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显微影像系统
仪器信息网显微影像系统专题为您提供2024年最新显微影像系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括显微影像系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的显微影像系统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显微影像系统相关的耗材配件、试剂标物,还有显微影像系统相关的最新资讯、资料,以及显微影像系统相关的解决方案。
显微影像系统相关的方案
饲料显微镜检中显微分析系统的应用
饲料显微镜检是以动植物形态学、组织细胞学为基础, 借助于显微镜, 依据被检样品的外部形态特征, (如形状色泽、粒度、硬度等) 和组织细胞结构特点及不同的染色特性, 对饲料样品的种类、品质进行鉴定评价的一种方法。 迅数显微图像分析系统是由高清晰度彩色CMOS、功能强大的显微图像分析软件以及显微镜组成。专业图像处理算法,分析、处理、测量、颗粒统计、编辑等超强功能,广泛适用于显微细胞图像分析、粉尘颗粒检测、动植物微观结构观察、纤维材料研究、珠宝鉴定等领域。
双流体低剪切速率微流控系统中红细胞聚集对非牛顿血液粘度的影响
采用LaVision公司的显微粒子成像测速系统MITAS对双流体低剪切速率微流控系统中红细胞的聚集和对非牛顿血液粘度的影响进行了实验测量研究
显微高光谱系统测试LED光源分析报告
显微高光谱系统是高光谱相机、显微镜、计算机等结合的新型应用方式,借助显微镜结构在不同放大倍率下把待测试样品的微观尺度进一步的提升的特点,能够充分观察物质在其微观尺度上的图像信息,从而进一步获取物质的光谱信息,这样充分利用高光谱在光谱和图像方面的优势,结合显微机构系统,把高光谱技术的应用又进一步进行了拓展
显微组织对2530铸钢件力学性能的影响
通过对大型2530铸钢件四组冲击试样和四组拉伸试样的力学性能进行测试,并观察其显微组织,分析了显微组织中珠光体团的分布形态及含量对力学性能的影响。
扫描电子显微镜图像系统改造方法
扫描电子显微镜是观察物质微观表面形貌的主要工具,它主要由真空系统、电子光学系统、图像系统和控制系统组成。现代扫描电子显微镜图像显示系统和控制系统都已经实现PC控制下的数字化,同时增加了图像处理功能,能够容易的与通用软件相结合,方便编辑报告、论文和信息传送。对于早期模拟图像系统和专用计算机控制的数字图像系统的扫描电子显微镜可以通过外接计算机图像采集系统实现模拟图像数字化,或图像系统数字化。什么是模拟图像数字化?就是将获取的图像模拟信号经过模数转换器(ADC)变成数据输入到计算机中存储、显示和处理。根据这种原理制成的图像系统,就是我们常说的被动式图像系统。其优点:采集卡电路简单,价格便宜。缺点:安装、调试困难,因为它需要和扫描电子显微镜的扫描系统同步,所以要改变原扫描电子显微镜内部电路,稍不小心就会造成事故,给扫描电子显微镜带来硬伤。另外,由于不能和扫描电子显微镜扫描真正同步,采集到的图像变形,最为明显的是圆变为椭圆,同时不能实时处理,只有将采集到的图像存储以后进行处理,才可以输出。什么是图像系统数字化?用数字扫描系统替代模拟扫描系统,由此获取的图像信号数据,完全对应电子束扫描点上的样品信息,图像显示分辨率对应电子束在样品上扫描过的行和列的点数,图像扫描和图像显示全数字化。需要说明的是现代数字扫描电子显微镜自定义分辨率值为:1024×1024,这是一个最佳值(从采集速度和分辨率两方面考虑),这和被动式图像系统所谓的图像分辨率不是一个概念。我们称这样的系统为主动式图像系统,国外升级扫描电子显微镜也是采用此种方法。其优点:图像质量高,速度快,不会产生图像变形等问题,安装简单,因为所有扫描电子显微镜都预留有外部图像控制接口,当外部控制信号到来时,内部扫描部分自动被旁路,显示部分被消隐,不需要改变任何内部电路结构。缺点:采集卡电路复杂,成本高。 综述,以上介绍了两种扫描电子显微镜改造图像系统的方法,最主要的区别在于是“被动式图像系统”还是“主动式图像系统”上,其中主动式图像系统是近年来国际上普遍使用的,因为被动式图像系统是一种早期图像数字化过渡产品,所谓的图像分辨率实质上是模拟信号取样点数,并非数字图像分辨率,像质较差,而主动式图像系统标称的分辨率才真正是数字图像分辨率,可以有效提高图像质量。
