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超声矩阵扫描成像检测仪
仪器信息网超声矩阵扫描成像检测仪专题为您提供2024年最新超声矩阵扫描成像检测仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括超声矩阵扫描成像检测仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的超声矩阵扫描成像检测仪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超声矩阵扫描成像检测仪相关的耗材配件、试剂标物,还有超声矩阵扫描成像检测仪相关的最新资讯、资料,以及超声矩阵扫描成像检测仪相关的解决方案。
超声矩阵扫描成像检测仪相关的方案
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
Core Scanner芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统
Core Scanner芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统结合了X-射线荧光分析(X-ray Fluorescence)、数字X-射线密度成像(digital x-ray micro radiography)和高分辨率数字光学成像技术,实现多种样芯的非接触式测量,用于海洋或湖底的沉积物、土壤、土芯、岩石、洞穴堆积物(如钟乳石),泥炭块、岩芯等的密度、元素、磁化率等分析。可测量的元素有Al、Si、S、Cl、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Cu、Zn、As、Hg、Pb等,其中许多可测至痕量水平以下。
利用水浸超声C扫描系统检测高纯铝靶材
根据检测原理,超声C扫描检测系统由超声探头/超声波探伤仪/扫描机构/单片机控制和计算机系统总控平台组成。计算机首先发送控制信号给单片机,并将信号传递给扫描机构,扫描机构拖动超声波探头在水槽中进行二维扫描,同时超声波探伤仪将探头测得的检测信号实时传给计算机,计算机将探头所在位置和测得的检测信号综合形成二维扫描图像。本方案利用自动超声波系统针对工件内部的宏观缺陷进行A/B/C-扫描检测,并统计计算缺陷大小、位置、面积。
奥斯恩工业声学成像仪机实时监测械振动噪声、局部放电超声、气体泄漏超声一体化应用方案百科
声学成像技术是利用麦克风阵列,扫描空间声波,通过声波的相位差异来确定故障位置,然后叠加光学位置,得到“声像图”,并以图像的颜色来表示声音的强弱,即故障严重程度
利用200nm飞秒LA-ICP-MS对地质和环境样品进行多元素分析的非矩阵匹配校准:与纳秒激光器的比较(英文原文)
LA-ICP-MS是地质环境样品原位分析最有前途的技术之一。然而,在使用非矩阵匹配校准时,测量精度有一些限制,特别是对挥发性和亲铁/亲铜元素。因此,我们研究了一个新的200nm飞秒(fs)激光消融系统(NWRFemto200)测量基质相关效应,该系统使用不同基质和不同光斑尺寸(10到55μ m)的参考材料。我们还用两个纳秒(ns)激光器、193nm准分子(ESI NWR 193)和213nm Nd:YAG (NWR UP-213)激光器进行了类似的实验。200nm激光烧蚀的离子强度远低于213nm Nd: YAG激光,因为烧蚀率降低了约30倍。我们的实验并没有显示出与200nm fs激光器有显著的矩阵相关性。因此,可以对不同矩阵的多元素分析进行非矩阵匹配标定。22种国际合成硅酸盐玻璃、地质玻璃、矿物、磷酸盐和碳酸盐参考材料的分析结果证明了这一点。校准仅使用认证的NIST SRM 610玻璃进行。在整体分析不确定因素下,200nm fs LA-ICP-MS数据与现有参考值一致。
易科泰地矿样芯扫描成像分析技术方案 —SpectraScan 高光谱成像解决方案
在地矿勘查、样芯质地分析工作中,需要对大量样芯进行高效、无损的扫描,以获取准确的矿物学信息。高光谱成像技术具有高空间和光谱分辨率,是地质样品精确分析的有力助手。易科泰基于自主研发的各类室内外扫描平台、遥感平台,结合国际先进的高光谱技术,组成了一套全方位多环境可用的SpectraScan高光谱成像解决方案,助力用户深度挖掘目标信息。Spectrascan方案灵活,扩展性极强,可选配多种类型的高光谱成像单元,可实现0.4-12.3μm光谱全波段覆盖;定制化的扫描平台可完美适应从实验室到野外环境乃至航空作业的多样需求,极大的满足了地质勘探、矿物分析、土壤研究、沉积物样芯分析等领域研究人员的各类需求。
成像高光谱仪在矿物的荧光检测方向的应用
“谱王”(OmniImager)系列采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像,自动调焦及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像(Mapping)的快速采集。矿物的荧光检测:配置:Omni-Imager-VN+荧光显微镜
