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超薄切片机
仪器信息网超薄切片机专题为您提供2024年最新超薄切片机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括超薄切片机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的超薄切片机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薄切片机相关的耗材配件、试剂标物,还有超薄切片机相关的最新资讯、资料,以及超薄切片机相关的解决方案。
超薄切片机相关的方案
高质量超薄切片机UC Enuity
Leica UC Enuity 全新上线自动校准和自动修块功能,大大降低常规切片和连续超薄切片技术门槛,让您轻松掌握切片技术,为常规电镜表征和体电子显微学研究赋能。
超薄切片UC7制备缺陷检测样品
样品是显示器上的偏振光片。由于里面的异物点很小,且不容易定位,可采用超薄切片机制备需要检测缺陷的样品。
用振动切片机切出高存活率的活体肺组织切片
用振动切片机切出高存活率的活体肺组织切片
应用案例 | 热电材料的超薄切片制样
超薄切片技术高效精准制备TEM样品,解析热电材料纳米尺度微观结构。
超薄切片技术在材料科学研究中的应用
超薄切片技术是一种常见的透射电镜制样技术,在材料科学领域有着非常广泛的应用,尤其适合有机高分子材料和无机粉体材料,可以非常简单方便的获得纳米级切片,供透射电镜观察;对金属材料和其他无机材料也有一定的应用。另外,因为这一技术也可以非常方便的获得样品的截面信息,因此在扫描电镜和原子力显微镜制样方面也有一定的应用。
高分子材料的高分辨率三维成像-应用指南
要想认识高分子材料的微观结构和性能,获得其高分辨率三维成像至关重要。Thermo Scientific Apreo VolumeScope的一大亮点,就是在其SEM的真空室内设置了一个超薄切片机,在对材料试样进行自动化连续切片的同时完成高分辨率电镜原位成像,即SBF-SEM。后续的SEM图像重构则会生成相应的高分辨率三维数据集,以便进行进一步的分析。我们以滤膜和共混物为例,提供这两种高分子材料的数据采集示例。
MC方案:薄和超薄金属薄膜的厚度测量
薄膜厚度对涂层的性能,特别是薄膜和超薄薄膜的性能至关重要。因此,采用非常精确和无损的方法来表征此类薄膜是非常重要的。薄膜厚度的光学测定方法具有非接触、无损、快速、准确、灵敏、重现性好等优点。在本应用说明中,我们使用FR工具测量金属薄膜和超薄薄膜的厚度。
基于硬组织切片染色的颈椎钩椎关节的解剖研究
目的:利用硬组织切片技术 ,苏木精—伊红染色及甲苯胺蓝染色方法对成人钩椎关节的组织形态及各层结构进行观察,并对钩椎关节的解剖结构进行探讨。方法:选取成年男性全颈椎标本,截取 C2~ C6 钩椎关节进行福尔马林固定,脱水,于光固化机中包埋聚合。利用硬组织切片机对标本进行切片处理,磨片机对标本进行磨片处理,并使用苏木精—伊红及甲苯胺蓝进行染色。观察染色后钩椎关节组织形态及结构特点。结果:苏木精—伊红染色的钩椎关节骨切片可清晰见到椎体及椎间盘被钙盐沉积分开,上下椎体切面可见粉染骨小梁,骨小梁间可见骨髓组织。甲苯胺蓝染色的钩椎关节骨切片可见成骨细胞和破骨细胞的各种骨组织形态,椎体切面可见体积、宽度、分布均正常的蓝色骨小梁。结论:硬组织切片技术可以较完整保留钩椎关节的固有组织形态,经苏木精—伊红染色、甲苯胺蓝染色均可清晰观察到钩椎关节各层结构及形态特征。
飞秒光纤激光器改善超薄玻璃和聚合物的加工
为了克服激光玻璃和聚合物切割固有的挑战,Fluence的研究人员开发了一种使用超快飞秒光纤激光器的流线型技术。该方法提供了独立于方向的高速切割,具有高质量的边缘和减小的切口宽度,即使是厚玻璃也能达到每秒米的速度,并且不会产生碎屑/烟雾,对环境友好。测试表明,该方法适用于各种材料,包括蓝宝石,以及显示器和消费电子市场上的大多数玻璃应用,如移动设备的盖玻片和可折叠显示器的超薄玻璃(UTG)。对于UTG,结果表明,仅使用250fs脉冲就可以实现低于100nm的表面粗糙度。
基于可拉伸超薄碳聚合物双层可调谐理想太赫兹(THz)吸收体