可见-近红外高光谱显微成像系统
高光谱显微镜的各个模块相对独立性高,便于固件升级 以及替换;高光谱成像仪采用美国Headwall公司高光谱分辨率成像仪,采集数据准确可靠;客户端操作系统人性化,便于用户高光谱数据采集操作。
微观世界的光合研究:FKM多光谱荧光动态显微成像系统应用案例
近日北京易科泰生态技术有限公司工程师为河南大学调试安装完成一套FKM多光谱荧光动态显微成像系统。FKM多光谱荧光动态显微成像系统是目前功能最为强大全面的植物显微荧光研究仪器,是基于FluorCam叶绿素荧光成像技术的显微成像定制系统。FKM使科研工作者在藻类和高等植物细胞与亚细胞层次深入理解光合作用过程及该过程中发生的各种变化,为直接研究叶绿体中光合系统的工作机理提供了最为有力的工具。FKM多光谱荧光动态显微成像系统包含可扩展部件的增强荧光显微镜、高分辨率CCD相机、激发光源组、光谱仪、控温模块以及相应的控制单元和专用的工作站与分析软件组成。
一种利用复享光学显微拉曼系统在微米尺度下对石墨烯层数进行鉴别的方法
显微拉曼在石墨烯表征中的应用石墨烯是目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料。就石墨烯材料及其器件的研究而言,鉴别 石墨烯层数 以及量化其无序性的影响是至关重要的,而显微 拉曼光谱,是用于表征上述两种性能的便捷又可行的方法。
显微光谱分析系统
uSight-2000显微光谱综合分析仪是一款高性能的显微光谱分析仪器,可以灵活的安装在主流品牌的显微镜上实现光反射、光透射、光吸收、荧光分析、光致发光分析等系列光谱分析功能,其光斑尺寸可以达到1um以下(100x物镜),对于微流控等微小区域应用具有出色的表现。
岛津红外显微系统Mapping功能测试锂电池用铝箔表面的油污
本文使用岛津红外显微系统建立了测试分析锂电池用铝箔表面油污分布的方法。通过使用软件的Mapping功能可绘制油污的分布图,整个分析过程自动化程度高,非常适合铝箔表面油污的定性分析。
徕卡显微PCB行业应用解决方案
PCB是电子工业的重要部件之一,小到日常用的手机,大到汽车,通讯设备,军用武器系统,PCB板都是必不可少的核心部件。PCB板在整机中起着元器件和芯片的支撑、层间互连和导通、防止焊接桥搭和维修识别等作用,其设计和制造质量有着决定性的影响。无论您是设备制造商还是供应商,徕卡显微系统都可以为您提供印刷电路板(PCB)检查显微镜,帮助您在质量控制、返工、故障分析和研发工作中实现高效、精确的PCB检查。无论是单面、双面还是多层电路板,PCB的性能会受到焊接、通孔和器件(如二极管、IC芯片和电容)的很大影响,因此必须进行检查。徕卡显微系统提供可靠、直观的成像解决方案,可以帮助您提高检测、质量控制(QC) 以及失效分析(FA)和返工的速度和准确性。 我们的成像解决方案有助于经济高效地研发设备和工艺。 在任何情况下,高效、精确及清晰的成像和文档记录都至关重要。
活细胞显微成像系统硬件触发方案的简要探讨
本文以尼康显微镜为例简单介绍通过硬件之间的直接信号触发显微成像设备。这样可以尽量地减少延迟,使设备同步并减少光对样品的照射。本文简要说明了尼康的NIS-Elements触发工作流程和工作方式,并详细介绍了其对于常见的时间序列采集中的好处
迅数显微分析系统用于分离回收涤纶工艺优化研究
pH值。最优分离工艺为:酶浓度2%,底物浓度3%,酶解时间36h,pH值为5。反应后的涤纶成纤维状,达到回收的目的。关键词:纤维素酶;废弃纤维;涤棉混纺;水解;分离
