力显微镜镜(CAFM)l 开尔文电势显微镜(KPFM)l 磁力显微镜(MFM)l 静电力显微镜(EFM)10纳米空间分辨率化学成像和光谱石墨烯等离子体 高分辨率成像 石墨烯表面等离子体的近场相位和振幅成像;优于10nm的光学成像PTFE的nano FTIR光谱显示相干分子振动时域图(上图),和相应的近场光谱(下左图)。pNTP分子层的近场光谱(图下右)。
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  • 背景介绍—瞬态吸收光谱和瞬态吸收成像的应用基于泵浦探测(Pump-Probe)原理的瞬态吸收光谱,在频率维度和时间维度上提供了丰富的光谱和动力学信息,过去的几十年应用于物理、化学、材料、能源、生物等广泛领域。当今,许多领域科学研究的范式和需求都在不断更新。尤其是随着钙钛矿光伏、二维材料、量子器件、高温超导等前沿领域的发展,科学家迫亟需在空间维度上揭示载流子等微观离子的迁移和演化规律,研究微纳米材料的物理态在空间分布上的异质性。瞬态吸收成像,可在空间和时间维度上研究微观粒子和能量的运动和演化,是研究微观粒子和能量的时空演化、阐释微观机制的重要工具。瞬态吸收成像,一般有两种实现方式,点扫描成像和宽场成像。相对点扫描成像,宽场成像模式具有速度快、通量高,成像质量更加细腻的特点。Omni-TAM900为北京卓立汉光仪器有限公司全新推出的一款宽场飞秒瞬态吸收成像系统。该系统集成像和动力学于一体,联合飞秒泵浦-探测技术和显微技术,通过自主知识产权的干涉放大技术增强图像信噪比,可获得高质量的成像效果并大幅度缩短测试时间。仪器基本功能和性能:仪器具有点泵浦-宽场探测,和宽场泵浦-宽场探测两种工作模式。分点泵浦模式可用于测量载流子迁移和热导率等;宽场泵浦模式可用于测量载流子分布和物理态的空间异质性等。仪器特点和创新高灵敏、高通量,可测量到单个纳米颗粒、单层石墨烯乃至单层分子晶体的瞬态吸收信号。仪器原理和实现方式Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统原理如下图所示,经过飞秒激光器和光学参量放大器(OPA)之后出来的飞秒激光,通过显微镜的光学系统进入,并作为泵浦光源激发样品,而另一束经过空间调制的探测光在一定的时间延迟之后也经过显微系统到达样品,样品在激发态对探测光产生的吸收情况会被显微镜上的sCMOS 相机记录下来。通过调节光学延迟线(Optical Delay Line),得到样品在不同延迟时间下的sCMOS图像。Omni-TAM900 可以有两种成像模式(如下图所示): 聚焦泵浦光模式(点泵浦,宽场探测)和宽场泵浦光模式(宽场泵浦、宽场探测),前者主要用于研究载流子的迁移,后者用于检测载流子的空间分布状况。软件软件可进行同步采集,自动控制和处理,载流子的寿命、载流子的迁移速率、载流子的分布、动力学等信息均可以通过软件得到。应用方向及实测数据Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统是测量载流子时空演化的强大工具,可广泛应用于物理、材料及器件的前沿研究,比如:太阳能电池、低维材料、量子器件、超导材料、新型半导体、纳米催化、生物传感等,对纳米尺度和飞秒时空尺度中的超快的物理、化学及生物过程进行监测。金属镀膜中的载流子迁移和热扩散10 nm厚金属薄膜上的超快热载流子和热扩散,采用仪器的点激发,宽场探测模式。半导体中的载流子迁移和热扩散同时监测Si基半导体中的载流子迁移和热扩散(可测量半导体材料的热导率),采用仪器的点激发,宽场探测模式。光伏材料中的载流子迁移和演化钙钛矿CsPbBr3载流子成像,迁移动力学及边缘态动力学研究。采用仪器的宽场激发,宽场探测模式催化材料中的热载流子分布和“热点”局部热电子密度高、寿命长,可能具有更高的催化活性。采用仪器的宽场激发,宽场探测模式。新型二维材料中的边缘物理态研究二维WS2中激子分布情况,激子寿命研究。可以看到,多层的边缘具有更高激子密度和更长激子寿命 技术参数光源飞秒激光 +OPA,激光波长范围取决于应用场景检测器sCMOS成像空间分辨率500 nm载流子迁移定位精度30nm时间分辨率500 fs (100 fs 激光脉冲条件下)时间延迟线0-4 ns/0-8 ns显微镜模块倒置显微镜,上方为开放空间,后期可兼容低温模块、探针台、电学调控、磁场等特殊实验场景。测量模式点泵浦 + 宽场探测(载流子迁移)宽场泵浦 + 宽场探测(载流子分布)仪器工作模式反射 / 散射已发表文献:J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 13928专利:202110510123.X(以上展示的所有实测数据均为本型号仪器测得,并已公开发表,更多细节请查阅以上文献)。更多参考文献:(为了方便用户参考研究前沿,如下列出一些国际上利用瞬态吸收成像方法的研究案例。这些数据并非用该型号仪器获得,但是卓立Omni-TAM900仪器可实现这些应用场景中的绝大多数功能。如有特殊需求,欢迎与卓立汉光联系。)Science 2017, 356, 59 (钙钛矿超长热载流子)Nat. Mater. 2020, 19, 617 (转角二维量子异质结)Science 2021, 371, 371 (超导材料电荷密度波)Science 2022, 377, 437 (立方砷化硼超高载流子)Nat. Mater. 2020 , 9, 56 (材料中的携能载流子)
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  • 首创、独有的纳米红外功能和性能Bruker公司推出的Dimension IconIR是一款集合了纳米级红外光谱(nanoIR)技术和扫描探针显微镜(SPM)技术的系统。它整合了数十年的技术创新和研究成果,可以在单一平台上提供无与伦比的纳米级红外光谱、物理和化学性能表征。该系统具有超高的单分子层灵敏度和化学成像分辨率,在保留DimensionIcon最佳的AFM测量能力的同时,还提供了极大的样品尺寸灵活性。Dimension IconIR利用Bruker独有的PeakForce Tapping纳米级物性表征技术和专利的纳米红外光谱技术,使得它能够在纳米尺度下对样品进行纳米化学、纳米电学和纳米力学的关联性表征。只有Dimension IconIR具备:与FTIR完全吻合的红外光谱,优于10 nm的空间分辨率和单分子层灵敏度的高性能纳米红外光谱化学成像可与Peakforce Tapping纳米力学和纳米电学属性表征相关联高性能的AFM成像功能和极大的样品尺寸灵活性广泛适用的应用配件和AFM功能模式专利技术保证真实的红外吸收光谱AFM-IR通过采集样品的热膨胀信号(PTIR)还原样品的红外吸收光谱。由于检测区域的热膨胀只与样品在该波长下的吸收强度有关,而常规的傅里叶红外光谱(FTIR)检测的也是样品在该波长下的吸收强度,因此AFM-IR获得的红外吸收光谱与传统的红外吸收光谱高度吻合。红外吸收成像除采集指定区域的红外吸收光谱外,Dimension IconIR同时提供了固定红外脉冲波长,检测样品表面某一区域在该波长下吸收强度的功能。在该工作模式下,Dimension IconIR会将红外脉冲激光固定在研究者所选的波长,用AFM探针扫描需要检测的表面,记录探针针尖在每个位置检测到的红外吸收强度,并同时给出AFM形貌和该波长下的红外吸收成像。专利保护的接触共振技术专利保护的共振增强技术将测量灵敏度提高到单分子层级别,达到最高的光谱检测灵敏度。因为基于原子力系统的红外技术是以探针来检测样品表面在红外激光作用下的机械振动,随着厚度的减小,这种位移量变得极其微小,超出了原子力显微镜的噪音极限。我们利用专利保护的可调频激光优化脉冲信号频率,使之与探针和样品的接触共振频率吻合,那么这种单谐振子共振模式就能把微弱信号放大两个数量级。。智能光路优化调整,保证实验效率红外激光和AFM联用系统的最大挑战在于光路的优化,为了得到最佳的信号,在实验过程中光斑中心应该始终跟随探针针尖位置并保持良好的聚焦。但是在调频过程中,激光光束的发射角度会随着波长的变化而改变,进而改变光斑位置,聚焦状态也会变化。布鲁克采用全自动软件控制automatic beam steering和自动聚焦系统来修正光斑位置的偏移和聚焦,大大改善了传统联用系统需要手动调节的不便和低效率。同时全自动动态激光能量调整保证信号的稳定性,避免红外信号受激光不均匀功率的影响。
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  • Molecular Vista原子力微镜与可见-红外-拉曼联用系统 ——10nm以下空间分辨可见-红外-拉曼成像与光谱采集原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM)经过30多年的发展后,从形貌测试及其它常规功能来看已经非常成熟。然而常规的原子力显微镜也越来越无法满足科研人员在纳米尺度下对于样品进行多性质原位测试分析的更高需求,尤其在化学、光学、电学、热学、力学等领域。在这一背景下,美国Molecular Vista应运而生,推出了全新一代原子力显微镜VistaScope!在具备所有常规原子力显微镜功能的条件下,基于专利的光诱导力显微镜(Photo-induced Force Microscope, PiFM)技术,结合波长可调的可见-红外光源,从而实现10nm以下空间分辨可见~红外成像与光谱采集,无需远场光学接收器及光谱仪。此外,VistaScope原子力显微镜还可以与各类拉曼光谱仪进行联用,组成目前市场上功能最为强大的原子力显微镜与可见-红外-拉曼联用系统,以满足科研人员在纳米尺度下的各种测试需求。VistaScope原子力显微镜具备如下功能:NanoIR 纳米红外成像与光谱光诱导力显微镜突破性的采用检测探针与样品之间的偶极交互(dipole interaction),使其不受到样品横向热膨胀对于空间分辨率带来的负面影响。因此,基于光诱导力显微镜的纳米红外能真正意义上的实现10nm以下空间分辨纳米红外成像!下图为PS-PMMA嵌段共聚物纳米红外成像与光谱案例,红色和绿色分别代表PMMA与PS的分布情况。