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北京瑞科中儀科技有限公司

15
  • 2025

    07-16

    生物納米材料全自動掃描能夠從不同的維度解析材料特性

    傳統(tǒng)納米材料分析依賴手動操作與多設備協(xié)同,步驟繁瑣且易引入人為誤差。生物納米材料全自動掃描系統(tǒng)通過集成光學成像、電子顯微、光譜分析等多模態(tài)檢測模塊,實現(xiàn)了從樣本加載到結果輸出的全流程自動化。研究人員只需將制備好的樣品固定在專用載具上,系統(tǒng)即可根據(jù)預設參數(shù)自動完成定位、聚焦、圖像采集及多維度數(shù)據(jù)分析。例如,在掃描生物納米顆粒時,系統(tǒng)會先通過光學顯微鏡快速定位目標區(qū)域,再切換至高分辨率電子顯微鏡獲取原子級形貌信息,結合能譜儀分析元素組成,整個過程無需人工干預,大幅縮短了單一樣本的分析時間。自動化設計
  • 2025

    07-08

    多光子激光掃描顯微鏡的技術分析方法

    多光子激光掃描顯微鏡(MPLSM)通過多光子激發(fā)原理實現(xiàn)深層組織高分辨率成像,其技術分析方法涵蓋原理驗證、性能評估、成像優(yōu)化及標準化測量等多個維度,以下從核心原理、性能指標、優(yōu)化策略及標準化方法四方面展開分析:一、核心原理驗證:多光子激發(fā)的非線性特性雙光子/三光子吸收機制理論依據(jù):多光子激發(fā)是當兩個或多個光子同時被熒光分子吸收時,其總能量等于單光子激發(fā)能量的兩倍或更多。這一過程僅在光強高的焦點處發(fā)生(峰值功率密度>1011W/cm2),具有天然的三維空間選擇性。實驗驗證:熒光微珠測試:使用0.2
  • 2025

    07-08

    奧林巴斯生物顯微鏡CX23產(chǎn)品介紹

    奧林巴斯生物顯微鏡CX23專為基礎實驗室及教育領域設計,以高性價比助力觀察研究。光學系統(tǒng)方面,它搭載了UIS2光學系統(tǒng),能夠提供清晰、銳利的成像效果,無論是觀察細胞結構還是組織切片,都能讓細節(jié)分毫畢現(xiàn)。該系統(tǒng)出色的色差校正能力,有效減少了圖像色彩偏差,確保觀察到的樣本色彩真實自然。照明系統(tǒng)上,配備有內(nèi)置6V20W鹵素燈,可提供穩(wěn)定且均勻的照明。亮度可靈活調(diào)節(jié),能適應不同樣本和觀察場景的需求,無論是透明的生物樣本,還是需要特定光照強度突出特征的樣本,都能實現(xiàn)理想的觀察效果。機身設計十分緊湊,占地面
  • 2025

    06-13

    集場發(fā)射掃描電子顯微鏡的基本操作方法

    集場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FieldEmissionScanningElectronMicroscope,FE-SEM)是一種高分辨率的掃描電子顯微鏡,廣泛應用于材料科學、納米技術、生物學和其他領域。其通過電子束掃描樣品表面,獲取樣品表面的圖像和其他性質。下面是FE-SEM的基本操作方法:1.設備檢查與準備檢查設備:確保顯微鏡的各個部件(電子槍、掃描探頭、真空系統(tǒng)、顯示器等)功能正常。檢查樣品臺和電源線路是否連接牢固。樣品準備:樣品需要根據(jù)要求進行制備,例如金屬化處理(噴金或噴鉑)以提高導電性,避
  • 2025

    05-21

    變焦體視顯微鏡的優(yōu)點有哪些?

    變焦體視顯微鏡(ZoomStereoMicroscope)是一種常見的光學顯微鏡,具有許多的優(yōu)點,主要包括:1.高放大倍數(shù)調(diào)節(jié)靈活變焦體視顯微鏡采用變焦鏡頭設計,可以在一定范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié)放大倍數(shù),而無需更換物鏡。這使得用戶可以根據(jù)需要迅速調(diào)整放大倍數(shù),靈活應對不同觀察需求。2.寬廣的視野與傳統(tǒng)顯微鏡不同,變焦體視顯微鏡通常提供更廣的視野,適合觀察大范圍的物體表面結構。這對于觀察較大樣品(如電子元件、植物標本、礦石等)非常有用。3.深度感知強由于其立體成像特性,變焦體視顯微鏡能夠提供較強的景深效果
  • 2025