易科泰样芯(芯体)扫描分析技术
易科泰样芯(芯体)扫描分析技术:高分辨率样芯(芯体)扫描成像分析,全面反映二维密度/质地和化学成分分布、岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯、树木年轮样芯等、RGB 扫描成像与CT 技术密度扫描成像、高光谱扫描成像分析、XRF 元素扫描分析、高通量、非损伤、可选配LIBS 元素分析。
飞纳台式扫描电镜在公检法方面应用
扫描电镜是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像,所成的像立体感强,比较直观,其附件能谱仪可对微区进行化学成分分析。随着科学技术的迅猛发展,犯罪分子作案的手段越来越技能化。在许多重大刑事案件中,微量物证是犯罪分子最容易忽略的,扫描电镜在此发挥功效。
基于PARAFAC分析的水样激发-发射矩阵的分量分析
作为PARAFAC成分分析的一个例子,本申请说明显示了混合样品(色氨酸、腐殖酸和黄腐酸)的3D荧光测量和成分分析结果。关键词:FP-8300,荧光,PARAFAC(平行因子分析),EEM(激发发射矩阵),CDOM(显色溶解有机物),IFE(内滤效应)
x射线计算机断层扫描成像技术在评估锂电池和燃料电池组件老化效应时的应用
电网中不断变化的可再生能源中不断增加的电力需要实现像电池和燃料电池这样的转化装置,以实现能源供应与需求之间的平衡。为了优化系统,延长寿命,有必要对这些装置的后操作缺陷和腐蚀情况进行说明。这些设备的许多部件都是复杂的多孔材料,由不同的隔间组成,不仅是关于表面的形貌,而且是关于体积形态的知识。因此,高分辨率的计算机断层扫描(CT)可以用来在微观和纳米尺度上成像三维(三维)结构,提供关于材料的组成和老化效应的定性信息。本文的目的是通过对三种成分的研究和评价,来证明CT在电化学能量存储和转化装置的研究领域中的应用,并给出其内部变化和特性的有价值的信息。附件是奥尔登堡大学的能源技术研究中心的相关研究报告。
基于超微量紫外扫描与生物效应检测鉴别佛手、香圆和枸橼
通过超微量紫外扫描与体外生物效应对佛手、香圆、枸橼进行鉴别。方法:通过光学显微镜观察3种药材的粉末,采用超微量紫外扫描获得佛手、香圆、枸橼提取物的最大吸收波长,通过酶标仪检测药材提取物的DPPH自由基清除、乙酰胆碱酯酶抑制和α - 葡萄糖苷酶抑制活性。
基于高光谱相机系统数据的赤潮检测方法
本研究应用了900-1700nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS25进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
高光谱成像技术应用到薇甘菊特征提取的研究
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FigSpec? FS2X系列-成像高光谱相机进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调校复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
利用高光谱成像光谱仪对古代颜料进行无损鉴定
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS23进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调校复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
基于近红外成像光谱仪公司技术的车蜡品牌快速无损鉴别方法研究
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS23进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
餐具洁净度检测仪检测餐具卫生
餐具洁净度检测仪(Tableware Cleanliness Tester)是一种专门用于检测餐具卫生的设备。它主要用于餐饮业和食品服务领域,以确保餐具的卫生质量符合卫生标准。这种检测仪通常通过光学或化学方法来检测餐具表面的微生物、有机残留物、化学残留物等。
光声成像应用的激光器选择
光声成像技术的简单原理是:当物质(比如生物组织)被脉冲宽度为若干纳秒的激光脉冲照射时,物质会吸收激光能量并将其转换为热能,会产生瞬间的热膨胀并迅速的恢复,这个瞬间膨胀并恢复的微小弛豫过程会导致频率落在超声波段的振动,这个振动是可以方便的被超声波换能器接收并实现超声波成像。简而言之,就是脉冲光诱导超声,后续实现超声成像,即光声成像(Photoacoustic Imageing) .
