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空间分辨

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空间分辨相关的仪器

  • 系统主要功能指标:宽光谱测量范围:UV-VIS-NIR, 200-900nm 高系统时间分辨率: =5ps寿命衰减测量时间范围:=50ps—100us 高系统光谱分辨率: 0.1nm宽单次成谱范围: =200nm静态(稳态)光谱采集,瞬态时间分辨光谱图像及荧光寿命曲线系统集成整体控制及数据处理软件超快时间分辨光谱系统 是由光谱仪、超快探测器、耦合光路、系统控制及数据处理软件组成。光谱仪对入射光信号进行分光,分光光谱耦合到超快探测器,入射光由透镜聚焦在阴极上,激发出的光电子通过阳极加速,入射到偏转场中的电极间,此时电压加在偏转电极上,光电子被电场偏转,激射荧光屏,以光信号的形式成像在荧光屏上。转换后的光信号还可以再通过图像增强器进行能量放大,并在图像增强器的荧光屏上成像。最后通过制冷相机采集荧光屏上信号。因为电子的偏转与其承受的偏转电场成正比,因此,通过电极的时间差就可以作为荧光屏上条纹成像的位置差被记录下来,也就是将入射光的时间轴转换成了荧光屏空间轴。系统控制软件用于整个系统的参数设置、功能切换、数据采集等,图像工作站用于采集数据处理分析主要应用方向超快化学发光超快物理发光超快放电过程超快闪烁体发光时间分辨荧光光谱,荧光寿命,半导体材料时间分辨PL谱钙钛矿材料时间分辨PL谱瞬态吸收谱,时间分辨拉曼光谱测量光通讯,量子器件的响应测量自由电子激光,超短激光技术各种等离子体发光 汤姆逊散射,激光雷达。。。。。。 光谱仪建议选型参数列表光谱仪型号Omni-λ2002iOmni-λ3004iOmni-λ5004iOmni-λ7504i光谱仪焦距200mm320mm500mm750mm相对孔径F/3.5F/4.2F/6.5F/9.7光谱分辨率(1200l/mm)0.3nm0.1nm0.08nm0.05nm波长准确度+/-0.2nm+/-0.2nm+/-0.15nm+/-0.1nm倒线色散(1200l/mm)3.6nm/mm2.3nm/mm1.7nm/mm1.1nm/mm光栅尺寸50*50mm68*68mm68*68mm68*68mm光栅台双光栅三光栅三光栅三光栅与探测器耦合中继光路1:1耦合,配合二维焦面精密调节一体化底板系统光谱分辨率(1200l/mm)=0.3nm=0.2nm=0.1nm0.08nm一次摄谱范围(150 l/mm)230nm150nm90nm60nm光谱仪入口选项光纤及光纤接口,标准荧光样品室,镜头收集耦合,共聚焦显微收集耦合等多系统灵活组合超快时间分辨光谱测试系统既可以与飞秒超快光源配合完成独立的光谱测试,也可以与卓立汉光的其他系统比如 TCSPC, RTS&FLIM显微荧光寿命成像系统,TAM900宽场瞬态吸收成像系统,以及低温制冷室,飞秒&皮秒激光器等配合完成更为复杂全面的超快测试。Zolix其他可配合超快测量系统lRTS2& FLIM 显微荧光寿命成像系统光谱扫描范围:200-900nm(可拓展)最小时间分辨率:16ps荧光寿命测量范围:500ps-1μs@ 皮秒脉冲激光器激发源: 375nm- 670nm 皮秒脉冲激光器可选,或使用飞秒光源科研级正置显微镜及电动位移台空间分辨率:≤1μm@100X 物镜@405nm 皮秒脉冲激光器OmniFluo-FM 荧光寿命成像专用软件Omni-TAM900 宽场飞秒瞬态吸收成像系统测量模式:1:点泵浦-宽场探测:测量载流子迁移和热导率等;2:宽场泵浦-宽场探测:测量载流子分布和物理态的空间异质性等。探测器:sCMOS相机成像空间分辨率:优于500nm载流子迁移定位精度 优于30nm时间延时范围:0-4ns或0-8ns可选搭配倒置显微镜,可兼容低温,探针台,电学调控等模块20ps 的钙钛矿薄膜ASE 发光寿命曲线
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  • 国内首推科学级制冷型高分辨率ICCD 相机,在像增强器与科研制冷型的CCD相机之间,采用高分辨率的镜头耦合方式耦合成像, 获得60lp/mm 空间高分辨率,实现对高分辨率成像或高分辨瞬态光谱采集。 ● 科学级制冷型ICCD● 18mm口径二代高效像增强器● 宽光谱响应范围:S20:200-850nm & S25R:400-1100nm● 光学快门: 3ns● 延迟与门控调节精度:10ps● 阴极门控*高外同步频率 300KHZ ● 内置时序控制器DDG● 高空间分辨率:Std 50lp/mm,Option :60lp/mm● CCD芯片: 高分辨2750*2200像素阵列● 位深: 16bit● 制冷温度: -10℃ @ 风冷● 配合高分辨光谱仪实现瞬态光谱采集● 专业化数据采集控制软件独特亮点制冷型ICCD-10度芯片制冷温度,有效减低芯片暗噪声,安静读出超快光学门宽3ns 阴极光学门宽,实现**测量内置DDG内置精度10ps 门控与延迟控制发射器,方便随心控制自动步进STEP延迟和门控自动Step 步进功能,一键完成时间分辨光谱采集高空间分辨率高空间分辨率像增强器及镜头耦合,获得60lp/mm 空间分辨IOC 模式300kHZ阴极快门外同步频率,IOC 芯片累积模式提升信噪比Binning and ROI实现芯片FVB Binning以及 多通道光谱同时采集专业化软件采集控制&光谱仪控制,数据处理专业化界面,简单快捷ICCD像增强型高分辨率相机技术参数 CCD相机像素阵列2750*2200阵面尺寸12.48*9.98mm (15.972 mm Diag.)