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太赫兹近场显微镜
仪器信息网太赫兹近场显微镜专题为您提供2024年最新太赫兹近场显微镜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括太赫兹近场显微镜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的太赫兹近场显微镜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太赫兹近场显微镜相关的耗材配件、试剂标物,还有太赫兹近场显微镜相关的最新资讯、资料,以及太赫兹近场显微镜相关的解决方案。
太赫兹近场显微镜相关的方案
凯戈纳斯:近场光学显微镜与传统光学显微镜的对比介绍
近场探测原理,悬臂式光纤探针等.介绍光纤探针的制作方法,科学界把探针与样品之间的距离小于几十纳米的范围称为近场,而大于这个距离的范围叫做远场。显然,STM、AFM 等利用探针在样品表面的扫描的方法属于近场探测,而对于光学显微镜、电子显微镜等远离样品表面进行观测的方法称为远场方法。
纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱(THz-NeaSNOM)对于纳米线的研究
M.Eisele等人结合Neaspec公司的散射式近场光学成像技术(NeaSNOM)与超快太赫兹光源研究了光致激发的单根砷化铟纳米线表面的受到时间影响的介电函数性质。该实验的太赫兹光谱同时达到了10纳米的空间分辨率与10飞秒的时间分辨率。纳米线随着泵浦延迟与电光采样延迟的电场强度被具体表征。实验结果可以与德鲁特模型模拟结果合理吻合。因此,作者揭示了纳米线中耗尽层的超快(小于50飞秒)形成机制。作者预见这种纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱方法可以能够应用于物理、化学和生物变化过程中的超快机制的研究。
基于太赫兹时域光谱的邮件检测
太赫兹时域光谱突出的应用之一是对可见不透明物体覆盖的材料进行光谱研究。因此,太赫兹波非常适合于检查邮件的内容。我们报告了我们在这一光谱范围内的邮件检查工作,包括机器设计、光学布局、数据分析和实施。
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。
太赫兹技术无损检测非金属材料的内部缺陷
检测方法优势:非接触式无损检测方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料,比如塑料、纸盒、陶瓷等包装材料,查看到内部金属与非金属异物的存在;没有电离辐射方案性能优势:高功率太赫兹源—低频120G/150G,高频2~5T,功率都在mW以上,穿透能力优异完整成像方案—包括源和探测器的分立系统,或者是收发一体的雷达系统,满足多种应用场景穿透成像—能够实现多信息维度的穿透成像效果,分辨率从250um到mm级别成像多方式—有实时成像的方式,也有点扫描成像
毫米波太赫兹测试系统 Cobalt Fx + TS150-THZ 在片测试、圆晶探针测
将MPI手动直流射频圆晶级探针台 TS150-THz 6英寸、TS200-THz 8英寸与Cobalt Fx系列 VNA毫米波测试系统完美结合,同时具备高性价比与性能,适用于多种毫米波太赫兹应用测试,是在片测试、圆晶探针测量预算首选方案。
太赫兹技术测量石墨烯与二维材料的电学参数
检测方法优势:非接触式无损测厚方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料;无需制备样品的繁琐步骤方案性能优势:功能强大—专利提取算法,一次测量可得电阻率、电导率、载流子迁移率、载流子密度、载流子散射时间、均匀性等所有参数分布图,包括每点位置的时域频域信号与各类分析数据快速与高分辨率—分辨率可达50um,扫描速度高达12cm2/min大面积表征—探测面积可从0.5 mm2到更大面积(m2),可用于工业化检测可测材料多—石墨烯、薄膜、半导体、光伏器件等多种材料
太赫兹技术测量车身涂层的厚度
检测方法优势:非接触式无损测厚;太赫兹对于非极性材料具有优异穿透性,可以穿透多种涂层,适配多种基底(金属、塑料和复合材料);可测多层厚度;没有电离辐射方案性能优势:快速精确—测厚精度最优1um,单点测量时间0.5-5s全层厚度—专利测厚算法,一次测量得到每一层涂层的厚度,可测层数高达5层精准定位—三角激光定位系统,结合振动补偿软件系统,保证垂直表面的法向误差小于0.2°易于自动化—测量头仅3kg,适合任何传统机械手臂集成大数据分析—专业的大数据分析平台软件,收集生产和制造过程中所有信息,可追溯,输出报告与警报通知操作简单—测量过程无需停止重新校准,有新颜色自动校准系统
IDS3010激光干涉仪在扫描荧光X射线显微镜中的应用
在搭建具有纳米分辨率的X射线显微镜时,对于系统稳定性的要求提出了更高的要求。在整个过程中实验过程中,必须确保各个组件以及组件之间的热稳定性和机械稳定性。德国attocube的IDS3010激光干涉仪具有优异的稳定性和测量亚纳米位移的能力,表现出优异的性能。IDS3010在40小时内具有优于1.25nm的稳定性,并且在100赫兹带宽的受控环境中具有优于300pm的分辨率。因此,IDS3010是对所述X射线显微镜装置中使用的所有部件进行机械控制的不二选择,使得整个X射线显微镜实现了40nm的分辨率,而在数据收集所需的整个时间内系统稳定性优于45nm。
Instec 将显微镜改造成温控显微探针台的解决方案