易科泰Specim高光谱成像技术方案 ——高光谱成像技术的领导者
易科泰Specim高光谱成像技术,包括Specim IQ手持式高光谱成像仪、FX10/FX17轻便型高光谱成像仪、SisuCHEMA高光谱扫描成像分析系统等,操作简便、应用范围广。
高光谱成像技术研究博物院书画文物保护应用
本研究应用了900-1700nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS25进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
时间分辨红外二区活体荧光成像
采用二维振镜支持的激光扫描成像,独有的大视场设计,利用脉冲的808nm激光器,完成注射染料后的小鼠的荧光成像扫描;扫描时间很清晰的辨认小的血管,具有很好的对比度和分辨率。由于采用共焦扫描,所以可以使用小功率的激光器获得较好的信噪比,同时可以获得4096× 4096像素,远远超出采用IGA相机方法。同时系统的时间分辨能力,可以获得染料分子和所在微环境的相互作用及微环境信息,同时减少入射激发光的干扰;
像散对扫描电镜成像质量的影响
通过之前的文章,大家了解了 “加速电压” 与 “束流强度” 对图像的成像质量有非常大的影响。其实除了加速电压、样品的导电性、电镜的束流强度,像散、图像的亮度对比度等都会影响扫描电镜图像的成像质量。今天,这一篇文章将教大家了解消除像散的重要性,提高样品的成像质量。
束流强度对扫描电镜成像质量的影响
通过之前的 “如何通过选择加速电压来提高扫描电镜的图像质量” 与 “样品导电性对扫描电镜成像的影响” 这两篇文章,大家都了解了加速电压与样品导电性对图像的成像质量有非常大的影响。其实,除了加速电压与样品的导电性,电镜的束流强度、图像亮度对比度、图像像散等都会影响扫描电镜图像的成像质量。今天,这篇文章将围绕如何选择束流强度,提高样品的成像质量。
基于成像高光谱相机分析技术的不同介质血迹陈旧度研究
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FigSpec? FS2X系列-成像高光谱相机进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调校复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
黄曲霉毒素检测仪在寄生虫病诊断操作步骤
黄曲霉毒素检测仪在寄生虫病诊断操作步骤
使用新一代电感耦合等离子体发射光谱仪与超声雾化方法分析饮用水中的低浓度金属
采用扫描阵列型ICP-OES(配有超声雾化器)能成功地对饮用水中污染性元素进行分析,其分析速度快,可达到的检出限及准确性容许限也要远低于欧洲饮用水法规的严格要求。
SPM探针的针尖曲率半径对表面形貌扫描的影响
扫描探针显微镜是利用探针针尖尖端原子与样品表面原子或分子存在极微弱的引力或斥力,使得探针微悬臂发生不同程度的弯曲,最终会导致激光在检测器上的位置发生变化,从而得到样品的表面形貌信息。由于探针针尖直接作用于样品表面,因此其针尖的尺寸对于样品的表面形貌测试非常重要。本文采用扫描探针显微镜,使用不同曲率半径的探针,对相同样品的表面形貌进行了对比测试,希望能够帮助大家对SPM测试时的探针选型提供一定的指导参考。
激光剥蚀ICP-MS定量成像单个真核细胞中的金、银纳米颗粒(英文原文)
利用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)对不同实验条件下培养成纤维细胞中金、银纳米颗粒分布进行空间分辨生物成像。通过优化扫描速度、剥蚀频率和激光能量,获得了较高的空间分辨率。纳米颗粒相对于细胞的子结构是可见的,并且随着孵育时间的增加,纳米颗粒会在核周区域聚集。在矩阵匹配标定的基础上,提出了一种在单细胞水平上定量测定金属纳米颗粒数量的方法。这些结果提供了纳米颗粒/细胞相互作用的见解,并对组织诊断和治疗中分析方法的发展具有启示意义。
采用升级Olympus共焦显微镜升级实现单分子跟踪和三维纳米成像
耦合ISS的SMT系统到奥林巴斯共焦显微镜,激光扫描成像基于反馈算法,在扫描期间,根据要成像的物体的形状,连续地调整和确定激光束跟随的路径。该算法将激光光斑移动到离物体表面一定距离的位置,由于激光光斑的位置和离物体表面的距离是已知的参数,所以利用这些参数来重建物体的形状。三维细胞结构可以在几秒钟内分辨率达到20-40纳米,精度为2纳米。
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。
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