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三维显微成像
仪器信息网三维显微成像专题为您整合三维显微成像相关的最新文章,在三维显微成像专题,您不仅可以免费浏览三维显微成像的资讯, 同时您还可以浏览三维显微成像的相关资料、解决方案,参与社区三维显微成像话题讨论。
三维显微成像相关的方案
布鲁克三维X射线显微镜在药物与医疗器械领域的应用
三维X射线显微镜是当前获取样品内部三维结构最有力的工具之一,而且作为无损的非破坏成像技术,它适用于各种形态的样品,无需包埋,镀层或切片等复杂的样品前处理。布鲁克skyscan系列三维X射线纤维成像系统,包含稳定易用的高分辨率成像设备,功能强大的软件套装,可为不同领域的应用提供完善的解决方案。我们为大家带来桌面型三维X射线显微镜在药物与医疗器械领域的应用介绍。
Bruker XRM:三维X射线显微镜下的锂电池
三维X射线显微成像技术(3D XRM)利用X射线极强的穿透能力,获取样品内部信息,再根据计算断层成像(CT)获得三维图像,图像反映了样品内部不同物质在三维空间的分布,可用于缺陷检测,结构分析,物质识别,尺寸测量等不同方向。3D XRM独特的无损、三维成像能力,以及越来越高的分辨能力(亚微米级)使其受到越来越多行业的关注。今天我们来分享布鲁克SkyScan系列高分辨三维X射线显微镜在锂电池领域的一些应用实例。
使用台式三维X射线显微镜 (XRM) 对泡沫体材料进行成像和分析
使用台式三维X射线显微镜 (XRM) 对泡沫体材料进行成像和分析PU发泡体有着不同的X 射线穿透率,可以清晰定义聚合物结构,并准确解决多孔分布的微观结构SKYSCAN 1272 - 0.8微米体素尺寸高分辨率的3D成像XRM可以以无损的方式使泡沫体的内部3D结构可视化。扫描后可以重建为一个虚拟的物体,高精度地呈现内部结构的细节。您可以在虚拟的切片上移动查看,观察不同平面不同位置的泡沫结构。
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。
应用分享 | 布鲁克三维X射线显微镜在油气地质领域的应用
布鲁克三维X射线显微镜(3D X-ray Microscopy, 3D XRM)在地质油气领域的应用极为普遍,能够为岩石、沉积物和流体行为的研究提供高分辨率的三维成像。这项技术在岩石物理、储层特性分析和微观结构研究中具有重要的应用价值。
应用分享 | 三维X射线显微镜(XRM)即Micro CT在药物片剂逆向工程中的应用
在现代药物研发和质量控制领域,三维X射线显微成像或显微计算机断层扫描(Micro-CT)技术已经成为一个不可或缺的工具。
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。
锂离子电池的多尺度三维成像方案
由 于 锂 电 池 结 构 具 有 三 维 多尺 度 的 特 性 ,因 此 要 在 多尺 度 上了解 锂离子 电池 的 结 构,即实 现 从电 芯 水平(毫 米尺 度)到 电 极材料 颗粒水平(纳米尺 度)的三维 结构表征,非常具有挑战。在此技术 文件 中,我 们 提 出了多尺 度 三 维 成像与 分析 的 工作流 程,可用于定 量 分析锂离子电池的结构-性 能 关 联 性。
使用层析成像重建和三角测量的组合进行双帧粒子跟踪的三维测速方法
采用德国LaVision公司的DaVis软件平台和四台高速相机,构建了时间分辨层析3D3C速度矢量场测量系统,对风洞中的空气流场进行了测量,并使用层析成像重建和三角测量的组合进行双帧粒子跟踪三维测速。
应用分享 | 三维X射线显微镜(3D XRM/Micro CT)技术在食品科学研究中的应用
Micro CT 或3D XRM是一种非破坏性的成像技术,能够提供物体内部结构的高分辨率三维图像。这种技术在油气地质医学领域已经非常成熟,但在食品科学的应用则是近年来才开始兴起。
显微 CT 技术在复合材料领域的应用分享
显微 CT 技术是一种非侵入性的三维成像技术,用于对微小物体的内部结构进行高分辨率的立体成像,其主要优点包括高分辨率、非破坏性、三维成像以及能够获得样本内部的详细信息。显微 CT 技术在复合材料领域具有广泛的应用,主要用于研究和分析复合材料的内部结构、质量控制、性能评估以及缺陷检测。本文主要分享 NEOSCAN 显微 CT 技术在复合材料领域的应用案例。
推进3D培养成像 释放显微镜能力
与传统的二维培养物相比,三维培养物具有独特的成像挑战,这会影响所获图像的质量和解读。造成这些挑战的因素有很多,包括成像涉及的体积较大、焦外模糊信号的影响、在长时程成像实验中需要维持细胞活力、需要防止对样本精细结构造成物理损伤,以及需要精准的图像进行数据分析。下文将进一步解释这些挑战。
厚片光PIV系统利用层析PIV重构原理计算全部的三维应力张量
利用最新的厚片光层析PIV原理,测量立体空间中全部的三维速度梯度张量。这对湍流研究是非常重要的。这里的层析PIV使用了三相机成像系统。
原子力显微镜扫描电镜关联成像在纳米颗粒、石墨烯的三维表面形貌,深度轮廓,表面粗糙度测量应用
LiteScope显微镜优势整合了AFM和SEM的技术优势,首创型的同步原子力和电镜的成像获得前所未有的图像信息即插即用的解决方案–方便使用整合表面特征的工具SEM – 图像, 化学分析, 表面修饰AFM – 3D 表面形貌,粗糙度,导电性,电子特性相关显微镜 – CPEM (探针显微镜和电子显微镜关联)