超景深三维数码显微镜ZOOM 5在汽车行业的系统解决方案
随着客户对汽车的需求越来越大,如何保证产品质量,也是各厂家对扩大市场业务规模的重要保证。产品质量及研发部门通常会涉及到体式显微镜及金相显微镜,但无论哪一款显微镜都无法做到大景深及高分辨率的结合。这在实际应用中,如果发生问题,使用电子显微镜分析,可能会造成短暂的停工。
岛津红外显微系统分析瓶装饮用水的微塑料
红外显微镜可以对常规无法测试的微米级尺寸的小样品非常方便地进行测试。本文使用岛津自动化,高性能红外显微镜AIM-9000对瓶装饮用水中的微塑料进行了定性分析,岛津独特的大视野相机可以快速找到异物,软件可自动识别并对异物进行分析测试,为饮用水微塑料组分鉴定提供有力支持。
应用通讯_iBox Explorer2 显微活体成像 系统在肝癌细胞血管再生系统研究中的应用_黄炎
UVP推出的iBox Explorer2 显微活体成像系统整合了显微镜和高灵敏度的制冷CCD,使得研究者在大体、活体和显微状态下对样品进行从宏观到微观的探究,并可深入皮下和体腔内进行更详细的研究。iBox Explorer2可以轻易检测活体中绿色荧光蛋白(GFP)/红色荧光蛋白(RFP)和其他荧光标记物。在肿瘤(血管形成、微环境、生长、外溢)研究、组织追踪(造血、淋巴)、细胞转移(宏观/微观)等中具广泛的应用价值。
使用红外显微成像技术快速鉴别海水中的微塑料
微塑料(Microplastics)是近年来广受关注的新兴全球性海洋环境污染物,目前关于微塑料的定义国际上并没有统一标准,一般指直径小于5mm的塑料碎片或塑料颗粒,也有一些文献将微塑料划定为直径小于1mm 的塑料碎片或塑料颗粒。由于这些塑料垃圾在海洋中不会生物降解,只能通过物理作用成为形体越来越小的有毒碎片而留存在海洋中从而成为一项严重污染来源,在破坏、威胁着海洋环境,更可怕的是它已经开始渐渐地进入食物链, 被海洋生物以及鱼虾类摄取,最终经过食物链会被人类食用,严重影响到海洋生态系统和人类健康。红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的Spectrum ™ Two 红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别;而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。本文将介绍使用Spotlight ™ 400 红外显微成像系统快速鉴别海水中的微塑料颗粒。
明慧显微模块助力奥林巴斯BX43显微镜金相荧光功能升级
近日,广州某科研究所原来有BX43显微镜,老师要求升级荧光和金相观察功能,明慧工程师为其提供合适的显微镜解决方案,对现有的显微镜结合本系统进行改装升级,无需重新购置新的显微镜,一台显微镜达到多种观察功能,更具性价比,更加便捷地进行科研和教学工作。
PerkinElmer:利用红外显微镜检测和鉴定制造工艺中药片中的纤维污染物
制造过程所设计创造的产品只包含所需的组件。有时外物可能作为污染物出现在最终的产品上,而这种意外的污染影响产品质量,甚至导致产品不合格。调查需要确定污染是什么,来自哪里。红外光谱法是主要的鉴别材料属性的分析技术之一。如果污染物是足够大,肉眼可见那么简单(宏观),则可以在样品上直接进行红外测量。然而,在许多行业微小的污染物就会导致产品问题,例如电子行业和聚合物行业。显微红外可以检测、分析和鉴别小到几微米的样品,是解决这类问题的理想的工具。一系列显微红外测试模式(透射、镜面反射和衰减全反射(ATR))可以测量各种类型污染物样品的光谱。本应用阐述了自动显微红外SpotlightTM 200i 系统在成品样品中检测和测量不同类型污染物的使用情况。
电化学氧化改性对碳纤维功能材料性能的影响