摘自“Nanoscale chemical imaging by photoinduced force microscopy,Sci. Adv. 2016”基于光诱导力显微镜的纳米红外不仅适合有机高分子材料,也适合无机材料。下图为不同Si/Al比的ZSM-5沸石分子筛的纳米红外骨架振动峰在1100cm-1处的蓝移及劈裂情况,以及通过碳氢化合物在1480cm-1的C=C伸缩振动峰来反映ZSM-5参与甲醇制碳氢化合物(MTH)催化反应后结焦的分布情况。摘自“Nanoscale infrared imaging of zeolites using photoinduced force microscopy,作者Chem”纳米可见吸收成像与光谱NanoVis 偶极交互的检测原理使得光诱导力显微镜不仅能在中红外波段下工作,也可以很好在可见~近红外波段性下进行成像及光谱采集。下图为6-TAMRA荧光染料在不同波长下的可见吸收成像与光谱,黑色箭头所指处的染料颗粒尺寸小于10nm,达到了单分子成像的水平。摘自“Image force microscopy of molecular resonance: A microscope principle, Appl. Phys. Lett. 2010”下图为二硫化钼在不同波长下的可见吸收成像与光谱样品结果来自“Stanford University & University of British Columbia”AFM-Raman 原子力-拉曼联用系统VistaScope原子力显微镜具有正置-倒置光路一体化的设计,可以将激发光从顶部,侧面以及底部激发至样品以适应透明和不透明的样品或使激发在针尖上的光束具有合适的偏振方向从而进一步增强拉曼信号。MVI提供高速高通量的Vista-Raman光谱仪与VistaScope原子力显微镜进行联用,其也可以和其他拉曼光谱仪进行联用。下图为VistaScope联合Vista-Raman对载玻片上碳纳米管的针尖增强拉曼成像(Tip Enhanced Raman Spectroscopy,TERS)。拉曼信号的增强主要源于局域表面等离子体共振(LSPR)的电磁场增强。光诱导力显微镜可以直接表征样品表面的场强分布,通过场强表征结果可以找到高场强进行针尖增强拉曼成像。下图为在光诱导力显微镜对于镀金衬底上亮甲酚蓝(BCB)场强表征,可以看到高场强(亮)和低场强(暗)所得到拉曼光谱信号的强弱对比。s-SNOM 散射式扫描近场光学显微镜有别于传统的扫描近场光学显微镜,光诱导力显微镜采用检测探针与样品之间的偶极交互直接获得样品表面的场强分布,无需远场光学探测器。这不仅杜绝了远场信号的干扰,也无需像SNOM那样配置多个不同波段光学探测器。光诱导力显微镜的检测端可无缝适应紫外~射频,用户仅需考虑如何将激发光激发至样品。同时,MVI也提供散射式扫描近场光学显微镜(s-SNOM)功能,用于光学相位的测量,作为场强测量的补充。下图为金铝二聚体分别在480nm和633nm不同偏振方向激发后的场强分布,图a,b的实测场强与图c,d的理论模拟是否吻合,金铝二聚体间隔仅为5nm!摘自“Wavelength-dependent Optical Force Imaging of Bimetallic Al-Au Heterodimers, Nano Lett. 2018”上面提到拉曼信号的增强主要源于局域表面等离子体共振(LSPR)的电磁场增强,下图为基于银颗粒阵列的表面增强拉曼衬底(SERS)的场强分布,图f的FWHM结果显示光诱导力显微镜实现了3.1nm的空间分辨。摘自“Fabrication and near-field visualization of a waferscale dense plasmonic nanostructured array, RSC Adv. 2018”More Intergration 与其他光学-光谱技术联用VistaScope原子力显微镜还能与其他多种光学-光谱技术联用。例如,非线性-时间分辨-泵浦-探测-超快光谱,光致发光光谱(荧光光谱与磷光光谱),单分子荧光成像,共聚焦成像等。下图为VistaScope原子力显微镜结合飞秒激光器在光诱导力显微镜模式下,以809nm为泵浦光,605nm探测光对于单个萘酞菁硅(SiNc)纳米团簇分子的时间分辨瞬态吸收成像的表征。摘自“Linear and Nonlinear Optical Spectroscopy at the Nanoscale with Photoinduced Force Microscopy, Acc. Chem. Res. 2015”下图为VistaScope原子力显微镜-光诱导力显微镜与荧光光谱对于二硫化钼原位表征结果Multi-frequency AFM 多频原子力显微镜VistaScope原子力显微镜采用了全新的多频模式,在具备所有常规原子力显微镜功能的条件下,也将性能提升到了全新的高度。相比于常规的单频原子力显微镜,多频原子力显微镜拥有更高的空间分辨率与灵敏度。下图为VistaScope在各种AFM模式下的成像结果。
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  • 全天空成像可见红外分析仪 ASIVA型全天空成像可见红外分析仪是一种提供多用途的可见光、天空成像和红外分析的监测设备,可以对天空中云的检测和应用、天文学天空成像分析系统、太阳能预测,各种气象的监测和应用。产品特点: 1:有云/无云的报告 2:云层和高度的确定 3:光度质量评估 4:天空不透明度/透射测定 5:可见/红外图像相关与集成 6:水汽和臭氧测定 7:天空/云温度(亮度和颜色)测量 8:全天空(180度视场)辐射图与分析 9:目前正在进行进一步的功能研究、设计和实施 10:预测云覆盖报告功能: 提供辐射校准图像红外(红外)大气窗口,这可以从8-13微米(μm)的一种热红外成像仪具有直接检测云发射的明显的优点而不是依靠散射光或模糊的星光,不受月亮的影响(也不受太阳),从而在各种各样的条件下提供一致的和可靠的信息。自定义数据产品可由客户或由solmirus开发适合特定的应用需求。组成部分:产品技术指标:重量:250磅恒温装置:内置加热和通风系统防护:防雨防尘防风化外壳材质:不锈钢材料尺寸:33“W×24”D×42“H工作环境:-50~+50℃供电:120V AC/230V AC安装:不锈钢底座(安装孔)软件:数据分析与图像处理网络显示:基于Web的用户界面通讯方式:太网.可扩展卫星相机功能 下图显示了在晴朗的天空下辐射使用MODTRAN对标准的中纬度夏季大气指着天顶不同水汽(PWV)模拟。显示条件(1毫米和5毫米的PWV)通常会遇到在天文台。(22毫米PWV)演示了典型的夏季 热辐射的吸收波长小于8μm以水蒸汽为主,通过在波长大于13μm的二氧化碳和臭氧近9.5μM.水汽吸收到布满整个光谱区间在不常见的10.2-12.2μM之间。为此,solmirus提供一个自定义的10.2-12.2μM滤波器优化晴朗的天空/云的对比。该滤波器的光谱响应(红色)显示在下图,提供两个过滤器通常用于工具。提供光谱滤波器10.2-12.2μM来确定天空光谱辐射(和亮度温度)。 典型的天空辐射过滤器10.2-12.2μM在实验室中标定的绝对辐射精度是±0.2W/㎡-μm-Sr,这就相当于温度300℃的时候,温度的的精度是±1.4℃,这种高像素的检测器可以独特的检测出薄云和卷云,下图是显示红外和可见度的图片,天空完全被薄卷云覆盖,不容易出现在可见光图像。 ASIVA型全天空成像可见红外分析仪的分析程序正在进行中提取水蒸气,臭氧,云的温度,云的高度和其他属性数据。下图提供可降水量(PWV)理论灵敏度在三个其它常用的过滤器。
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  • 太阳辐射照射到植物叶片上,其中的蓝色波段和红色波段大部分被叶片吸收进行光合作用,另一部分(包括绿色波段、红外波段等)以反射光的形式返回到大气中,少量以荧光的形式发射到大气中,还有部分则以热的形式耗散。通过对叶片反射光成像测量分析(RGB彩色成像、多光谱或高光谱成像等)、多光谱荧光成像测量分析及叶片温度测量分析(红外热成像),可以全面分析植物的性状特征包括外部形态颜色、光合作用效率、气孔动态、次级代谢等形态与生理生态特征,使植物表型数字化、生理生态及功能可视化。模块式植物表型成像分析系统由植物多光谱荧光成像单元、红外热成像单元、RGB彩色成像单元等组成,可全面分析植物叶片及冠层的形态结构、颜色、光合作用、生理状态、气孔动态、生化色素分布、胁迫生理等,是目前市场上配置最灵活、功能最全面、性价比最高的植物表型与生理生态观测分析系统。左图:西葫芦感染病原菌成像分析,其中(a)为RGB彩色成像、(b)为红外热成像、(c)为F520绿色荧光成像、(d)为F520/F680绿红荧光比值成像;右图:向日葵幼苗列当寄生后的多光谱荧光成像主要功能特点与技术指标:1) 植物多光谱荧光成像技术,可以对具有4个特征性波峰的植物荧光光谱进行成像分析,进而可全面分析植物初级代谢(光合效率)、次级代谢、生理生态、胁迫与抗性筛选等2) 可选配UV紫外光、白色LED光源(用于模拟自然光源)、青色LED光源(用于气孔功能研究)、绿色LED光源、红色LED光源、蓝色LED光源等不同激发光源3) 可对UV紫外光激发的4个波峰的荧光进行成像分析,包括兰光440nm(F440)、绿光520nm(F520)、红光690nm(F690)和远红外740nm(F740),其中F440和F520统称为BGF,由表皮及叶肉细胞壁和叶脉发出,F690和F740为叶绿素荧光Chl-F4) 红外热成像分析单元可测量分析叶片温度的异质性分布,并通过选区(ROI)工具得到不同区域的最高温度、最低温度、平均温度、温度分布频率直方图等,依次进一步分析气孔导度、水分胁迫等5) 40倍RGB成像可以对植物形态及颜色进行分析,既可明察秋毫到气孔分布,又可大视野宏观成像分析6) 配置灵活、使用方便,可选配不同单元组合7) 适于植物叶片、植物幼苗及小型全株植物,红外热成像可应用于植物冠层或多株植物成像分析8) 应用于作物遗传育种、遗传组学与表型组学研究、植物生理生态学、植物胁迫生理、抗性筛选等领域技术指标:1 红外热成像单元:1.1 非制冷红外焦平面检测器(uncooled VOx