像素大小4.54um*4.54um传感器类型CCD Sensor读出噪声5e-暗电流0.02e- / pixel / s @-10℃位深16bitBining& ROIFVB: 垂直方向全Binning光谱模式& 多通道 ROI及FVB数字接口UBS2.0像增强器MCP光阴极S20BS25R有效口径18mm18mm光谱范围200-850nm400-1100nm峰值量子效率20% @440nm22%@720nm等效噪声(EBI) 2 x 10-7 lux @ 20 °C ± 2 °C 5 x 10-7 Lux光子增益1*1041.4*104荧光屏P20 /P43P43空间分辨率标准:50lp/mm ; 高分辨率选项: 60lp/mm光学门控宽度3ns (Mesh)Fast10ns, Slow 100ns内部DDG 控制延迟和门宽调节范围0-10s延迟和门宽调节精度10ps同步接口外触发输入,触发输出,直接触发输入(Direct gate)触发信号触发阈值 1-5V, 阻抗50欧姆,抖动100ps触发固有延迟40ns @ Direct gate , 120ns@ Ext外触发*增强器光阴极量子效率曲线型号选择SIC: Scientific Intensified Camera● 18/25 18或25m 口径增强器● U/F/S Ultrfast gate =3ns , Fast gate 10ns, Slow gate: 100ns● UV/VN:UV-VIS 200-900nm;VIS-NIR : 400-1100nm● 6M/4M : 600万像素 CCD 2750*2200 400万像素sCMOS 2048*2048● L/F: L高分辨镜头耦合 F 高通量光纤面板耦合 ICCD像增强型高分辨率相机常见型号列表
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  • 空间分辨质谱仪 400-860-5168转0702
    英国Hiden公司的SpaciMS空间分辨质谱仪世界上第一台商业的空间分辨质谱仪,可以进行径向和轴向的物质检测和温度分布绘图,具有极高空间和时间的分辨率,可以排除温度和气流的干扰。16路进气口,连接到hiden的质谱可以自动、快速地绘制温度和气体分布谱图。 SPACI-MS进样系统最初是由橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)和Cummins, Inc.的研究者们构思和发展起来的,用于柴油催化反应器的狭小空间内的动态采样定量分析反应器内的瞬态和分布 高时间分辨和最小的扰动 对反应器内气体成分可3D成像16路气体进样系统 软件控制样品蒸汽位置 Z轴可控制进样 内置热耦测量样品温度 轴向驱动:0~300mm 空间分辨:0.1mm
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  • 多功能原位空间分辨反应器德国REACNOSTICS公司推出的新型多功能催化反应器,可实现测量和/或模拟反应器内的浓度、温度和流场,可视化呈现出物质在反应器不同位置的实时状态,并通过原位即时空间分辨光谱(Operando Spectroscopy)实现对催化反应动力学的监测与控制。该技术解决了传统“黑匣子”式反应器内部动态无法监测的难题,使得催化反应各项性能指标“透明”。该催化反应器可以与拉曼光谱、质谱、气/液相色谱等联用,达到不断优化催化反应的目的。REACNOSTICS方法与传统方法对比左:传统反应器“黑匣子”;右:REACNOSTICS原位空间分辨反应器应用领域&bull 原位即时空间分辨光谱(Operando Spectroscopy)&bull 传热研究&bull 铑/铂催化甲烷部分氧化制合成气&bull 镍上甲烷的干法重整&bull 氧化钼上乙烷氧化脱氢制乙烯&bull 甲烷选择性氧化&bull 铂网上甲烷催化燃烧&bull 泡沫铂催化剂上的一氧化碳氧化&bull 焦磷酸钒催化氧化正丁烷制马来酸酐&bull 铂网催化剂上的氨氧化(Ostwald工艺)&bull 钛硅沸石上丙烯环氧化生成环氧丙烷(HPPO 工艺)&bull 单颗粒分析反应器型号紧凑型反应器 - CPR(Compact Profile Reactors)多种用途、小巧紧凑的设计、带光学接口特点&bull 带光学通道的紧凑型固定床催化反应器&bull 适合在拉曼显微镜下观察&bull 催化剂床等温区为60 mm&bull 催化剂床直径 4mm&bull 最高温度 550 °C&bull 最大压强 20 bar(高压版本 50 bar)&bull 