未经过表面处理的碳纤维表面能低,约为2.7×10-3N/m,表面呈现憎液性,缺乏有化学活性的官能团,限制了碳纤维作为电极材料的应用。70年代中期发展起来的化学修饰电极(Chemically Modified Electrode,简称CME),为碳纤维电极的制备提供了新的思路。它是通过在电极表面进行分子设计,将具有优良特性的分子、离子、聚合物固定在电极表面,改变电极和电解液界面的微结构,使电极具有良好的电催化性能。CME丰富了电极材料,为直接氧化处理有机物开辟出新的途径。本文通过实验发现:采用0.5mol L-1磷酸溶液,2.0A/g的电流密度,通电5min电化学氧化处理的碳纤维为最佳方案。氧化处理后碳纤维接触角下降了约16o,表面能增加了近9倍,与环氧树脂基体粘接性能提高了33%,电化学响应明显改善。这些实验说明了电化学氧化改性是有效的手段,它使得碳纤维表面接上了数量丰富的活性官能团。通过红外光谱确定碳纤维表面接上的活性官能团主要为内酯基、羧基和羟基。系统讨论了未处理碳纤维在无机酸、无机盐和碱溶液中的电化学性质,表明碳纤维在酸性溶液中氧化最剧烈,中性溶液中的氧化较弱,碱性溶液的变化几乎可以忽略,说明选取磷酸电化学氧化碳纤维是合理的途径。分析了处理后碳纤维的电化学行为,0.5V氧化峰反映出纤维表面一些化学键发生了断裂,表面活性碳原子增加,表面已有的一些官能团被进一步氧化;0.19V氧化峰是纤维表面活性碳原子和吸附的氢氧根离子发生电化学氧化所致。实验还发现,处理后的碳纤维对电极分析标准溶液K4Fe(CN)6加KCl混合溶液、FeSO4加HClO4混合溶液有良好的电化学响应,是适合作为电化学分析的电极。将处理后的碳纤维和碳纳米管电极应用于水溶液中低浓度苯酚(低于5m mol L-1)的检测和氧化处理,发现碳纤维和碳纳米管电极可以在较低的电位(1.0VvsSCE)实现连续氧化,能克服电极吸附。恒电位氧化显示,碳纤维在1200s内保持了电极活性,能有效降低水溶液中的苯酚含量;碳纳米管电极在6000s之后仍然能保持活性,能逐渐将苯酚氧化直到完全清除。分析苯酚的氧化路径显示,苯酚被直接氧化为CO2,避免了二次污染,这证明了碳纤维和碳纳米管作为电极材料,在对污水中苯酚处理方面有应用前景。
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术。本文将介绍红外显微镜的微塑料分析操作流程。
利用红外显微镜检测和鉴定制造工艺中的污染物
制造过程所设计创造的产品只包含所需的组件。有时外物可能作为污染物出现在最终的产品上,而这种意外的污染影响产品质量,甚至导致产品不合格。调查需要确定污染是什么,来自哪里。红外光谱法是主要的鉴别材料属性的分析技术之一。如果污染物是足够大,肉眼可见那么简单(宏观),则可以在样品上直接进行红外测量。然而,在许多行业微小的污染物就会导致产品问题,例如电子行业和聚合物行业。显微红外可以检测、分析和鉴别小到几微米的样品,是解决这类问题的理想的工具。一系列显微红外测试模式(透射、镜面反射和衰减全反射(ATR))可以测量各种类型污染物样品的光谱。本应用阐述了自动显微红外SpotlightTM 200i 系统在成品样品中检测和测量不同类型污染物的使用情况。
显微镜中隔振检测方案(电镜部件)
电镜实验室隔振解决方案背景:上海某大学/华为海思正在操作扫描隧道显微镜(STM)/原子力显微镜(AFM)。此设备应用于高质量成像,但由于实验室的外部环境复杂,包括建筑、地表等对STM/AFM的清晰度的影响,导致无法满足要求。为此,需要一种高性能主动隔振系统来减少环境振动,以保持高程度的位置稳定性,显著提高其图像的清晰度。