microbolometer),已经过欧盟标注校准,可直接测量温度,包括每个像素点的温度等1.2 分辨率:640x512像素1.3 光谱范围:7.5~13.5μm1.4 温度测量范围:-25~150°C1.5 灵敏度:≤0.03℃(30mK)@ 30℃1.6 帧频:9Hz或30Hz,最大60Hz1.7 数据传输:USB-3或千兆以太网1.8 19mm光学镜头,视野32℃x26℃,可选配13mm镜头或35mm镜头1.9 具备视频模式和快照模式1.10 具备14种调色板供任意选择,可多样化设置热成像假彩色1.11 具备差值功能,可内查图像形成平滑影像以避免像素化1.12 可通过软件设置大气温度、湿度、距离等参数1.13 具备等温模式功能,包括以上、一下、之间、及以下与以上四种等温模式1.14 结果在线报告功能,自动显示热影像、时距图及影像参数如发射率、反射温度、大气温度、湿度、外部光距离、传播等1.15 影像处理软件具备ROI选区功能,包括点、线、折线、矩形等,并可进行分区处理,每个ROI即时显示最小温度、最高温度、平均温度等1.16 热扫描功能及热剖面功能:可在线可视化显示线型ROI温度值、温度剖面图1.17 所有ROI工具的温度值均可显示在时距图中1.18 防护级:IP651.19 工作温度:-15°C~+50°C 1.20 支持GPS信息,可将位置信息显示在谷歌地图上2 植物多光谱荧光成像2.1 成像面积20x20cm2.2 紫外光激发多光谱荧光成像包括F440、F520、F690、F740四个波段的荧光成像2.3 高分辨率CCD镜头,20fps、1360x1024像素,有效像素大小为6.45μm,高速USB 2.0 (480Mbits/sec),可像素叠加(binning)以提高灵敏度(2x2,3x3,4x4);具备视频模式和快照模式2.4 自动测量分析功能(无人值守):可预设1个或2个试验程序,系统可自动测量储存2.5 激发光源包括紫外光、蓝色光源、红橙色光源,通过紫外激发荧光与红光LED激发荧光,可以分析植物类黄酮相对含量等2.6 成像分析软件具Live(实况测试)、Protocol(实验程序选择)、Pre-processing(成像预处理)、Result(成像分析结果)等功能菜单2.7 成像预处理可以自动选区或手动选择不同形状、不同数量、不同位置的区域(Region of interest,ROI),成像分析结果包括高时间解析度荧光动态图、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等2.8 Protocol实验程序可自由编辑,也可利用Protocol菜单中的向导程序模版客户自由创建新的实验程序2.9 多种Protocols供选配和自动运行,包括Fv/Fm、Kautsky诱导效应、叶绿素荧光淬灭曲线、光响应曲线等2.10 具备系统自动重复运行功能,可无人值守自动循环完成选定的实验程序,重复次数及间隔时间客户自定义,成像测量数据自动按时间日期存入计算机2.11 高度可调,以适应不同高度植株成像分析,最大植株高度50cm,可根据客户需求定制不同高度3. NDVI与PAR吸收成像模块:630nmLED红色光源和740nm LED红外光源,可对PAR(光合有效辐射)吸收及植物光谱反射指数NDVI成像分析 4. 可对绿色荧光蛋白GFP进行成像分析,可选配YFP成像分析5. RGB成像:科研级RGB成像镜头,分辨率2592x1944像素,信噪比54dB,1-40x放大,最小视野6.1x7.9mm(40x),最大视野20.8x25.4;可分析叶面积、长度、宽度、周长、比值、绿度指数、颜色分级分析、频率直方图等 应用案例与近期代表性参考文献: 西葫芦感染软腐病菌(Dickeya dadantii)RGB彩色成像、多光谱荧光成像及红外热成像分析(引自Maria L. Perez-Bueno等,Multicolor Fluorescence Imaging as a Candidate for Disease Detection in Plant Phenotyping. Frontiers in Plant Science, 2016)1) Monica Pineda etc. Detection of Bacterial Infection in Melon Plants by Classification Methods Based on Imaging Data. Frontiers in Plant Science2) Monica Pineda et. Use of multicolour fluorescence imaging for diagnosis of bacterial and fungal infection on zucchini by implementing machine learning. Functional Plant Biology, 20173) Carmen M. Ortiz-Bustos etc. Fluorescence Imaging in the Red and Far-Red Region during Growth of Sunflower Plantlets. Diagnosis of the Early Infection by the Parasite Orobanche Cumana. Frontiers in Plant Science, 2016 4)Maria Luisa Perez-Bueno etc. Spatial and temporal dynamics of primary and secondary metabolism in Phaseolus vulgaris challenged by Pseudomonas syringae. Physiologia Plantarum, 2015
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  • 中红外指纹区成像仪 什么是指纹区域目前可用的电磁源、光谱色散器件和探测器使在电磁波谱可见到近红外部分的低成本便携式光谱仪设备的开发成为可能。尽管已经报道了一些应用,但在电磁波谱区域内的有机成分识别是非常具有挑战性的,因为它对应于分子伸缩振动能级的泛音带。因此,该地区有机化合物的光谱特征往往不清楚,很难准确区分复杂混合物的各个成分。准确识别样品成分的理想方法是通过光谱中所谓的“指纹”区域的光谱,即基本分子能量带所在的区域。指纹区域位于大约7m 和20m(500cm -1 至1450cm -1)之间,称为中远红外(MIR),可用于区别不同化合物结构上的微小差异。犹如人的指纹,故称为指纹区。指纹区的红外吸收光谱很复杂,能反映分子结构的细微变化。这个区域的振动类型复杂而且重叠,特征性差,但对分子结构的变化高度敏感,只要分子结构上有微小的变化,都会引起这部分光谱的明显改变。 图通过显示在指纹区域典型有机化合物的吸收特征,而图中左侧所示的近红外谐波区域则没有这种特征。红外光谱指纹区的特点: l 多峰性l 峰特征性l 峰移动性l 精细性红外指纹成像光谱仪INO 在MEMS 开发方面的背景使其在开发在红外指纹光谱区域的微型成像光谱仪器方面处于优势地位。这主要归功于INO 作为微测辐射热计传感器发展的世界领先者的地位。与傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)中使用的制冷红外成像阵列相比,微测辐射热计传感器非制冷,体积小, 价格便宜,是小型化,低成本红外光谱成像系统的理想选择。此外,INO 开发了一种在微测辐射热计阵列像素上沉积金黑宽带吸收体的工艺。与标准测辐射热计吸光度相比,金黑吸收器将测辐射热计的吸光度提高了两倍,因此灵敏度提高了2 倍。金 - 黑吸收体还允许前所未有的大波长吸收范围:从电磁波谱的可见光到太赫兹区域。由于几种微机电“MEMS”技术的融合,光谱学世界正在经历变化。 MEMS 微测辐射热计阵列与MEMS 扫描法布里 - 珀罗干涉仪和小型化成像透镜的集成使得能够创建小型,低成本的高光谱成像仪器,可以在电磁频谱的红外“指纹”区域工作。到目前为止,这主要是大型,昂贵的基于傅立叶变换干涉仪(FTIR)的仪器领域。这些仪器通常仅限于实验室环境,由经过培训的专家操作。小型、低成本的成像光谱仪的出现将极大地减少这些设备进入的障碍,使得这些技术在实验室外得到更广泛的应用。随后,在农业和食品质量,先进制造业,生物医学,国防和安全等领域设想开发一系列新应用。
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  • 红外吸收光谱仪AIM-8800显微镜系统化学有机物分析仪商品描述AIM-8800 红外显微镜系统 自动化的红外显微镜可方便的控制样品台移动,光圈设置以及聚焦,所有操作都可通过电脑软件完成,同时它支持显微透射、显微反射和显微ATR测量模式,这大大扩展了AIM-8800的应用领域,在仪器设计时不但精心考虑到了测量微小样品时还能获得高的灵敏度,同时考虑到了易用性和操作的简单化。AIM-8800红外显微镜代表了新一代红外显微镜的设计理念。 通过AIM View实现对红外显微镜的全面控制自动光阑—根据样品大小最大程度的利用红外能量光阑为电机控制,其大小和角度可利用鼠标操作,进行自由设定。只需在样品目标区域上拖拽光阑框,即可对光阑进行设定,并在之后的测量中自动记忆,保持不变。自动X-Y样品台—简化样品精确定位多达10个样品位置和2个背景位置可自动置于储存空间中,样品台可以小到1µ m的步长进行精确移动,以实现高质量mapping成像。自动聚焦—仅需点一下鼠标再也不用进行费时费力的手动样品聚焦调节了,仅仅轻松的点一下鼠标,就能自动实现对样品的良好聚焦。自动定中心—观察寻找样品,再也简单不过了!在可见的观察屏幕界面的任何位置双击,可将该位置点自动移动到视野中央。备注:AIM View是控制岛津AIM-8800红外显微镜的软件的注册商标) 高灵敏度,免维护MCT检测器高灵敏度---当然!!AIM-8800可以在最苛刻的真实红外显微实验条件下得到的良好质量的光谱数据。而且,使用了带玻璃杜瓦瓶的高灵敏度MCT探测器,可不必进行每一到两年的重新抽真空(使用金属杜瓦瓶的MCT探测器为保持性能,往往会有此要求) 准确货期&价格请与客服咨询为准!谢谢!