采用立陶宛Ekspla公司的T-Spec型太赫兹时域光谱仪,对可拉伸超薄碳聚合物双层在太赫兹波段的吸收特性进行了研究。表明这是一种理想的太赫兹吸收体,可以吸收99.9%以上的太赫兹波。
应用案例 | 鼎竑离子减薄仪GU-AI9000减薄氧化铝陶瓷
在利用透射电镜观察氧化铝陶瓷的晶粒形貌时,陶瓷的脆性和硬度给制样带来了一定的困难,而离子减薄对比机械减薄、超薄切片等方法可以有效避免样品破碎,因此本文采用离子减薄仪对氧化铝陶瓷进行透射电镜制样。
激光剥蚀质谱法直接成像组织切片中的元素分布(英文原文)
我们提出了一种利用激光剥蚀(LA)质谱(MS)对生物组织中元素进行成像的方法,并与激光剥蚀电感耦合等离子体(LA-ICP)质谱(MS)进行了比较。利用激光的质谱成像(MSI)提供定量数据,将组织中钠的信号丰度与应用于相邻对照组织切片的目标元素的成像定量校准标准所获得的信号丰度进行比较。LA-ICP MSI采用干滴法提供了脑组织和肾脏组织切片中几个基本元素的定量数据。采用两种方法对大鼠外伤性脑损伤模型进行成像,显示撞击区及其周围区域钠、钙的含量。LA MSI被证明是生物组织切片中特定元素定量成像的可行性选择。
探索应用于膜片钳研究的脑片制备方法
探索应用于膜片钳研究的脑片制备方法。通过配制人工脑脊液以及切片所用的cutting 液。将2 d 大的幼鼠断头取脑,用振动切片机将脑切成脑组织切片,然后放入孵育槽内孵育备用。结果根据本方法操作,制得的脑组织切片细胞活性较高。
胚胎脑片免疫荧光组织化学双重漂染技术在神经元发生研究中的应用
使用琼脂糖包埋胚胎脑组织, 振动切片机切片,免疫荧光组织化学技术漂染, 激光扫描共聚焦显微镜下观察, 这种技术比一般免疫组织化学技术在研究脑发育方面有更多的优越性。
EXAKT切磨系统在带金属种植体软硬组织切片中的应用
实验对做形态计量观察的骨标本和含金属植入物的软硬组织标本采用不脱钙有机玻璃包埋技术进行处理。实验采用EXAKT硬组织切磨系统制作皮质骨和含金属植入物的软硬组织切片,能获得厚薄均一的5-10μ m薄切片。实验发现EXAKT硬组织切磨系统制作的薄切片在高倍镜下更容易聚焦,可清晰显示组织结构及荧光标记。
EXAKT硬组织切磨技术在龋齿切片观察中的应用
目的:用EXAKT硬组织切磨系统制作龋齿切片,探索该系统在龋齿切片观察中的应用。方法:选择2020年1月来我院就诊的龋病患者拔除的不同龋坏程度的龋齿做为样本,经过多聚甲醛固定、酒精上行脱水、光固化树脂浸润包埋后,用EXAKT硬组织切片系统切磨成50 μ m的薄片,甲苯胺蓝染色后中性树胶封片,在光学显微镜下进行观察。结果:甲苯胺蓝染色后镜下观察显示,该切片可以清晰的看到不同龋坏程度的牙齿的形态结构。结论:EXAKT硬组织切磨系统可将不同阶段的龋齿制作成切片,经过染色观察龋齿的形态结构清晰可见。
电位滴定法检测聚酯切片中的端羧基含量
聚酯切片是指聚合生产得到的聚酯原料加工成约4*5*2毫米左右的片状颗粒。其作为生产原料主要用于纤维,各类容器、包装材料、薄膜、胶片、工程塑料等领域。端羧基含量作为聚酯切片的一个重要指标,决定了切片的质量及下游产品的质量。本文使用电位滴定法避免了人工判断辨别终点带来的误差,实验结果重复性较好。
粘度计乌氏粘度仪关于GB / T38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片试验方法中相对黏度的解决方案
GB/T 38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片实验方法中规定了纤维级聚己内酰胺切片特性黏度实验方法。
粘度计乌氏粘度仪关于GB/T 14190-2017纤维级聚酯切片(PET)试验方法中特性黏度的解决方案
GB/T 14190-2017纤维级聚酯切片(PET)试验方法标准中规定了纤维级聚酯切片特性黏度的试验方法。
在脑组织成像金属激光剥蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱法(LA-ICP-MS)(英文原文)