本方案能让平常只能在常温下观察样品和实验的显微镜,增加样品温控和探针台的功能。这样有几个好处: 【一】成本低。在显微镜上多加个温控探针台/探针冷热台就想当一个探针显微镜,而且还是能进行样品温控的; 【二】技权威。Instec温控探针台/探针冷热台能测pA皮安级微弱电流。而且控温好,能满足探针测试的温控范围,稳定性不差于0.05℃。腔室可以气密,还能从外部移动样品。这是出自美国名校科罗拉多大学的Instec其30年经验历史保证;
基于K赫兹甲醛PLF测量研究分析火焰几何结构和燃烧不稳定性的耦合
采用4千赫兹重复频率的Nd:YAG激光器的紫外355nm输出,对气体燃料燃烧火焰的外部几何形态,形貌随时间的变化及其和燃烧不稳定性的关系进行了测量,记录和分析。得到了许多重要的规律。
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的CH平面激光诱导荧光成像系统性能
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的平面激光诱导荧光成像系统对燃烧火焰中的CH自由基的浓度的空间分布进行了测量。测量CH自由基所需的431nm波长处的单脉冲输出能量达到了6mJ。
Instec通过显微镜冷热台与温控相机联动提高实验效率的解决方案
本方案能让平常只能在常温下观察样品和实验的显微镜,增加样品温控的功能。这样有几个好处: 【一】成本低。在显微镜上多加个冷热台就能做显微镜样品温控实验,相当于一个温控显微镜; 【二】技术权威。Instec冷热台控温好,-190℃~1500℃上下通吃,稳定性不差于0.05℃。而且功能多,能气密腔能真空腔,能移动样品还能通电。这是出自美国名校科罗拉多大学的Instec其30年经验历史保证; 【三】实验效率高。和Instec的显微镜相机一起用的话能让温控和影像记录联动,拍出来的照片上本身就有温度信息。大大缩短了实验后数据处理的耗时。 并且,Instec本来就生产液晶研究仪器,液晶相关设备功能强大,而且和温控设备都能有很好的搭配设计。
Instec显微镜等光学仪器使用冷热台进行样品温控实验解决方案
本方案能让平常只能在常温下观察样品和实验的显微镜,增加样品温控的功能。这样有几个好处: 【一】成本低。在显微镜上多加个冷热台就能做显微镜样品温控实验,相当于一个温控显微镜; 【二】技术权威。Instec冷热台控温好,-190℃~1500℃上下通吃,稳定性不差于0.05℃。而且功能多,能气密腔能真空腔,能移动样品还能通电。这是出自美国名校科罗拉多大学的Instec其30年经验历史保证; 【三】实验效率高。通用冷热台独特的侧边送样装填设计,能为研究者节省实验步骤。提高实验效率。 并且,Instec本来就生产液晶研究仪器,液晶相关设备功能强大,而且和温控设备都能有很好的搭配设计。
利用光学显微镜研究多金属氧簇复合物超分子自组装形貌
本文采用光学显微镜研究了多金属氧簇复合物超分子组装的形貌结构,通过光学显微镜详细表征复合物在溶液中聚集形貌,检测改变组装微环境导致聚集形貌的转变,光学显微镜是复合物组装结构可逆调控表征的有效手段。
使用红外拉曼显微镜AIRsight评价微塑料
本文介绍的红外拉曼显微镜AIRsight是一款全新的显微镜,通过在红外显微镜内部加入拉曼组件,仅一台显微镜即可完成以往需要多台设备才可完成的红外分析及拉曼分析。本文将介绍使用AIRSight,评价环境中微塑料示例。
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。
扫描探针显微镜SPM用于蚊子翅膀的表面形貌表征
蚊子独特的翅膀结构使其具有独特的飞行原理。本文使用岛津原子分辨率级别的扫描探针显微镜SPM-9700HT测试了蚊子翅膀边缘处鳞片的表面形貌结构,并进行了剖面数据分析,有望拓展人们对于蚊子等生物翅膀结构的深入认知。
如何运用一台数码 显微镜分析 经过或未 经过制备的地质样品
一百年前,偏振光显微镜就已经应用于传统的地球科学研究之中了。从那时起,随着技术的不断进步,这类显微镜在用户友好性、人体工程学以及光学性能方面逐渐改善。时至今日,仍有一方面在原地踏步:传统的偏振光(复式)显微镜仅适用于经过制备的样品,因为这类显微镜提供的工作距离不足以满足整个样品的检测。这就意味着必须切割和抛光较厚、较大的地质样品,以适应复式显微镜的有限工作距离。这些样品制备对精确度的要求极高,而在抛光片的厚度、平整度和抛光效果方面,对精确度的要求则更甚。运用带透射、偏振光 [1,2] 的复式显微镜进行检测时,标准厚度应为 30 微米。换言之,科学家检测未经制备的样品时,需要切换成工作距离较大的体视显微镜。
金相显微镜选购指南
随着科技的高速发展,显微镜已经成为各院校、企业、实验室和研发室内最通用的分析仪器,但是对于不经常使用显微镜的门外汉来说,如何轻松选购一台满足自己需求并且性价比又高的显微镜还是一件令人头痛的事情,即使是专业人士有时也觉得非常棘手。
用MSV-5000系列紫外-可见光显微镜测量Volvox藻类的透射
团藻是一种藻类的形式,它在母体菌落中形成多达50,000个细胞的局部球形菌落。在本应用说明中,测量了团藻的子菌落,以获得吸收光谱和固定波长映射。关键词:MSV-5100紫外-可见显微镜分光光度计,MAXY-501自动XYZ台,生物化学
国产显微镜荧光模块和相机助力OLED行业
近期,深圳某公司有台徕卡显微镜,需要进行荧光升级和搭配一款国产显微镜相机,拍摄OLED三色荧光检测,明慧工程师推荐了三色荧光模块BGU-LED-MH和显微镜相机MHD800。根据用户使用反馈,在使用明慧的三色荧光模块和相机进行观察拍摄时,无论形态和颜色基本都满意,进行测量研究,得到较好地表面形貌数据,有助于对产品的质量把控。从客户了解到,在产品可选择性多的情况下,依然选择了支持国产,没想到效果却超乎预期!