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  • 甲烷常见于石油、煤炭及天然气资源的开采及化工生产之中,是一种重要的燃料和化工原料,也是天然气的主要组成成分由于无法有效地对气体泄漏进行监测和报警,在气体开采、LNG 运输及存储的过程中易产生泄漏存在爆炸隐患,故近年来发生了数起事故,造成了伤亡及财产损失;在石油、煤炭开采及化工生产、沼气应用等领域,由于气体泄漏导致的安全事故也时有发生,严重威胁了人员的生命及财产安全。为了最大程度避免和降低由于气体的泄漏带来的损失,发展甲烷气体实时探测及泄漏监控技术变得日益重要。甲烷气体泄漏检测红外热成像仪GF320是利用红外线辐射成像技术精心研制的一款非接触便携式式气体检漏仪器,其能够以成像方式准确找到甲烷等数十种VOCs(挥发性有机气体)气体泄漏点,以图像方式实时、直观定位气体泄漏点并精确测温,实现对设备、设施及环境安全的快速检测。甲烷气体泄漏检测红外热成像仪GF320能够在安全距离以外检测气体泄漏,大大保证了操作人员的安全,此外,仪器还能够对部分危害环境的气体进行跟踪,具有安全环保效益。产品特征 ◆专为石油化工、环保、天然气行业安全应用设计,充分考虑到客户实际需求; ◆甲烷气体泄漏检测红外热成像仪GF320采用制冷型探测器,准确检测甲烷和VOCs气体的泄漏; ◆高灵敏度,能检测到更小的泄漏点; ◆支持红外和可见光多种图像模式,支持气体增强显示; ◆测温和激光测距,支持GPS获取实时地理信息; ◆配备大尺寸触摸显示屏,操控简单,更好的人机交互体验; ◆内置音视频储存装置,支持手机/电脑访问; ◆便携性好,可更换电池,延长作业时间; ◆坚固耐用,可靠性高,防护等级IP65,适合恶劣天气和环境使用;工作原理:甲烷气体泄漏检测红外热成像仪GF320跟据气体分子光谱理论,甲烷气体在1.6 μm、2.3 μm、3.31 μm、7.67 μm 位置附近波段具有四个特征吸收峰。近红外波段的1.6 μm 和 2.3 μm 处的吸收峰较弱,中红外波段的3.31 μm 及远红外波段的 7.67 μm 处的吸收峰较强,可用于甲烷气体的探测。双波段通带滤光膜提高系统灵敏度能够对甲烷气体泄漏进行更迅速、准确的探测和报警。同样的道理,大多数VOCs(烷烃、烯烃和炔烃等)有机物在 3.2~3.4μm 都存在吸收峰,因此,甲烷气体泄漏检测红外热成像仪GF320可以监测VOCs的排放情况。典型应用 ◆ 海上平台 ◆ 炼油厂 ◆ 液化天然气 LNG 运输码头 ◆ 压缩机站 ◆ 生物气发电厂 ◆ 天然气井口和天然气处理厂◆ 环境综合执法检测效果图:
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  • ●检测模式: 微区反射/适射模式、激光扫描成像模式、CMOS成像模式●光谱探测器: 高速线阵CMOS相机、PMT+锁相放大器、高速面阵CMOS相机●激光扫描成像:最高4096x4096像素点,最大成像范围约2mm(取决于物镜放大倍数)●CMOS成像:最高480x360像素点,最大成像范围约2mm(取决于物境放大倍数)●最高空间分辨率: ≤1um●零点前TA信号抖动: ≤0.2 mOD●成像波长范围: 400-800nm●高速光学延迟线:光学延迟线最快速度 400mm/s,精度 0.1 微米●检测时间窗口: 8 ns●显微镜:标配奥林巴斯IX73倒置显微镜,兼容多种品牌、型号显微镜,可根据用户需求定制●数据采集/分析软件系统1)2D/3D数据分析模式,数据点平均、多曲线动力学比较2)Chirp-oorrection,零点时间矫正3)单指数、多指数、幂指数等多种模式数据拟合程序4)连续预览模式,预览所有延迟时间下的成像图谱5)Average Mapping 成像图谱查看6)定点动力学曲线查看7)单一延迟时间的成像图谱查看8)成像图谱扣除背景 TA成像系统原理图 TA成像系统应用实例 单层二硫化钼测试条件:采集频率1KHz;探测尺寸:30X45um采集时间:1s/p 激发波长:515nm;探测波长:660nm成像数据:任意一点动力学可提取整体系统展示图超快瞬态吸收显微成像系统以及其他模块应用实例:微区检测单层WSe2-MoS2二维材料异质结检测实例单层WSe2-MoS2二维材料异质结
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  • PF-3000便携式红外热成像气体泄漏检测仪产品概述: PF-3000便携式红外热成像气体泄漏检测仪是一种非接触式VOCs气体检漏仪器,采用中波制冷型二类超晶格红外探测器,快速扫描VOCs天然气管道和设备,以热图像形式快速发现VOCs的泄漏,并准确地定位泄漏/排放的源头,实现对不可达密封点及较大范围内VOCs气体泄漏的快速检测。 红外热成像气体检漏仪工作原理: 当特定波长的红外辐射经过VOC气体分子时,该波段的红外辐射被分子基团吸收。PF3000便携式红外热成像气体检漏仪就是利用VOC气体分子对红外辐射选择性吸收的特性让看不见的气体在仪器上清晰成像。大多数VOC气体红外波段均在3~5um之间。仪器特点:1、制冷型高灵敏度探测器,灵敏度≤0.01℃2、高灵敏度模式可以探测细小气体泄漏3、VOCs气体探测灵敏度≤0.4g/hr (CH4)4、支撑手动、电动、自动对焦可以VOCs气体成像检漏,又可以红外测温5、体积小、重量轻6、可180℃旋转手柄,方便更换观察角度7、具有防爆认证,适用于石油、石化、化工企业等防爆要求高的工况现场应用范围:PF-3000便携式红外热成像气体泄漏检测仪 可应用以下行业 1、生态环境执法队、市(县)机动车排气污染监控中心、安监局、消防局、海事局、LDAR检测服务公司。2、海上石油平台、炼油厂、炼化厂、加油站、化学处理工厂、危化品停车场、危化品储罐区。3、天然气企业、天然气场站、天然气井场、 天然气储存设施、天然气输送管道、天然气发电厂。4、生物气发电厂、制药企业、农药厂、煤化工厂。
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  • 适用范围用途:用于环境空气质量中甲烷的连续监测,也可以用于甲烷气体衡量,微量分析。适用场合:主要应用于低浓度烟气排防放,垃圾焚烧,电厂,钢厂等场合的环境空气监测。仪器原理仪器采用气体相关红外吸收法。基本工作原理为:CH4对特定波长的红外辐射有吸收特性,其吸收强弱与CH4浓度呈现一定关系。检测方法为:来自红外光源的红外线依次通过旋转轮中的CH4与N2滤波器,然后经窄带干扰滤光片进入光室。通过滤光中的CH4滤光器红外线被吸收,不能在光室中再吸收样气中的 CH4而形成参比光强,通过滤光轮中N2滤光器,红外线不被吸收而照在光室的样气上,样气中CH4吸收红外辐射,形成测量光强穿过光室照在红外检测器上。通过两者的光强比,利用朗伯-比尔定律计算出样气中CH4的浓度。仪器特点●采用7寸全触摸彩屏,监测值可在mg/m3,ug/m3,nmol/mol,umol/mol,ppm,ppb间任意切换。●中文菜单式操作界面,操作简单。● 具有自动量程转换功能。●监测值可图形显示,图形曲线自由缩放。●具有温度压力自动补偿功能。●采用自适应优化算法,使响应时间和信噪比达到最最佳。●支持远程校准,远程诊断内部工作参数。●海量历史数据储存,一年有效数据,查询与输出功能(每5min一条)。●具有各种参数报警功能。●特殊工艺制作的相关轮,可长期使用。
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  • 子曰-VOCs红外成像仪 400-860-5168转4911
    VOCs红外成像仪ZYVI-007 VOCs红外热成像仪基于红外光谱吸收原理,利用高端中波制冷型红外探测器,可将目标区域内VOC气体排放或泄露情况以动态影像方式,实时可视化呈现出来。产品采用非接触式泄露检测方式,便于检测人员在安全距离以外开展VOCs排查工作,迅速定位VOCs泄露点或排放源头,大大提升环保检测人员的工作效率及安全系数。产品特点可获取不可见VOCs气体排放或泄露影像信息 响应迅速,实时图像展示远距离操作,工作环境更加安全视频及图像存储功能,便于取证可对人不便到达的地点进行检测支持多种模式定制,可选择便携式手持操作或固定在线监测技术参数探测器类型新一代制冷型焦平面、二类超晶格(T2SL)波长范围3.2~3.5μm分辨率320×256可见成像500万像素摄像头热灵敏度10mK测温范围-20℃~+350℃工作温度/湿度-20℃—50℃;≤95%(非冷凝)电源接口 DC 12V电池工作时长≥5小时(25℃)图像模式红外图像/图像增强/可见光图像视场角/焦距14°× 11.2°/39mm调焦方式手动/电动/自动液晶显示屏高清晰5.0”, 可旋转触摸屏,分辨率1280×720内置可见光相机500万像素CMOS, 自动对焦, 1个LED补光灯图像调色板12种,具备调色板反相功能空间分辨率0.77mrad存储卡128G 电池类型可充电锂电池主要响应物质可检测气体至少包含:甲烷、 乙烷、 丙烷 、丁烷 、戊烷、 己烷 、辛烷 、庚烷、 环氧乙烷、 环氧丙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、 1-己烷 、乙烯、 丙烯、 戊烯 、异戊二烯 、 异丁烯、1,3-丁二烯 、1-丁烯 、苯、 甲苯、 二甲苯、 三甲苯、 对二甲苯、 乙苯、溴苯、庚苯、 苯乙烯、 1,2-二甲苯、甲醇、 乙醇、异丙醇 等50多种常见的挥发性有机气体应用范围:加油站 天然气场站 炼化厂 化学化工厂...