通过加热反应区外的所有路径,不会使产物冷凝&bull 可与外部分析设备(质谱、气相色谱、拉曼)互联&bull 控制单元&bull 软件 选件&bull 供气&bull 分析软件&bull 采样毛细管内部用于拉曼光谱的光纤和耦合器&bull 带采集光纤的高温计小型台式反应釜(Bench Scale Profile Reactors)适合实验室工作台/通风橱、根据客户流程量身定制、高温/高压特点&bull 中型刨面反应釜&bull 适合放在实验室工作台上或通风橱&bull 可定制催化剂床的尺寸&bull 可定制气体供应和压力控制&bull 最高温度1000 °C&bull 最大压强50 bar&bull 采样毛细管的平移和旋转&bull 通过加热反应区外的所有路径,不会使产物冷凝&bull 可与外部分析设备(质谱、气相色谱、拉曼)互联&bull 控制单元&bull 软件&bull 全自动可控,可实现无人值守的长期运行 选件&bull 分析软件&bull 废气处理&bull 采样毛细管内部用于拉曼光谱的光纤和耦合器&bull 带采集光纤的高温计中试规模反应器根据客户流程量身定制、催化剂床长度长达100 cm、工业管径特点&bull 带通风机架的独立式反应器&bull 可定制催化剂床的尺寸&bull 可定制气体供应和压力控制&bull 最高温度500 °C&bull 最大压强50 bar&bull 取样毛细管的平移和旋转&bull 通过加热反应区外的所有路径,不会使产物冷凝&bull 可与外部分析设备(质谱、气相色谱、拉曼)互联&bull 控制单元&bull 软件&bull 全自动可控,可长期无人值守运行&bull 尾气处理 选件&bull 多个加热/冷却区&bull 分析软件&bull 采样毛细管内部用于拉曼光谱的光纤和耦合器&bull 带采集光纤的高温计&bull 用于快速测量温度曲线的光纤布拉格光栅&bull 液体汽化应用案例反应器中的温度、浓度和光谱曲线测量MoOx/Al3O2催化剂将乙烷氧化脱氢为乙烯的反应中,在 1 bar 反应器压力下,在固定床反应器中测量物质和温度曲线。利用拉曼光谱观测到随着氧分压的降低,MoO3含量逐渐降低。详细信息请参阅:Geske, M. Korup, O. Horn, R. Catal. Sci. Technol. 3 (2013) 169-175.反应器中的空间分辨光谱应用案例1:对涂有 Pt 纳米颗粒的氧化铝泡沫进行空间分辨拉曼光谱分析,Pt颗粒在甲烷催化部分氧化制合成气的反应器中使用过。拉曼光谱显示 Pt 颗粒上形成的 sp2 杂化碳的 D 和 G 带导致催化剂失活。详情请参阅: Korup, O. Goldsmith, C. F. Weinberg, G. Geske, M. Kandemir, T. Schlö gl, R. Horn, R. J. Catal. 297 (2013) 1-16.应用案例2:富甲烷条件下,气相甲烷氧化的空间剖面反应器研究。甲醛是甲烷氧化成一氧化碳过程中所形成的一种低浓度中间物质,通过空间分辨 LIF 光谱进行测量。详情请参阅:Schwarz, H. Geske, M. Goldsmith, C. F. Schlö gl, R. Horn, R. Combust. Flame 161 (2014) 1688-1700. 催化剂本征动力学测量具有沙浴加热、原料气供应和气相色谱产物分析的三重平行等温动力学试验反应器。反应过程的测量和优化应用案例1:利用高分辨率轴向温度分布测量,来确定球体和空心圆柱体填充床的有效轴向导热率。详情请参阅: Sosna, B. Dong, Y. Chromow, L. Korup, O. Horn, R. Chem. Ing. Tech. 88 (2016) 1676-1683.应用案例2: 模拟高温、高流速应用中,用作催化剂载体的开孔泡沫的流动轨迹。中间的圆柱体表示用于空间剖面测量的采样毛细管。反应器建模对壁加热催化固定床反应器内,基于颗粒解析的CFD模拟速度场和温度场。催化剂颗粒形状为空心圆柱体。详情请参阅:Dong, Y. Sosna, B. Korup, O. Rosowski, F. Horn, R. Chem. Eng. J. 317 (2017) 204-214.用户单位获得奖项已发表文章(按应用分类)&bull 原位即时空间分辨光谱(Operando Spectroscopy)Exploring catalyst dynamics in a fixed bed reactor by correlative operando spatially-resolved structure-activity profiling. Wollak, B. Doronkin, D.E. Espinoza,D. Sheppard, T. Korup, O. Schmidt, M. Alizadefanaloo, S. Rosowski, F. Schroer, C. Grunwaldt, J.