隔振方案供应商:广州市固润光电科技有限公司-可提供现场振动环境测试服务-Table Stable主动隔振系统供应商-HERZ在中国的代理商技术方案: AVI系列TS系列使用单位:上海某大学华为海思搭载设备:扫描隧道显微镜(STM)原子力显微镜(AFM)隔振方案:AVI-200主动隔振台TS-140桌面隔振台系统优势:-紧凑型、模块化设计-具有高负载能力--小型化,适用于个性化要求-模块可扩展-适用各品牌电镜-安装简单,易操作-稳定性高,能无故障连续使用多年-三个维度六个自由度全方位隔振-具有自动调平、高度调节、自动锁定、LCD显示、外部振动监测等功能-主动隔振性能突出(0.7Hz-1000Hz)-研究级压电传感技术-全自动控制系统,即插即用,无需安装-可结合隔音箱,创造最佳测量环境Table Stable主动隔振技术:-主动和被动两种隔离机制同时工作,产生最优隔振效果-最先进的压电陶瓷技术,高效探测传入的振动并主动地消除振动-无低频共振-在空间6个自由度都有优秀的宽频谱衰减能力-高刚性设计广州市固润光电科技有限公司,提供最专业的技术服务!要了解更多相关信息,请访问www.guruntech.com/
纤维化的定量化检测方案(荧光显微镜)
利用基恩士一体化荧光显微成像系统BZ-X800,观察心脏并测量其纤维化率。为了在保持分辨率的同时拍摄整体图像,通过创建拼接图像,可以稳定地获得高精度结果。利用细胞计数功能,能够轻松测量纤维化发生部位占整体组织的面积率。另外,通过保存用于测量纤维化率的测量条件,可对其他标本进行批量测量。能够简单且高再现性地评价多个组织间纤维化率差异。
使用红外显微成像技术快速鉴别海水中的微塑料
红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的Spectrum ? Two 红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别;而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。本文介绍使用Spotlight ? 400 红外显微成像系统快速鉴别海水中的微塑料颗粒。
使用红外显微成像技术快速鉴别海水中的微塑料
红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的Spectrum ™ Two 红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别;而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。本文介绍使用Spotlight ™ 400 红外显微成像系统快速鉴别海水中的微塑料颗粒。
臭氧水漂洗对鲅鱼鱼糜品质及肌原纤维蛋白氧化的影响
采用不同浓度(0、2、4、6、8、10 mg/L)臭氧水对鲅鱼鱼糜进行漂洗处理,探究其对鲅鱼鱼糜色泽和风味特征以及肌原纤维蛋白氧化效应的影响。
MHS900高灵敏显微镜相机助力升级改造BX41显微镜,拍摄效果更清晰
明慧了解到广州医药集团下属某药厂面临着显微镜拍摄效果不佳的问题,影响了中药观察和细菌观察的准确性。经过多方比较和选择,药厂最终选择了明慧MHS900高灵敏显微镜相机作为升级改造的核心设备,为药厂原有的BX41进行升级改造。在不增加显微镜的情况下,通过更换摄像头,药厂成功地解决了原来拍摄不清的问题。这一升级改造不仅提高了显微镜的拍摄效果,还大大降低了成本。
数码生物显微镜用于中药材粉末鉴定
数码生物显微镜用于中药材粉末鉴定,根据用户需求工程师推荐使用生物显微镜CX43和显微镜摄像头结合的显微系统方案,可以在高效直观地观察材的组织构造、细胞形状及其后含物的特征,用以鉴定药材真伪,减轻了实验操作人员的负担,极大提高了实验效率。
应用案例_TA_热历史对纤维样品熔融行为的影响
高度取向的纤维通常会用于机械性能苛刻的场合,如鱼线、翼伞、蹦床和水上及登山运动的器材等。对于同样的重量,它们的拉伸强度要比钢铁高出 15 倍,比芳香尼龙纤维高出 40%。而且这些纤维还能够耐盐水腐蚀。这些材料本身必须具有能够承受各种检测的性能。其中一种检测可以使用DSC1 通过差示扫描量热法来完成。该方法包括分析纤维的熔融行为的分析,从而能够对它们的受热历史给出结论。
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