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  • 仪器简介:■ 红外吸收光谱测量范围:2-10µ m(MCT)/1-5.5µ m(InSb)■ 时间分辨率:50ns(MCT)/25ns(InSb)■ 碳化硅红外辐射源,波长范围1-16µ m■ 镀金反射镜,增加红外光收集效率■ 红外辐射源既可做为加热源,又可做为光谱透射测量的辐射源■ 既可测量通过样品的连续光谱透射(吸收),也可测量时间分辨红外光谱技术参数:■ 红外吸收光谱测量范围:2-10µ m(MCT)/1-5.5µ m(InSb)■ 时间分辨率:50ns(MCT)/25ns(InSb)■ 碳化硅红外辐射源,波长范围1-16µ m■ 镀金反射镜,增加红外光收集效率■ 红外辐射源既可做为加热源,又可做为光谱透射测量的辐射源■ 既可测量通过样品的连续光谱透射(吸收),也可测量时间分辨红外光谱主要特点:■ 红外吸收光谱测量范围:2-10µ m(MCT)/1-5.5µ m(InSb)■ 时间分辨率:50ns(MCT)/25ns(InSb)■ 碳化硅红外辐射源,波长范围1-16µ m■ 镀金反射镜,增加红外光收集效率■ 红外辐射源既可做为加热源,又可做为光谱透射测量的辐射源■ 既可测量通过样品的连续光谱透射(吸收),也可测量时间分辨红外光谱
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  • IR VIVOTM 近红外二区小动物活体成像系统 目前常见的分子影像技术如X-射线成像、断层扫描成像(CT)、磁共振成像(MRI)和超声成像(US)被用于对疾病等的医疗诊断,但这些方法具有较差的空间分辨率及其无法实现动态实时监测等缺点。光学成像技术以其高灵敏度和高时空分辨率等优点,为微小肿瘤/转移瘤及肿瘤相关血管的检测和研究提供了一种新的无创检测成像手段,在生物医学和临床诊断中发挥着重要作用。在过去几年里,研究者们致力于研究近红外一区窗口(700 nm~900 nm)的荧光成像,但是由于生物组织在这个波段范围内有很强的吸收和散射,致使其信噪比和组织穿透深度都比较低。相对于NIR-I区成像,新一代的近红外二区光学成像(NIR-II,1000-1700 nm)在成像灵敏度、穿透深度和空间分辨率方面有着显著提高。因此,近年来,位于近红外二区窗口(NIR-II,1000 nm~1700 nm)的材料得到了广泛的关注,在这个波段,生物组织自身的吸收和散射弱,这样就可以极大地提高成像质量和穿透深度。目前,一些无机材料如稀土下转换纳米颗粒、碳纳米管、量子点以及少数有机染料能够实现NIR-II的发射,但是它们的激发波长都位于近红外第一窗口内。因此,开发激发波长和发射波长都位于NIR-II的材料成为目前生物成像的热点。 IR-VIVO是一款用于用于活体近红外二区成像的高光谱成像系统。IR-VIVO使用可调谐滤波片和高光谱提供多光谱成像,成像范围可从850nm到1620nm,分辨率可达到4nm,凭借高效率的滤波器和高速科研级SWIR相机,VIVO可以准确的获得多个IR荧光谱,并可以实时成像,为涉及二区生物窗口检测的应用提供了完美工具。近红外二区(1000至1700 nm)中成像时,组织的散射减少,组织吸收和自发荧光最小。结果,与传统的可见光或红外光学成像(即400-1000 nm)相比,在这些波长下具有更好的图像对比度,灵敏度和对组织的穿透深度。NIR-II成像特性高空间分辨率高时间分辨率(实时动态)非电离和非侵入性良好的穿透深度(比传统的可见光学系统大10倍)应用领域: NIR-II成像增加的穿透深度和对比度,再加上快速的采集速度和微米级的空间分辨率,可以同时观察通过完整颅骨的微脉管系统和血流。其他生物学应用包括化疗药物的药代动力学以及肝脏和血液循环中的脂质定量。 PHOTON ETC还开发了临床前的二区成像红外相机ZephIR™ 1.7,以满足研究二区生物学窗口的研究人员的需求。PUBLICATIONS1.REAL TIME IN VIVO IMAGING IF ICG IN THE NIR-II with IR VIVO™ Imaging system We sought to develop a near infrared II small animal imaging system which could provide real time images and videos of shortwave IR (SWIR) fluorescent signals in vivo at wavelengths over 1000 nm. It was hypothesized that the SWIR wavelengths would give optimal resolution for in vivo optical imaging due to the low tissue autofluorescence, scattering and absorption of light at these wavelengths. The desired preclinical imaging system should enable measurement of heart rate, respiratory rate, hepatic function, hepatobiliary and intestinal function, blood flow and angiography in small animals.2.INSIGHT FROM THE INDUSTRY - IR VIVOUSING PRE-CLINICAL IMAGING TO DETECT CANCERBy émilie Beaulieu-Ouellet, Application Scientist in Life Science In this interview, émilie Beaulieu Ouellet talks about the recently released and breakthrough imaging system: the IR VIVO™ and its technology. Photon etc.’s IR VIVO™ system is the first and only turnkey hyperspectral preclinical imager optimized for imaging in the second biological window of the near-infrared (NIR-II) / short-wavelength infrared (SWIR) range available on the market to our knowledge. NIR-II imaging will bring an unprecedented combination of fast, high resolution and penetration depth imaging at lower cost and to a broader community than current preclinical imaging techniques. Altogether, it will enable to resolve and track single biomedical targets or processes throughout small animals, thereby opening a new window of possibilities for fundamental and biopharmaceutical research.如需索取更多资料请联系佰泰科技有限公司电子邮件联系电话:或直接联系 常经理
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  • 【产品概述】便携式红外成像气体检漏仪GIR320是乐氏科技推出的专门应用于检测甲烷及其他挥发性有机物(VOC)的泄漏的红外成像气体泄漏检测仪。仪器采用320×256中波制冷红外探测器,实现多传感器隔合,能够实现快速扫描大片区域,同时对泄漏位置进行实时精确定位,适合于工厂内接触式测量工具难以达到的区域监测工作,用于在数十米外的安全距离内监测潜在的严重气体泄漏。GIR320便携式红外热成像仪能够显著提高作业的安全性,符合环保要求和法律规定,更能够帮助企业通过找出泄漏点以避免盈利损失,从而提高企业受益。【仪器原理】便携式红外成像气体检漏仪GIR320采用光学气体成像技术——OGI、气体分子的振动与红外吸收技术、气体泄漏被动式红外成像的层辐射传输模型技术,针对 VOC 气体红外吸收谱波段的红外探测器,使红外热像仪能够对人眼不可见的 VOC 气体进行成像,仪器红外气体成像技术具有直观、高效、安全的三大特点。【便携式红外成像气体检漏仪GIR320 产品功能】红外观察模式:只显示红外图像,适用于红外成像观察和一般漏气检测。红外气体增强模式:只显示红外图像,适用于寻找气体泄漏的应用,此模式会将画面中的背景弱化,同时增强流动气体的显示,将VOCs气体凸显出来,这个模式下能够检测到极小量的气体泄漏。可见光模式:只显示可见光图像,便于现场取证,检测人员能够准确找到泄漏位置,企业在使用仪器进行检测时,可先用红外气体增强模式进行排查,找到泄漏点后,录像和拍照取证,同时可切换红外观察模式录像保存下更清晰的视频资料。对于微小量的气体泄漏,红外气体增强模式的作用更加明显,在管道法兰、加油站汽车加油、油罐车装卸检测时,建议使用此模式,使用时应注意勿晃动设备,剧烈抖动会影响检测效果。【产品特点】1、采用“以用户为中心”的人体工程学设计:方便手持及快捷按钮操作, 机身符合人体工学设计,可单手持握,体积小、重量轻,按键少,操作方便2、便携式红外成像气体检漏仪GIR320的工作原理为被动红外成像检测技术,无需激光加热等辅助手段,可直接准确探测挥发性有机化合物(VOCs)气体,且能以空气为检测背景,直观高效的检测气体泄漏3、设计轻巧,小于2.8公斤,镁铝合金外壳,坚固耐用4、仪器响应灵敏,能够实时发现非常细微的气体泄漏5、仪器响应范围宽,大容量图库存储,可在在本机编辑测量/调色板/图像模式,能够让仪器对400多种VOCs气体响应6、全彩色红外图像,高对比度彩色LED显示屏和高分辨率可旋转取景器,即使在光线不佳或阳光直射下也能生成清晰逼真的优质图像7、可允许您从任一角度观测目标物,避免因长时间不恰当的用眼而产生视觉疲劳8、大容量存储,长时间续航电池,满足用户便携式户外及厂区内长时间泄漏检测9、仪器具备本质安全型防爆认证,作业安全可靠【应用行业】环境监测站环境监测机构炼油厂天然气处理厂海上油气钻采平台化学化工业生物气体厂发电站
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  • 一.产品概述ATF9200是奥谱天成精心研制的一款自动对焦、自动扫描的大面积近红外二区荧光成像仪,近红外二区(1000至1700 nm),组织的散射减少,组织吸收和自发荧光最小。与传统的可见光或红外一区光学成像(即400-1000 nm)相比,在这些波长下具有更好的图像对比度,灵敏度和对组织的穿透深度。特别适合小动物活体荧光成像、实时手术导航等。ATF9200内置最低可制冷至-80℃的超低温制冷高灵敏度InGaAs探测器。ATF9200加载50X50mm大面积电动扫描平台,辅以先进、快速的超大图像拼接算法,从而达到了进行快速扫描、大面积成像的功能。ATF9200加载了高稳定性的自动对焦系统,可以实时地对目标进行动态焦距调整,以达到最佳的成像效果。ATF9200通过USB 2.0接口与电脑相连,还有先进、易用的PC端操控软件,可以达到完美的实验操作。型号说明ATF9200制冷InGaAs 相机,制冷至10℃,640X512像素ATF9200-HR高分辨率型,制冷至10℃,1280X1024ATF9200-DC深度制冷InGaAs 相机,制冷至-80℃,积分时间可长达5分钟,640X512二.产品特征l 激发波长:808、980、1064nml 深度制冷InGaAs CCD,最低制冷温度-80℃l 成像分辨率:640X512,1280X1024可选l 大面积电动扫描平台l 实时自动对焦、自动扫描、自动拼接l 电控可连续扫描荧光通道,从1000-1700nm连续变化,调谐精度5nml 四合一光纤通路,可同时连接四个激光器,多波长成像时无需切换光源l 激光出光口配备扩束镜,有效增大激发光照射面积l 强大的图像采集和分析软件l 新颖的一体化机架,提供优良的稳定性和操作性l 模块化结构设计,多功能组合,确保系统的多用性三.近红外二区荧光成像原理图图1 近红外二区荧光成像原理图四.应用案例图2 小鼠活体实验图3 小鼠活体实验
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  • 适用范围用途:用于环境空气质量中氧化二氮的连续监测,也可以用于氧化二氮气体衡量,微量分析。 适用场合:主要应用于低浓度烟气排防放,垃圾焚烧,电厂,钢厂等场合的环境空气监测。仪器原理仪器采用气体相关红外吸收法。基本工作原理为:N2O对特定波长的红外辐射有吸收特性,其吸收强弱与N2O浓度呈现一定关系。检测方法为:来自红外光源的红外线依次通过旋转轮中的N2O与N2滤波器,然后经窄带干扰滤光片进入光室。通过滤光中的N2O滤光器红外线被吸收,不能在光室中再吸收样气中的N2O而形成参比光强,通过滤光轮中N2滤光器,红外线不被吸收而照在光室的样气上,样气中N2O吸收红外辐射,形成测量光强穿过光室照在红外检测器上。通过两者的光强比,利用朗伯-比尔定律计算出样气中N2O的浓度。仪器特点●采用7寸全触摸彩屏,监测值可在mg/m3,ug/m3,nmol/mol,umol/mol,ppm,ppb间任意切换。●中文菜单式操作界面,操作简单。● 具有自动量程转换功能。●监测值可图形显示,图形曲线自由缩放。●具有温度压力自动补偿功能。●采用自适应优化算法,使响应时间和信噪比达到最最佳。●支持远程校准,远程诊断内部工作参数。●海量历史数据储存,一年有效数据,查询与输出功能(每5min一条)。●具有各种参数报警功能。● 特殊工艺制作的相关轮,可长期使用。