通过激光烧蚀定量映射在组织金属 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)是一个灵敏的分析技术,可以提供新的见解金属如何参与正常功能和疾病过程。在这里,我们描述了在小鼠神经组织的超薄切片定量成像金属的协议。金属在整个生物体中无所不在,用自己的特定解剖区域内的两种化学活性和数量决定的生物学作用。内的脑,金属有一个高度条块分配,这取决于它们对中枢神经系统中发挥主要作用。成像金属的空间分布提供了独特的见解入脑的生化结构,允许神经解剖学区域及其对于金属依赖性过程的已知功能之间的直接相关性。此外,若干与年龄相关的神经障碍功能部件打乱金属动态平衡,这通常限于那些否则难以分析大脑的小区域。在这里,我们描述了一个全面的方法在小鼠大脑成像定量金属,使用激光烧蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)和特别设计的图像处理软件。着眼于铁,铜和锌,这三种大脑内的最丰富和疾病相关的金属,我们描述了样品制备,分析,定量测量和图像处理的基本步骤,以低微米内产生金属分布图分辨率范围。这种技术,适用于任何切割组织切片,能够表现出一个器官或系统内的金属的高度可变分布的,并且可以用于识别在金属体内平衡和优良的解剖结构内的变化的绝对水平。
在脑组织成像金属激光剥蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱法(LA-ICP-MS)
通过激光烧蚀定量映射在组织金属 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)是一个灵敏的分析技术,可以提供新的见解金属如何参与正常功能和疾病过程。在这里,我们描述了在小鼠神经组织的超薄切片定量成像金属的协议。金属在整个生物体中无所不在,用自己的特定解剖区域内的两种化学活性和数量决定的生物学作用。内的脑,金属有一个高度条块分配,这取决于它们对中枢神经系统中发挥主要作用。成像金属的空间分布提供了独特的见解入脑的生化结构,允许神经解剖学区域及其对于金属依赖性过程的已知功能之间的直接相关性。此外,若干与年龄相关的神经障碍功能部件打乱金属动态平衡,这通常限于那些否则难以分析大脑的小区域。在这里,我们描述了一个全面的方法在小鼠大脑成像定量金属,使用激光烧蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)和特别设计的图像处理软件。着眼于铁,铜和锌,这三种大脑内的最丰富和疾病相关的金属,我们描述了样品制备,分析,定量测量和图像处理的基本步骤,以低微米内产生金属分布图分辨率范围。这种技术,适用于任何切割组织切片,能够表现出一个器官或系统内的金属的高度可变分布的,并且可以用于识别在金属体内平衡和优良的解剖结构内的变化的绝对水平。
【科普:索氏取折光法】纤维级聚己内酰胺切片热水可萃取物含量的测定
2019年10月18日国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会联合发布了《GB/T 38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片试验方法》,定于2020年5月1日正式实施。该标准中,测定切片热水可萃取物含量(%)推荐采用索氏提取折光法作为方法B。其原理:试样在特制的索氏萃取器中经热水萃取,用折光仪测定萃取液的折光率。根据己内酰胺标准溶液的折光率曲线,计算试样中热水可萃取物的含量。
硬组织切磨技术在含有植入物组织切片中的应用
用EXAKT硬组织切磨技术制作不同类型的软硬组织切片,探索该技术在不同类型组织中的应用及其效果。方法:取含有钛合金螺纹种植钉的比格犬下颌骨组织(A组织)、含有钛合金直钉和螺纹种植钉的小鼠股骨组织(B组织和C组织)、含有多孔钛材料的兔股骨踝骨组织(D组织)、含有钴铬合金支架的兔心血管组织(E组织)、含有钙黄绿素和茜素络合复合物标记的大鼠上腭组织(F组织),均经多聚甲醛固定、乙醇上行脱水、光固化树脂浸润包埋后,用EXAKT硬组织切片系统粗切为厚片,再经磨片系统打磨至50 μ m左右的薄片,染色封片后在光学显微镜下进行观察。结果 Ladewig染色后镜下观察显示,A和B组织中骨组织与种植钉结合紧密,种植钉无脱落,新生骨明显;苏木精-伊红染色后镜下观察显示,C和D组织中新生骨明显,与种植体结合紧密,结缔软组织保留完整,原旧骨无裂痕;E组织血管壁清晰可见,分层明显,支架无脱落;荧光显微镜下观察,F组织红绿荧光明显可见,叠加图可清晰看到荧光走向。结论:EXAKT硬组织切磨系统可将不同类型的软硬组织制作成切片,且植入物无脱落现象,骨组织无裂痕,各种软硬组织及植入物清晰可见。