    04-11

    測量顯微鏡的光學特性

    測量顯微鏡的光學特性是評估其性能和適用性的關鍵步驟,主要的光學特性包括分辨率、放大率、數(shù)值孔徑、視場、景深、工作距離、像差校正能力以及照明系統(tǒng)的均勻性和穩(wěn)定性。以下是對這些特性的詳細解析:1.分辨率定義:顯微鏡分辨兩個相鄰物體的最小距離的能力。影響因素:數(shù)值孔徑(NA):數(shù)值孔徑越大,分辨率越高。波長:波長越短,分辨率越高(如使用短波長光源)。像差校正:像差校正越好,分辨率越高。測量方法:使用標準分辨率測試卡(如USAF1951測試卡)或楔形測試板,通過觀察能分辨的最小線條組來評估。2.放大率定
  • 2025

    03-12

    奧林巴斯醫(yī)用研究級熒光CX43相差顯微鏡的操作步驟

    奧林巴斯醫(yī)用研究級熒光CX43相差顯微鏡的操作步驟主要包括以下環(huán)節(jié):一、開機與檢查放置顯微鏡:將顯微鏡放置在平整、穩(wěn)定的桌面或實驗臺上,確保顯微鏡穩(wěn)定不晃動,且使用環(huán)境無塵無污染,以免影響觀察精度。接通電源:打開電源開關,確保顯微鏡能夠正常啟動和工作。檢查光學部件:檢查物鏡、目鏡、聚光鏡等光學部件是否清潔無污物,如有必要,使用鏡頭紙或吹風機輕輕吹拂進行清潔。二、樣品準備與放置采集樣品:根據(jù)實驗需求,采集新鮮的、具有代表性的樣品。制作樣品:將樣品制作成涂片或切片,確保樣品平整且薄,以便光線能夠穿透
  • 2025

    02-27

    體式顯微鏡在材料科學中的應用:細節(jié)揭示

    體式顯微鏡(又稱全視場顯微鏡或3D顯微鏡)在材料科學中有著廣泛的應用,它可以提供多層次、多角度的樣本觀察,并揭示材料內(nèi)部的微觀結構和性質。與傳統(tǒng)的光學顯微鏡和掃描電子顯微鏡(SEM)相比,體式顯微鏡能夠在不損傷樣品的情況下進行更為深入的分析,特別是在研究復雜結構和三維形貌時具有顯著優(yōu)勢。以下是體式顯微鏡在材料科學中的一些重要應用和細節(jié)揭示:1.三維形貌和微觀結構分析體式顯微鏡采用非侵入式成像技術(如白光干涉、共聚焦、數(shù)字切片成像等),能夠生成樣品的三維圖像。這種三維成像技術對材料的表面形貌和內(nèi)部
  • 2025

    02-08

    正置顯微鏡是如何工作的?

    正置顯微鏡是一種常見的光學顯微鏡,其設計使得樣品被放置在載物臺上,而光源位于樣品下方。這種顯微鏡廣泛應用于生物學、材料科學等領域,用于觀察透明或染色的樣品。本文將詳細介紹正置顯微鏡的工作原理及其主要組成部分。正置顯微鏡的工作原理正置顯微鏡的工作原理基于光學放大和成像。當光線通過樣品時,樣品的不同部分會以不同的方式散射或吸收光線。這些光線隨后通過顯微鏡的物鏡和目鏡,最終在觀察者眼中形成放大后的圖像。1.光源:位于顯微鏡底部的光源發(fā)出光線,通過聚光器(Condenser)聚焦于樣品上。聚光器的作用是
  • 2025

    01-15

    超分辨顯微鏡的工作原理與成像技術

    超分辨顯微鏡(Super-ResolutionMicroscopy)是一種能夠突破光學顯微鏡分辨率極限(通常約為200納米)的技術,通過使用不同的成像原理和技術,提供高于傳統(tǒng)光學顯微鏡的空間分辨率。其核心是突破了經(jīng)典光學顯微鏡的阿貝分辨率極限(約為波長的半值),通過一系列創(chuàng)新的方法實現(xiàn)超高分辨率成像。1.工作原理超分辨顯微鏡的基本工作原理主要通過以下幾種方式來提高分辨率:熒光分子開關:通過控制熒光分子在不同時間和空間的激發(fā)和發(fā)射行為,達到在較大的區(qū)域內(nèi)逐步收集信息,從而增強分辨率。例如,通過將一
  • 2024