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  • 活体近红外光学成像系统IN VIVO OPTICAL IMAGING 1.1体内荧光成像系统基本原理荧光探针通过尾静脉注射或者口服的方式进入小动物体内;激发光源照射小动物,荧光探针发出荧光;荧光经过滤光片和镜头进入检测器,信号给到电脑进行成像。1.2体内荧光寿命成像系统近红外荧光寿命成像系统基本原理基于荧光成像系统,控制激光器与检测器的时间同步;Labview编程,设置采集参数,进行数据采集;同时,在Labview软件上进行数据处理,得到最终寿命成像结果。 2. 光学和性能检测器:InAsGa CCD,-55℃,-65℃,-85℃和-190 ℃四款相机可选。配有接口转接环,方便C口镜头随意切换。2.1 高灵敏检测器 CCD参数* 制冷温度越低,暗电流越小,灵敏度越高,越适合弱信号的采集 2.2 电脑自动化调焦和移动样品相机镜头,激发光源和集成模块成像视野200mm * 200 mm可调(购买的镜头)和20 mm ~ 20 mm可调(自制的镜头);高透波段900 nm ~ 1700 nm 激光器808 nm,980 nm及1064 nm等波长功率可选;滤光片波长及尺寸可选 电控调焦及电控移动样品,更便于操作;多光束集成装置,满足多光源激发和切换。 下图:不同荧光波段下,活体腿部血管的成像效果。下图:双镜头切换使用,满足不同成像视野需求。激发光源便捷切换,电动调焦和移动样品。2.3 先进的样品处理装置麻醉系统和温度调节装置提供气体麻醉装置,可持续长久的麻醉小动物,保持实验过程中小动物的相对静止;控温平台保证小动物(特别是裸鼠等)体温正常,尽量减小实验室低温环境对实验数据的影响。 下图:配有麻醉装置、控温平台2.4 多功能一体化数据采集和处理软件荧光成像用的是PI的LightFiled软件 ,可自动或手动获取图片;也可以制作成视频;图片可叠加强度,也可以取平均强度;可进行TTL调制;与Labview和Matlab等编程软件无缝连接;荧光寿命成像用的是自主用编写的Labview工作界面,具有独立版权。从采集的参数设置,到焦点调节,以及最后寿命成像的数据处理,阈值调整等,皆可实现。所有结果都可以后期用Matlab处理了。 下图:荧光成像使用LightFiled下图:荧光寿命成像使用Labview3. 基于荧光成像的研究案例★应用案例 1近红外成像指导外科手术利用该荧光成像系统和相应的近红外二区发射的荧光探针,实现对小鼠的近红外成像指导的外科手术。可识别并切除 1 mm的肿瘤。 探针材料:NaGdF4:5%Nd@NaGdF4激发光源:808 nm laser 参考文献:Wang, P. Fan, Y. Lu, L. Liu, L. Fan, L. Zhao, M. Xie, Y. Xu, C. Zhang, F., Nat. Commun. 2018,9 (1), 2898. 下图:DCNPs稀土纳米颗粒表面修饰DNA和目标多肽,可在肿瘤位置持久停留(长达6h),对其进行光学成像,利于卵巢癌转移瘤切除的外科手术。下图:对比于近红外一区发射的荧光探针(ICG),1060 nm发射的稀土纳米颗粒,具有更高的光学稳定性和更深的模拟组织穿透深度。★应用案例 2活体肠胃药物释放监控利用该荧光成像系统和巧妙设计的竞争吸收近红外发射荧光探针,实现对活体的肠胃药物释放过程的实时动态监控,并进行半定量的检测。 探针材料:NaGdF4:5%Nd@NaGdF4激发光源:808 nm laser. 参考文献: Wang, R. Zhou, L. Wang, W. Li, X. Zhang, F., Nat. Commun. 2017, 8 (1), 1038. 下图:在pH大于等于8时, SSPI分散开来,染料及药物释放出来,730 nm激发载体,再次发射出1060 nm的荧光。根据荧光强度的恢复大小定量药物的释放量。808 nm激发用于跟踪药物。下图:合成材料的电镜图设计微米尺寸载体:稀土纳米颗粒静电吸附于表面,介孔通道中载有连接药物的NPTAT染料。稀土颗粒可以被730 nm和808 nm激发产生1060 nm的荧光,染料在730 nm处也有吸收。由于染料具有极大的吸收截面,微米载体在730 nm激发下,无法产生1060 nm发射。载体表面有pH响应SSPI用于保护介孔通道中的染料不会释放出去。★应用案例 3:活体炎症成像和检测利用该荧光成像系统和炎症响应性的近红外二区探针,可以实现活体中活性氧物种的高信噪比成像和高精确性的检测。 探针材料:NaGdF4:5%Nd@NaGdF4激发光源:808 nm laser. 参考文献:Zhao, M. Wang, R. Li, B. Fan, Y. Wu, Y. Zhu, X. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 58, 2050-5054. 下图:DCNPs稀土纳米颗粒表面修饰生物内源性的物种GSH,GSH遇到活性氧之后,会发生偶联反应,诱发纳米颗粒聚集。达到点亮活性氧富集的部位。下图:透射电镜表征单分散纳米颗粒在体外遇到活性氧,发生强烈的偶联反应,形成二硫键,导致颗粒聚集。★应用案例 4:活体深组织成像监控心率近红外二区成像得到更高分辨率的血管成像;更高的成像分辨率和更深组织穿透深度,可以对活体心率进行准确的监控和测试。 探针材料:FD-1080激发光源:1064 nm laser. 参考文献:Li, B. Lu, L. Zhao, M. Lei, Z. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57 (25), 7483-7487. 下图:首次设计合成近红外二区激发和发射的小分子探针,相对于ICG,该探针具有更高的稳定性下图:由于长波长荧光具有低的散射,从体外成像深度和分辨率的结果看,波长越长,成像的穿透深度和分辨率越高。★应用案例 5:评估临床药物的疗效临床前药物的药理评估对药物的推广和疗效评价非常重要。利用近红外活体荧光成像系统实现对降血压药物的动力学药理评估和监控。 探针材料:FD-1080 and DMPC激发光源:1064 nm laser. 参考文献:Sun, C. Li, B. Zhao, M. Wang, S. Lei, Z. Lu, L. Zhang, H. Feng, L. Dou, C. Yin, D. Xu, H. Cheng, Y. Zhang, F., J. Am. Chem. Soc. 2019, 141 (49), 19221-19225. 下图:FD-1080与DMPC混合重组装,形成J聚集体,染料的吸收和发射主峰都红移到1300 nm之后。实现有机染料的长波长激发和发射。下图:波长越长,光子的散射越小,通过体外实验,对比不同成像窗口,发现1500nm之后成像的分辨率最好。★应用案例 6:活体胃酸检测设计高亮的抗淬灭长波长发射有机探针,利用其pH相应的特性,通过比例荧光实现对胃酸的高精确检测。 探针材料:BTC系列探针激发光源:1064 nm laser. 参考文献: Wang, S. Fan, Y. Li, D. Sun, C. Lei, Z. Lu, L. Wang, T. Zhang, F., Nat. Commun. 2019, 10 (1), 1058. 下图:以腈染料为基础进行改造,可以得到具有很强抗溶剂淬灭的系列BTC染料。该染料的激发/发射波长主峰可以达到近红外二区。同时,由于其抗淬灭性质,使其具有很强的荧光强度,光稳定性也远优于ICG。下图:对比ICG的成像效果,BTC1070具有高分辨和高信噪比的腿部血管和淋巴成像。★应用案例7:监控药物的肝毒性设计长波长且可调的系列近红外探针,利用比例荧光对药物诱导的肝毒性进行定量实时的检测。 探针材料:BTC系列探针激发光源:1064 nm laser. 参考文献: Lei, Z. Sun, C. Pei, P. Wang, S. Li, D. Zhang, X. Zhang, F.,. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58 (24), 8166-8171.★应用案例8:肿瘤检测稀土离子的荧光寿命非常稳定,几乎不受外界环境的干扰,也不随活体组织的穿透深度而变化,因此利用荧光寿命成像系统对生物标志物进行检测,具有极高的稳定性和准确性。 探针材料:NaGdF4@NaGdF4:Yb,Er@ NaGdF4 :Yb@ NaGdF4 :Nd激发光源:808 nm laser. 参考文献:Fan, Y. Wang, P. Lu, Y. Wang, R. Zhou, L. Zheng, X. Li, X. Piper, J. A. Zhang,F., Nat. Nanotechnol. 2018, 13 (10), 941-946.★应用案例9:活体信息存储和解析将不同荧光寿命的材料编辑成二维码,空间上重叠植入到活体皮下。荧光成像无法解析出二维码信息,荧光寿命成像可以将两种不同荧光寿命的二维码解析出来,得到活体信息存储和解码的过程。更多的荧光寿命,实现更大的信息存储。 探针材料:NaYF4:Tm,Er@NaYF4激发光源:1208 nmlaser. 参考文献: Zhang, H.X. Fan, Y. Pei, P. Sun, C. X. Lu, L. F. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed.2019, 58 (30), 10153-10157.参考文献 1. Wang, P. Fan, Y. Lu, L. Liu, L. Fan, L. Zhao, M. Xie, Y. Xu, C. Zhang, F., Nat.Commun. 2018, 9 (1), 2898.2. Zhao, M. Wang, R. Li, B. Fan, Y. Wu, Y. Zhu, X. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed.2018, 58, 2050-5054.3. Li, B. Lu,L. Zhao, M. Lei, Z. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57(25), 7483-7487.4. Sun, C. Li,B. Zhao, M. Wang, S. Lei, Z. Lu, L. Zhang, H. Feng, L. Dou, C. Yin, D. Xu, H. Cheng, Y. Zhang, F., J. Am. Chem. Soc. 2019, 141(49), 19221-19225.5. Fan, Y. Wang, P. Lu, Y. Wang, R. Zhou, L. Zheng, X. Li, X. Piper, J. A. Zhang,F., Nat. Nanotechnol. 2018, 13 (10), 941-946.6. Zhang, H. X. Fan, Y. Pei, P. Sun, C. X. Lu, L. F. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2019,58 (30), 10153-10157.7. Antaris, A.L. Chen, H. Cheng, K. Sun, Y. Hong, G. Qu, C. Diao, S. Deng, Z. Hu, X. Zhang, B. Zhang, X. Yaghi, O. K. Alamparambil, Z. R. Hong, X. Cheng, Z. Dai, H., Nat. Mater. 2016, 15 (2), 235-42.8. Hong, G. Antaris, A. L. Dai, H., Nat. Biomed. Eng. 2017, 1 (1),0010.9. Wang, R. Li,X. Zhou, L. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53(45), 12086-90.10. Liu, L. Wang,S. Zhao, B. Pei, P. Fan, Y. Li, X. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2018,57 (25), 7518-7522.11. Wang, S. Fan, Y. Li, D. Sun, C. Lei, Z. Lu, L. Wang, T. Zhang, F., Nat. Commun.2019, 10 (1), 1058.12. Wang, R. Zhou, L. Wang, W. Li, X. Zhang, F., Nat. Commun. 2017, 8(1), 1038.