显微CT在骨科研究中的应用
随着影像技术的发展,显微计算机断层扫描(Micro-CT)技术已成为骨科研究和临床应用中不可或缺的工具。显微 CT 技术以其高分辨率和三维成像能力,为骨组织结构的精细分析提供了可能。
三维激波/边界层相互作用的间歇分离和涡结构关系
采用10赫兹200毫焦单脉冲能量的Nd:YAG激光器做光源,用两台SensiCam PCO相机做成像部件,加上LaVision公司的DaVis7.2和8.0软件平台,构成了一套立体3维粒子成像测速系统(PIV)。用此系统,对马赫数2.75的超音速激波风洞中的三维激波/边界层相互作用的间歇分离和涡结构关系进行了研究。得到了许多重要结果。
四台红外热像仪+四台摄像机 看安哈尔特应用科学大学如何采集三维图像
斜视角的航空热像仪系统(记录高分辨率三维图像)通常用于勘查城市地区以及从空中获取地理数据。直到2017年,这些系统都未能记录3D热图像。为了满足这一需求,德国德绍的安哈尔特应用科学大学的一个研究小组开发了一种热成像/ RGB系统,该系统通过重叠使用四台数字摄像机和四台FLIR A65sc红外热像仪采用25° 视场拍摄的图像,生成三维图像。
WindMaster三维风测量解决方案
英国Gill推出的WindMaster系列三维超声波风速仪,除了可以测量水平面的风速和风向外,还可以测量垂直方向上的风速值。有多个型号可选,用于不同的应用领域。另外还能够输出声温、声速以及U, V & W 轴上的风速数据,输出频率为20Hz或者32Hz。优秀的设计改进提高了垂直方向分辨率和声速精度,减少了风荷载引起的误差。采用铝合金、碳纤维或者不锈钢外部结构,特别适用于需要高风速下三维风力精确测量的应用。
一文了解显微CT技术及其应用分享
NEOSCAN 台式显微 CT 技术以其高分辨率、非破坏性成像、三维重建、多样品适用性和量化分析能力,无论是刚性样品还是柔性样品,显微 CT 都能够提供高质量的成像和分析,同时可搭载温控样品台进行原位实验分析。在锂电池、材料科学、生命科学、地质学等领域发挥着重要作用。它为研究人员提供了一种全面观察和了解微小物体内部结构的强大工具。
环境水样品的三维数据校正功能
荧光分光光度计F-7100 的软件FL Solutions4.2(英文版 rev.9~)新增三维数据校正功能。包括三维荧光光谱的空白扣除功能,以及内滤效应校正功能(由于激发光和荧光的吸收导致荧光减弱的内滤效应现象)可应对环境水的检测要求。此次实验采用荧光和吸收通用支架通过切换样品的测定位置,获得荧光和吸收光谱从而进行三维荧光光谱的空白扣除以及内滤效应校正。
探索三维扫描世界的无“线”自由,先临三维FreeScan UE Pro2全新上市
矢志于精益求精与持续创新,先临三维于5月7日强势推出工业计量全新力作——FreeScan UE Pro2无线高速激光手持三维扫描仪。此番创新融合了嵌入式边缘计算模块,实现无线传输功能,引领三维扫描领域迈向一个无“线”自由的新境界。
高精度工业三维扫描,先临三维扫描仪助力三一重装提升超大型矿车生产能力
高精度工业三维扫描,先临三维扫描仪助力三一重装提升超大型矿车生产能力!
倒置荧光显微镜应用活细胞多色荧光成像
明慧的三色LED倒置荧光显微镜MHIF2000和高清显微镜摄像头MHS900的结合,助力南科医学大学进行细胞多色荧光观察。通过转盘的快速切换,老师能够迅速在明场与荧光观察模式之间转换,灵活应对不同的研究需求,实现高质量的显微成像。
日立SU5000在生物细胞三维重构中的应用
本文介绍了利用日立扫描电镜SU5000和Gatan 3View联用,对老鼠肝细胞进行连续切片拍照后进行三维重构的结果。结果显示了细胞及细胞器的三维分布,是目前生物学细胞研究的一种特殊手段。
超分辨率荧光显微成像技术在活细胞成像中的应用
超分辨率荧光显微成像技术在活细胞成像中的应用
超高速激波三维成像
15 mJ/pulse 激光器做光源,采用LaVision公司的sCMOS (2560 x 2160 pixels, 6.5 gm pixel pitch,16-bit depth) 相机。采用四波混频,相位共轭镜补偿等技术实现消除激波密度不均匀性干扰的相干成像。
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。
三维荧光光谱判定多种类谷物面粉
在日常生活中,面粉与我们息息相关,种类复杂多样,如小麦面粉,黑麦芽粉等,不同种类的面粉对应的等级和价格也有所不同。使用三维荧光光谱可以获得样品大量信息,因此在食品领域应用非常普遍。 日立F-7100分光光度计,在同类仪器中具有最快的扫描速度和超高的灵敏度,可以快速准确获得包含多种信息的三维荧光光谱,从而鉴别样品种类。
鲜蛋的三维荧光光谱
鸡蛋营养价值丰富,是人们日常生活中必不可少的食材。其中含有大量氨基酸,具有荧光性,因此可以通过荧光分光光度法测定。 此次实验使用日立荧光分光光度计F-7100测定了蛋黄、蛋壳、蛋白以及全蛋液的三维荧光光谱,为鸡蛋的质量检验和组分含量测定提供了依据。
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