切片蛋糕充氮包装中气体含量变化的监测方案
氧化变质、发霉的作用。然而很多切片蛋糕成品包装在存储过程中,包装内的氮气、氧气等气体浓度会发生变化,导致蛋糕无法达到所标识的保质期。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的HGA-02顶空气体分析仪对切片蛋糕包装内的气体含量进行测试,并简要的介绍了设备的测试原理及试验过程,为企业监测包装中的气体含量提供一种快速、简单的方法。关键词:气体含量、氧气含量、氮气含量、二氧化碳含量、气体比例、充氮包装、气调包装、顶空气体分析仪、切片蛋糕、糕点、瘪袋、发霉摘要:切片蛋糕常采用充氮的包装形式,一方面可以防止切片蛋糕被挤碎,另一方面还具有抑制切片蛋糕了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
利用质谱显微镜实现干姜黄中姜黄素类成分分布的可视化
植物体内含有各种各样的次级代谢物。这些植物体内所含的次级代谢产物有很多是广为人知的有用物质,代表性的物质包括香料和天然药物,然而,至今为止,很少有报告说明这些物质呈现何种三维分布。本篇应用报告当中,以干姜黄为试样,将其主要组分之一的姜黄素的空间分布进行了可视化。由于干姜黄是一种非常硬质的试样,因此无法使用现有的低温薄片切片机制作切片,而是重新开发了切片方法。对使用本方法获得的不同方向上的截面的二维分布结果进行了解析,结果发现姜黄素存在于姜黄的管状间隔。此外,还获得了姜黄素类似物的分布,与姜黄素呈现相同分布。由此可以通过使用质谱显微镜iMScopeTM(图1为新型iMScope QT)进行高分辨率的空间质谱成像,表征此类植物中次级代谢产物的分布。
如何解决新鲜组织切片过程中的活性保存问题
对于新鲜组织(如肺、脑、神经等),如何在切片过程中减少对样品的浪费,同时最大程度的保持组织活性,一直是困扰实验室工作人员的切片难题。
利用质谱显微镜实现干姜黄中姜黄素类成分分布的可视化
植物体内含有各种各样的次级代谢物。这些植物体内所含的次级代谢产物有很多是广为人知的有用物质,代表性的物质包括香料和天然药物,然而,至今为止,很少有报告说明这些物质呈现何种三维分布。本篇应用报告当中,以干姜黄为试样,将其主要组分之一的姜黄素的空间分布进行了可视化。由于干姜黄是一种非常硬质的试样,因此无法使用现有的低温薄片切片机制作切片,而是重新开发了切片方法。对使用本方法获得的不同方向上的截面的二维分布结果进行了解析,结果发现姜黄素存在于姜黄的管状间隔。此外,还获得了姜黄素类似物的分布,与姜黄素呈现相同分布。由此可以通过使用质谱显微镜iMScopeTM(图1为新型iMScope QT)进行高分辨率的空间质谱成像,表征此类植物中次级代谢产物的分布。未来,通过掌握此类植物体内成分的分布,可以实现改善活性成分的提取方法等,为生产工序改进做出贡献。
MT-V6光度滴定测定聚酯切片端羧基含量
聚酯生产的工艺路线有直接酯化法(PTA法)和酯交换法(DMT法)。PTA法具有原料消耗低、反应时间短等优势,自80年代起己成为聚酯的主要工艺和技术路线。聚酯的用途现包括纤维,各类容器、包装材料、薄膜、胶片、工程塑料等领域。本试验通过MT-V6自动电位滴定仪来测定某聚酯切片的端羧基含量。
聚酯切片中二甘醇的含量测定
用线性回归法测定聚酯切片中二甘醇含量的方法 ,即根据二甘醇的重量及其与内标物的峰面积比进行线性回归 ,得出线性回归方程 ,据此进行计算 ,该方法计算简单 ,准确度和精确度较高
小鼠肠道组织切片“全息”成像--拉曼光谱多光子成像
采用RMS1000共聚焦显微拉曼光谱仪的多光子显微成像技术,可以对小鼠肠道切片样本进行成像。RMS1000配备一个外部飞秒激光器和TCSPC,用于先进的光谱和时间分辨的多光子成像技术,如2PEF和SHG,增强了拉曼成像的核心能力。
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