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  • 便携式近红外脑成像系统介绍 近红外脑功能成像技术是新一代非侵入式脑功能成像技术。该技术利用脑组织中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白对600-900nm不同波长的近红外光吸收率的差异特性,来实时、直接检测大脑皮层血氧活动。近红外光谱脑功能成像技术fNIRS与fMRI都是通过检测脑血流动力学得知脑神经活动的变化。fNIRS技术由于其时空分辨率相对较高、抗运动干扰和电磁干扰能力强、生态效度高等特点为心理学、运动体育、医学研究、人因工程等领域提供了一种可靠而有效的新型定量检测手段。产品优势:1.将通常台式仪器所使用的雪崩二极管集成入便携设备,实现体积小、超高灵敏的高水准便携设备,在有头发覆盖区域表现优异。2.通道数高,超过传统设备两倍以上,可达63,可覆盖更多脑区3.北航超微光探测技术,可在全脑检测到高质量信号,降噪性能好4.续航时间长达6小时,可实现长时间可穿戴式测量5.传输半径可达20m,更适应运动场景6.高性能Wifi传输,信号流畅技术参数:通道数:63通道探测器:雪崩二极管光源:双波长电池续航:高性能锂电池,续航长达6小时传输方式:WIFI传输头帽设计:多距离探头排布,支持tomography同步接口:8通道TTL或CMOS支持与EEG、tDCS、TMS、fMRI联用软件特点:1,简单易上手,远离数据分析困扰2,专业的分析工具包,深度挖掘数据中的金矿:时许平均、广义线性模型GLM统计;3,支持脑激活与脑网络分析功能,多种分析方式,多角度全方面评价脑功能4,丰富的可视化手段:曲线、二维、三维脑图谱融合显示,数据感知更直观、数据展示更精彩5.运动伪迹识别与矫正功能,数据处理方便、效果好产品应用:1.脑卒中康复研究2.神经性疾病的研究:阿兹海默症、癫痫等3.新生儿脑网络发育的研究4.运动心理学5.运动康复6.运动戒毒7.脑机接口8.神经反馈9.视、听、嗅、触觉研究10.神经科学领域的研究11.多模态联合应用研究:如TMS、tDCS、EEG、MEG、fMRI等
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  • 植物必须在吸收更多CO2以进行光合作用及降低因蒸腾作用而导致的水分消耗之间保持平衡,而气孔则是这个过程的关键所在,以至于植物气孔及其行为深刻影响着全球CO2和水分通量。鉴于气孔在植物水分利用效率(WUE)乃至水循环、及植物光合作用乃至生产力(农业中表现为作物产量)中扮演的重要角色,植物气孔成为生物技术、遗传育种、基因组学与表型组学、及生态学研究的重要目标。植物对各种环境胁迫因素的响应特别是干旱胁迫、热胁迫等都会引起气孔导度等行为变化,而气孔行为比如关闭或开放程度(气孔导度)的任何变化,都会表现为植物温度的变化,因此,植物叶片、冠层温度的时空变化成为科学家观测研究“诊断”植物生理生态、光合作用、遗传育种、WUE、植物胁迫与抗逆性等的最重要的数据源之一,红外热成像技术则成为最重要的研究工具。易科泰生态技术公司提供全球最先进的植物红外热成像技术方案: 1)From Ground-based to UAV-based, from a leave to plant canopy to a landscape 2)每个像素点都具备多维数据:位置信息、时间信息和温度信息,可将每个像素的数据信息下载到excel表中3)点、线、面可自由选择并显示最高温度、最低温度、平均温度、温度分布4)具备实验室、野外大田地面观测及无人机红外热成像遥感全面解决方案5)可与FluorCam叶绿素荧光成像技术组成集成技术方案,以全面成像测量分析植物光合效率与气孔导度及WUE的关系,并分析计算植物内源性水分利用效率。 技术指标:◆ 解析度:640*512像素◆ 灵敏度:0.03℃(30mK)◆ 温度范围:-25°C ... + 150°C /-40°C ... + 550°C /+1 500°C带过滤器◆ 准确性:±2°C或±2%◆ 帧率:9Hz◆ 光谱范围:7.5-13.5μm◆ 可选镜头:7.5mm - 100mm◆ 电源:通过USB3电缆或PoE(GigE型WIC)◆ 通讯:USB3或GigE◆ 模拟视频:PAL,NTSC(USB3型WIC)◆ SDK:Windows,Linux x86,Linux ARM,Labview SDK,Matlab Simulink SDK,Dewesoft SDK◆ 校准:是(带认证)可选配镜头: 产地:欧洲
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  • 近红外光谱脑功能成像系统 NirScan-6000A 近红外光谱是新一代的脑功能成像技术。该技术通过强穿透力的近红外光探测脑皮层血氧活动信息,包括含氧血红蛋白浓度HbO、脱氧血红蛋白浓度HbR和总血红蛋白浓度HbT。它具有时空分辨率高、床旁便携、探头佩戴方便,可以一边 说话一边检测、一边运动一边检测、 一边治疗一边检测的优势,为精神疾病检查、脑卒中评价、脑功能疾病疗效评估等提供了创新有效的定量检查方案。 近红外光谱脑功能成像系统的介绍:近红外脑功能成像是新一代的脑功能技术,它具有空间定位能力强、使用快捷、无创、生态效度高、对运动伪影/电磁干扰不敏感等诸多优势。近红外光(650-900nm)信号可穿透人体组织与颅骨,到达大脑皮质层(头皮下2-3cm深度),准确探测脑皮层中氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白的浓度变化情况。血液中对光吸收敏感的主要成分是水、氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白,这些成分在近红外光波段(650~900nm)的光吸收系数显著降低。因此,该波段是一个良好的光学透明窗口,使得近红外光可以到达颅内深部。该系统由北航科研成果转化、是国内通道数超100的医疗器械,相对而言,普通设备只有50多个通道。公司有实力提供全产业链品质保障,满足临床各种复杂应用场景。在解决方案提供上,慧创近红外,探头排布更灵活,通道数更多,软件功能丰富。 近红外光谱脑功能成像系统的产品特点:1、适合自然状态,抗干扰一说话一边测:一边运动一边测;一边治疗一边测;2、应用领域广泛谨慎类和脑功能疾病检查:抑郁症、精神分裂症、多动症、认知障碍等脑功能治疗评估:中风、脑瘫、运动障碍、儿童多动症、抑郁症等疾病的治疗评估适用人群广泛:婴幼儿、成人、老人3、空间分辨率高不同于脑电,近红外技术可以定位病灶空间位置,为疾病诊断提供更多的信息4、提供新的解决方案fNIRS为脑的研究、诊断、训练和诊断提供了全新的定量手段,为更多脑功能技术难题提供新的定量解决方案。5、一站式生成检查报告 近红外光谱脑功能成像系统的技术参数:产品型号: 6000A/B/C主要用途: 医疗+科研通道数: 102/82/53光源: 三波长典型的波长: 730/808/850探测器: 雪崩二极管(APD)时间分辨率: 超过11Hz软件配置: 医疗专用软件×1套+科研专用分析软件×1套选配件: 3D空间定位系统 近红外光谱脑功能成像系统的应用领域:精神类疾病检查诊断:精神分裂、抑郁症、双相障碍神经内科:阿尔茨海默症(老年痴呆)、帕金森康复科:脑功能障碍评测、康复效果评价、指导治疗方案、药物疗效评估、物理干预效果评估妇幼儿科:儿童大脑发育、儿童脑功能评价、药物疗效评估、物理干预疗效评估 脑卒中自闭症儿童多动症(ADHD)婴幼儿脑氧检测脑功能疾病检查脑功能疗效评估精神疾病的辅助诊断药物疗效评估物理干预疗效评估脑功能障碍评价康复效果评价治疗方案评估儿童脑发育评估儿童脑功能疾病评估与辅助诊断脑疾病治疗过程实时监控近红外光谱脑功能成像系统的产品优势1、技术优势十余年的fNIRS研究积淀,能全方位解决fNIRS的研发难题;获得超过100通道的fNIRS注册证,产品技术非常先进;国家重点研发计划、国家重大科学仪器研制项目牵引,与权威临床机构建立了紧密的合作关系,已形成多个领域的解决方案;在宣武医院、华山医院等60余家单位示范应用;2、产品设计优势型号覆盖广泛;功能模块化设计,满足客户升级需求;便利,操作简单易上手;3、符合用户需求高通道,支撑全脑检查;多领域拓展,从精神疾病拓展到儿童、老年、卒中等更多应用领域;定量准确,提供定量化的评价指标,方便开展临床评价;便携化,便于转运,适用穿戴检测等场景。4、全面及时的配套服务
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  • 自然界所有温度在jue对零度(-273℃)以上的物体都会发出红外线,红外线(或称热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3~5微米和8~14微米的红外线却是透明的。因此,这两个波段被称为红外线的“大气窗口”。我们利用这两个窗口,可以在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的恶劣环境,能够清晰地观察到前方的情况。正是由于这个特点,红外热成像技术可用在安全防范的夜间监视和森林防火监控系统中。TrackIR(简称TK系列)是一款专业的手持式红外热像夜视仪, 包含25mm/35mm/50mm三种镜头的机型。采用400×300分辨率的红外探测器和全彩色高分辨率HD显示屏,成像效.果优.异。具有开放式图像画质调节、平滑放大、概略测距、画中画等多种操作功能,可根据不同场景定制个性化的观测画面。支持外接各种配件,扩展性强,续航时间长,坚.固.耐.用,可应用于动物观察,搜索救援,安保执法,夜间巡逻,户外运动,个人安保等领域。