    12-25

    超分辨顯微鏡的維護保養(yǎng)方法包括以下幾個方面

    超分辨顯微鏡技術的出現(xiàn)和發(fā)展,無疑為我們打開了一個全新的微觀世界。它不僅是科學研究的有力工具,也是推動生物醫(yī)學進步的重要驅動力。隨著技術的不斷完善和應用的不斷拓展,我們有理由相信,將在未來的科學探索中扮演更加重要的角色。超分辨顯微鏡的維護保養(yǎng)方法主要包括以下幾個方面:1.保持儀器清潔:每次使用后需用軟布輕輕擦拭鏡頭、物鏡和目鏡,避免灰塵和污漬附著。定期對顯微鏡進行深度清洗,以去除難以清洗的臟污。對于光學元件的清潔,可以使用無絨棉布、擦鏡紙或專用的鏡頭清潔液沾濕的棉花簽來清潔,避免使用過多的溶劑。
  • 2024

    12-21

    就是這么簡單,一文讀懂超分辨顯微鏡

    超分辨顯微鏡技術的誕生,是基于對光學衍射極限的突破。根據(jù)阿貝成像原理,傳統(tǒng)光學顯微鏡的分辨率受到光波波長的限制,大約為200納米左右。這意味著小于這一尺度的結構細節(jié)將無法被清晰分辨。通過一系列創(chuàng)新的技術手段,如受激發(fā)射損耗顯微鏡、隨機光學重建顯微鏡以及結構光照明顯微鏡等,實現(xiàn)了超越傳統(tǒng)光學顯微鏡分辨率極限的能力,使得科學家能夠觀察到幾十納米甚至幾納米級別的細胞結構。STED顯微鏡利用了一種特殊的激光來抑制熒光分子周圍的熒光發(fā)射,只留下中心的熒光點,從而提高了分辨率。STORM和PALM技術則是基
  • 2024

    12-19

    激光雕刻顯微鏡切割系統(tǒng)的技術操作流程

    激光雕刻顯微鏡切割系統(tǒng)(LaserMicromachiningorLaserMicro-CuttingSystem)是一種結合激光切割技術與顯微鏡成像技術的高精度加工系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用激光束的高能量聚焦和顯微鏡的高分辨率觀察,進行微觀材料切割、雕刻、打標等精細加工。常用于半導體、微電子、生物醫(yī)學和精密制造等領域。以下是激光雕刻顯微鏡切割系統(tǒng)的技術操作流程:一、系統(tǒng)準備檢查設備:檢查激光切割系統(tǒng)的硬件,包括激光光源、顯微鏡、切割臺、傳動系統(tǒng)等是否處于正常工作狀態(tài)。確保顯微鏡和激光系統(tǒng)的校準是準確的,
  • 2024

    11-26

    超分辨顯微鏡能實時觀察細胞的動態(tài)過程

    超分辨顯微鏡技術在生命科學中的應用前景廣闊。它不僅可以幫助科學家們揭示細胞內(nèi)部精細結構,還能實時觀察細胞動態(tài)過程,推動對生命現(xiàn)象的深入理解。超分辨顯微鏡的維護保養(yǎng)方法主要包括以下方面:1.保持儀器清潔:每次使用后需用軟布輕輕擦拭鏡頭、物鏡和目鏡,避免灰塵和污漬附著。定期對顯微鏡進行深度清洗,以去除難以清洗的臟污。2.防止受潮:存放在干燥通風的地方,并使用干燥劑來保持環(huán)境濕度穩(wěn)定。長期處于潮濕環(huán)境可能導致儀器內(nèi)部零件生銹或霉變。3.保持正常運轉:確保所有調(diào)節(jié)部件如橫向、縱向調(diào)節(jié)螺絲等能正常運作,如
  • 2024

    11-20

    超分辨顯微鏡的選擇涉及多個方面

    超分辨顯微鏡的選擇涉及多個方面,包括樣品的特性、成像需求、預算以及設備的性能參數(shù)等。以下是一些具體的選擇建議:一、考慮樣品特性樣品類型:對于貼壁細胞或組織切片,可以選擇使用普通的載玻片和蓋玻片承載樣品的顯微鏡。對于懸浮細胞或懸浮粒子,應選用超分辨顯微鏡專用的培養(yǎng)皿承載樣品的顯微鏡。熒光特性:如果樣品只需要觀測一次并且不是易淬滅的熒光,可以選用使用甘油混合液封片的顯微鏡。如果樣品需要放置一段時間并多次拍攝,應選用使用抗熒光淬滅封片劑的顯微鏡,以減少熒光信號丟失。二、考慮成像需求成像速度:根據(jù)實驗對
  • 2024

    11-19

    奧林巴斯 SZ61變焦體視顯微鏡的安全操作是怎么樣的?