微球显微镜(超高分辨率显微镜)在半导体材料领域的应用
用户可以使用微球显微镜(超高分辨率显微镜)通过光学方式检查样品,获得由裂缝或灯丝桥引起的纳米级故障。用户还可以检查样品是否符合预期尺寸、形状以及它们的图形/布局,并保留光学显微镜的所有优势——快速、样品无损、全真彩色。
明慧科技体视显微镜和生物显微镜应用于沉香显微鉴别
沉香的显微鉴别主要包括对其内部结构和纹理的观察。这些特征与沉香的形成过程、生长环境和树种等因素密切相关。通过显微镜可以观察到沉香的纹理、细胞形态、色素分布以及内含物的特点。这些特征为我们鉴别沉香的品种、品质和真伪提供了重要的依据。近日,明慧科技与海南某沉香研究所合作成功,借助体视显微镜、生物显微镜和显微摄像头搭配使用进行沉香显微鉴别,以其高分辨率和清晰度,能够观察到肉眼无法察觉的细节,为沉香鉴别提供了更为客观、科学的依据,大大提高了鉴别效率和准确性。
岛津红外拉曼一体式显微镜鉴定单根纤维成分
岛津红外拉曼一体式显微镜是一款在红外显微镜内部加入拉曼组件的全新显微镜。可在不移动样品情况下,使用同一台设备获得同一位置的红外谱图和拉曼谱图,显著地提高了微区微量样品定性分析的准确度。本文使用红外拉曼一体式显微镜对两根单根纤维进行红外和拉曼测试,对单根纤维成分鉴定提供有力证据。
公安比对显微镜解决方案
尖端级公安比对显微镜, 用于公安, 司法部门物据比对检验 智能型双电机调焦驱动 电动X/Y载物台 可装各种样架, 旋转载物台, 大尺寸样品台及子弹夹 编码可记忆6位物镜转换器 各种左右一致性斜照明, 同轴照明, 透射光照明 各种弹头夹, 弹壳夹, 线夹, 锁夹, 工具夹, 倾斜台等夹具 可接CCD, 照相, 并与图像系统匹配使用
新型LED显微镜光源与NIKON显微镜整合方案
• 一. 光源主机(Main Body)• 二. 控制器(Control Pod)• 三. 光源连接NIKON显微镜配件• 1.显微镜光源接口(adaptor)• 2. 液体光导管(LLG)• 3. 准直镜(Collimator)• 四. 电源线(Power Cable)• 五. NIS软件插件(software plug-in)• 六. USB-TTL 转换(TTL trigger box )
提高单次数字全息显微镜在两个正交方向上的分辨率
我们展示了一种单镜头数字全息显微镜技术,通过双通道正交偏振复用方法同时提高两个正交方向上的衍射极限分辨率。采用正交偏振的两个倾斜光束照射样品,在定制设计的马赫-曾德尔配置中,两个相互正交偏振的参考光束与物体光束干涉。该技术有可能有利于在单个记录全息图中同时编码来自两个正交方向的高频样本信息,其中通过选择性光谱拼接合成高频光谱。因此,在这项工作中,单次拍摄全息图的分辨率沿两个方向增强。模拟和实验结果都显示了所提出的技术的分辨率在衍射极限上提高了约2倍。
原子力显微镜硅片表面形貌测量
选用上海伯东英国 NanoMagnetics 原子力显微镜 ezAFM 进行测试. 将样品放置在样品台, 通过系统软件自动控制
高温显微镜在石化行业的应用
高温显微镜HM具有程序控温和Flash瞬态升温特性,可以模拟炉窑中的实际工况,利用高像素CCD相机,测定玻璃,釉料,搪瓷,灰分,模压粉末,钎焊合金等在工业过程中的尺寸变化曲线,表征如烧结点,软化点,球化,半球化和熔点等特征温度,为优化热处理工艺提供强有力的工具。
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