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  • IR VIVO™ 近红外小动物活体成像范围覆盖了近红外一区及二区波段的所有波段的成像需求,波段覆盖500-1620nm.更提供了多光谱拆分与超光谱拆分两种配置模式。可全面覆盖从离体组织到小动物活体等各类样本的实验需求。该系统集成了微米级别的高分辨率、高清实时成像、全光谱覆盖动物样本全身、多色荧光光谱拆分等强大实用的功能。更配备了超高信噪比的科研级InGaAs 近红外专用相机,为您的科研增添助力。利用二区近红外光的成像优势,IR VIVO系统可对小动物进行活体扫描,独特的高速摄像机及HyperCubeTM高光谱滤光器使IR VIVO可以详细研究任意波长下的红外成像情况。IR VIVO 系统可在短波光源的激发下利用组织发出的二区近红外光光进行成像,最大限度的减少组织散射、反射、吸收及自荧光的干扰,穿透深度可达3 cm。与其他成像手段相比,IR VIVO系统成像的效费比更高,成像速度极快,有效填补了介于高费用全身扫描与低费用浅层扫描之间的空白。IR VIVO系统可搭载特别的高光谱滤光器,作为一种实时分光系统,它可以完成任意波长下的小动物活体成像。滤波后光强度仍可保持在90%以上,光谱分辨率可达10纳米以内。生理特征检测 将吲哚菁绿红外探针注射至小鼠体内后,可通过IR-II成像动态分析小鼠各器官中吲哚菁绿的积累和排泄,调查体内脏器的工作情况。在心脏与肺部,利用收缩与舒张期间血量的变化可观察到荧光强度的周期性改变,可实现对呼吸和心跳频率的监测。调查体内脂质积累情况 细胞中脂质异常积累,通常预示着动脉硬化、脂肪肝等疾病。采用单壁碳纳米管荧光探针,通过近红外发射无创测量细胞中的脂质积累。在注射24 h后,探针富集在肝脏部位,与脂质结合后会使发光峰蓝移,积累越多则蓝移现象越明显,由此实现对脂质的定量检测。该方法可广泛应用于简化药物开发过程,并推动脂质相关疾病的研究。NIR-II指导肿瘤光热治疗 纳米粒子(NPs)辅助光热疗法(PTT)是一种有前途的癌症治疗方式,并且已经吸引了科学主流的注意。利用聚集诱导发射(AIE)纳米颗粒和肿瘤细胞来源的“外泌体帽”(TT3-oCB NP@EXOs)制备具有增强的第二近红外(NIR-II,900–1700nm)荧光特性和PTT功能。由于它们在808 nm照射下具有高且稳定的光热转换能力,因此TT3-oCB NP@EXOs可以用作仿生的NPs用于NIR-II荧光成像引导的肿瘤PTT,因此,随着其他靶向性差的AIE纳米粒子的验证,肿瘤细胞衍生的EXO/AIE纳米粒子杂化纳米囊泡可能为改善肿瘤诊断和PTT提供一种替代的人工靶向策略。NIR-II检测药物代谢动力学临床前药代动力学(PKs)的常用方法为在不同的时间点抽取血液,并通过不同的分析方法对血液水平进行定量。NIR-II可以通过测量麻醉小鼠眼睛和其他身体区域中标记化合物的荧光强度,无创地连续监测血液水平。通过非侵入性眼睛成像测量的血液水平与通过经典方法产生的结果之间有极好的相关性。全身成像显示预期区域(如肝脏、骨骼)有化合物积聚。所以眼睛和全身荧光成像的结合能够同时测量血液PKs和荧光标记化合物的生物分布。NIR-II检测阿尔兹海默症近红外荧光(NIRF)成像已广泛用于临床前研究;然而,它的低组织穿透性对于神经退行性疾病的转化临床成像来说是一个令人生畏的问题。众所周知,视网膜是中枢神经系统(CNS)的延伸,被广泛认为是大脑的窗口。因此,视网膜可以被认为是研究神经退行性疾病的替代器官,并且眼睛由于其高透明性而代表理想的NIRF成像器官。利用CRANAD-X荧光探针标记淀粉样蛋白β(aβ),并利用成像系统对眼部进行观察可以明显观察到患病前后及治疗前后眼部的荧光强度的差异,进而在未来的人类研究中具有显著的转化潜力,并可能成为未来快速、廉价、可获得和可靠筛查AD的潜在成像技术。NIR-II检测心肌梗塞利用近红外荧光成像的优越采集速度和近红外发射纳米粒子的有效选择性靶向,在急性梗塞事件后仅几分钟就获得了梗塞心脏的体内图像。这项工作为急性梗死后缺血心肌的经济、快速和准确的体内成像开辟了一条途径。监测体内药物释放 特定器官和组织中的药物浓度通常用破坏性方法测量,费时费力。针对小剂量毒性药物,可使用功能化的红外探针,与药物接触时发光峰会发生削弱与红移,以实现对药物的检测。将纳米探针放入可长时间存留于生物体内的条形生物膜中,并植入皮下、腹腔内等不同腔室,药物在腹膜内释放后,可检测到内侧纳米探针发光强度减弱与红移。NIR-II成像指导肿瘤摘除手术NIR-II成像的高灵敏度可对肿瘤组织进行精准定位。利用靶向NIR-II荧光探针成像并引导进行小鼠头部肿瘤切除手术。实验分两组进行,在完全切除手术后(左二),选区线扫结果显示病灶部位近红外信号明显减弱,与健康组织相似,在对比实验(右二,人为留下少部分肿瘤组织)中则观察到部分区域仍存在高强度信号,肿瘤组织的切除并不完全,表明NIR-II在肿瘤摘除手术中具有潜在的指导作用。小分子纳米探针颅内血管成像 小分子荧光探针在生物性修饰后依然可以维持较小的尺寸,可迅速经循环系统进入血管网络。稀土掺杂的钪基探针(KSc2F7:Yb,Er)在1525 nm具有强烈的NIR-II下转换发射,这在生物成像应用中经常被忽略。基于NIR-II成像的高穿透性、高分辨率,KSc2F7:Yb,Er的颅内血管成像显示出了极高的清晰度。此外,与常见的碳纳米管造影剂相比,更高的量子效率也使得钪基纳米材料有望成为生物应用的理想探针。NIR-II成像协同光热治疗 在NIR-II成像的过程中,一部分激发能量以热能形式释放,由此可对病变部位实施光热治疗。采用聚合物封装BPN-BBTD-NPs可在785 nm光的激发下实现NIR-II成像,当材料靶向聚集至肿瘤部位后,在高激发功率下进行光热治疗,结果显示肿瘤体积逐渐缩小直至根除。此外,BPN-BBTD纳米颗粒能够长时间(32天)保持对肿瘤组织的靶向能力,并监测肿瘤的生长状况
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  • 光-声多模态小动物成像仪集成了光声显微镜、超声显微镜、和传统光学显微镜,能够实现层析的生物组织光学吸收成像、超声结构成像以及传统的光学成像,为生物医学研究提供多尺度,多参数的研究信息。光声/超声/光学三模态成像集合了光学显微成像,色素、血管等内源性吸收物质的光声成像,以及基于声阻抗差异解析组织结构的超声成像于一体的三模态活体小动物成像系统可同时实现 532 nm & 1064 nm (NIR II)光声成像,以及超声模态成像微米级分辨率@毫米级成像深度在无需造影剂的情况下,仍然可以对3mm内的组织结构进行微米级的高分辨率成像,并根据软件实时显示调整焦点的位置三维图像信息逐层解析通过实时二维断层数据的显示叠加,进一步获取局部组织的三维结构图像,使用数据处理软件,可进一步对二维以及三维图像进行分析无创非标记成像成像部位只需要涂抹少量水 (耦合剂)对信号进行匹配,无需注射造影剂即可实现测试部位的无创成像广东光声科技有限公司(“光声科技”)致力于研发新型医学影像设备,服务临床和科学研究,不断推动医疗和科研事业的进步,志在成为全球领先的科学仪器和医疗设备供应商。光声科技依托激光生命科学教育部重点实验室十余年的光声影像设备研发经验,开创性提出结合光学、声学优势的光声成像技术,针对生物体表皮、深层组织和器官等部位的血管形态及组织功能的无损检测需求,研制了光声多模态小动物成像仪,光-声多模态皮肤影像系统等产品,解决了目前科研和临床上光学技术“看不深”、超声技术“看不清”的技术瓶颈。
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  • fNirs近红外脑成像系统 NirScan fNirs近红外脑成像系统介绍近红外脑功能成像技术是新一代非侵入式脑功能成像技术。该技术利用脑组织中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白对600-900nm不同波长的近红外光吸收率的差异特性,来实时、直接检测大脑皮层血氧活动。近红外光谱脑功能成像技术fNIRS与fMRI都是通过检测脑血流动力学得知脑神经活动的变化。fNIRS技术由于其时空分辨率相对较高、抗运动干扰和电磁干扰能力强、生态效度高等特点为心理学、运动体育、医学研究、人因工程等领域提供了一种可靠而有效的新型定量检测手段。产品优势 1.北航超微光探测技术,配合雪崩二极管主动降噪,针对亚洲人特点设计,在有头发区域信号获取表现优异2.使用三波长检测,检测准确3.超过100通道,可实现真正意义上覆盖全脑4.获得医疗器械注册证,慧创产品质量、安全性、有效性获得国家认证 技术参数:通道数:超过100通道探测器:雪崩二极管(APD)光源:三波长可拓展性:支持8通道生理信号同步采集:心电、呼吸、脉搏等头帽设计:多距离探头排布,支持tomography同步接口:8通道TTL或CMOS支持与EEG、tDCS、TMS、fMRI联用 软件特点:1,简单易上手,远离数据分析困扰2,专业的分析工具包,深度挖掘数据中的金矿:时许平均、广义线性模型GLM统计;3,支持脑激活与脑网络分析功能,多种分析方式,多角度全方面评价脑功能4,丰富的可视化手段:曲线、二维、三维脑图谱融合显示,数据感知更直观、数据展示更精彩5. 运动伪迹识别与矫正功能,数据处理方便、效果好 产品应用1.脑卒中康复研究2.精神类疾病的诊断研究:抑郁症、精神分裂症等3.神经性疾病的研究:阿兹海默症、癫痫等4.新生儿脑网络发育的研究5.运动心理学6.运动康复7.脑机接口8.神经反馈9.心理学情绪实验10.多人同步交互扫描11.视、听、嗅、触觉研究12.神经科学领域的研究13.多模态联合应用研究:如TMS、tDCS、EEG、MEG、fMRI等
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