    奧林巴斯SZ61變焦體視顯微鏡是一款高性能的光學顯微鏡,廣泛應用于生物學、材料科學、電子學等領域。使用顯微鏡時,安全操作至關重要,以確保操作人員的安全、設備的長期正常運行以及實驗結果的準確性。以下是關于奧林巴斯SZ61變焦體視顯微鏡的安全操作規(guī)程:一、基本安全操作規(guī)程1.操作前準備閱讀使用手冊:在開始使用顯微鏡前,仔細閱讀《用戶手冊》和所有安全說明書,了解顯微鏡的基本操作和維護要求。檢查電源連接:確保電源線和電源插頭無損壞,且電壓和電源規(guī)格符合設備要求。插頭插入電源時,避免用濕手操作。檢查鏡頭和
  • 2024

    11-11

    什么是多光子激光掃描顯微鏡?

    多光子激光掃描顯微鏡(MultiphotonLaserScanningMicroscopy,簡稱MPLSM)是一種先進的光學顯微技術,它利用兩個或多個光子同時吸收的非線性光學過程來激發(fā)熒光,從而實現(xiàn)對生物組織深層結構的高分辨率成像。這種顯微鏡技術在生物醫(yī)學研究領域具有廣泛的應用,特別是在活體成像方面,它能夠提供比傳統(tǒng)光學顯微鏡更深的穿透力和更高的空間分辨率。1.多光子吸收原理多光子吸收是一種非線性光學現(xiàn)象,當光子的能量不足以單獨激發(fā)熒光分子時,兩個或多個光子可以同時作用于熒光分子,其總能量相當于
  • 2024

    11-11

    點掃描激光共焦顯微鏡是如何工作的?

    掃描激光共焦顯微鏡是一種先進的顯微技術,它利用激光作為光源,并通過一個非常小的光點(焦點)來掃描樣品,從而獲得樣品的高分辨率圖像。這種顯微鏡特別適用于生物醫(yī)學研究、材料科學以及工業(yè)質量控制等領域。下面將詳細介紹點掃描激光共焦顯微鏡的工作原理及其應用。1.工作原理掃描激光共焦顯微鏡的核心在于激光光源和共焦孔徑的使用。激光光源提供高強度、單色性的光束,這使得顯微鏡能夠獲得高對比度和高分辨率的圖像。激光束通過一系列光學元件(如透鏡和反射鏡)被聚焦到樣品上形成一個非常小的光點。這個光點在樣品上逐點掃描,
  • 2024

    11-08

    奧林巴斯顯微鏡CX23和CX33顯微鏡的區(qū)別?

    奧林巴斯顯微鏡CX23和CX33是兩款面向教育和基礎研究市場的倒置顯微鏡,它們在設計和功能上具有一定的相似性,但同時也存在一些差異。本文將詳細探討這兩款顯微鏡的區(qū)別,以幫助用戶更好地了解它們的特點和適用場景。首先,從外觀設計上來看,CX23和CX33都繼承了奧林巴斯顯微鏡一貫的簡潔、實用的設計理念。它們都采用了緊湊的結構設計,便于在實驗室中進行空間上的安排。然而,CX33在設計上更為先進,它提供了更多的可選附件和升級路徑,以適應更復雜的實驗需求。在光學性能方面,CX33相較于CX23有顯著的提升
  • 2024

    10-28

    原子力顯微鏡是一種高分辨的新型顯微儀器

    原子力顯微鏡(AtomicForceMicroscope,簡稱AFM)是一種高分辨的新型顯微儀器,廣泛應用于各個領域,包括半導體、納米功能材料、生物、化工、醫(yī)藥等研究領域中,成為科學研究中重要的工具之一。原子力顯微鏡的功能特點:高分辨率:具有原子級別的識別能力,可以在多種環(huán)境下(空氣或者具有溶液的環(huán)境下)對各種材料和樣品進行納米級別的觀察與探測。廣泛適用性:既可以觀察導體,也可以觀察非導體,從而彌補了掃描隧道顯微鏡的不足。三維模擬顯示:可對樣品的形貌進行豐富的三維模擬顯示,使圖像更適合于人的直觀
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