-D. Horn, R. Journal of Catalysis&bull 传热研究Investigation of Radial Heat Transfer in a Fixed-Bed Reactor: CFD Simulations and Profile Measurements. Dong, Y. Sosna, B. Rosowski, F. Horn, R. Chemical Engineering Journal, Volume 317, (2017), Pages 204-214.Effective Axial Thermal Conductivity in Catalyst Packings from High Resolution Temperature Profiles. Sosna, B. Dong, Y. Chromow, L. Korup, O. Horn, R. Chemie Ingenieur Technik, Volume 88, Issue 11, (2016), Pages 1676-1683.&bull 铑/铂催化甲烷部分氧化制合成气Catalytic Partial Oxidation of Methane on Platinum Investigated by Spatial Reactor Profiles, Spatially Resolved Spectroscopy, and Microkinetic Modeling. Korup, O. Goldsmith, C. F. Weinberg, G. Geske, M. Kandemir, T. Schloegl, R. Horn, R. Journal of Catalysis, Volume 297, Year 2013, Pages 1-16.Measurement and Analysis of Spatial Reactor Profiles in High Temperature Catalysis Research. Korup, O. Mavlyankariev, S. Geske, M. Goldsmith, C. F. Horn, R. Chemical Engineering and Processing, Volume 50, Issue 10, Year 2011, Pages 998-1009.Modeling Spatially Resolved Data of Methane Catalytic Partial Oxidation on Rh Foam Catalyst at Different Inlet Compositions and Flow Rates. Nogare, D. D. Degenstein, N. J. Horn, R. Canu, P. Schmidt, L. D. Journal of Catalysis, Volume 277, Issue 2, Year 2011, Pages 134-148.Catalytic Partial Oxidation of Methane on Rhodium and Platinum: Spatial Profiles at Elevated Pressure. Bitsch-Larsen, A. Horn, R. Schmidt, L. D. Applied Catalysis A-General, Volume 348, Issue 2, Year 2008, Pages 165-172.Modeling Spatially Resolved Profiles of Methane Partial Oxidation on a Rh Foam Catalyst with Detailed Chemistry. Nogare, D. D. Degenstein, N. J. Horn, R. Canu, P. Schmidt, L. D. Journal of Catalysis, Volume 258, Issue 1, Year 2008, Pages 131-142.Performance of Mechanisms and Reactor Models for Methane Oxidation on Rh. Williams, K. A. Horn, R. Schmidt, L. D.AIChE Journal, Volume 53, Issue 8, Year 2007, Pages 2097-2113.Methane Catalytic Partial Oxidation on Autothermal Rh and Pt Foam Catalysts: Oxidation and Reforming Zones, Transport Effects, and Approach to Thermodynamic Equilibrium. Horn, R. Williams, K. A. Degenstein, N. J. Bitsch-Larsen, A. Nogare, D. D. Tupy, S. A. Schmidt, L. D. Journal of Catalysis, Volume 249, Issue 2, Year 2007, Pages 380-393.Mechanism of H2 and CO Formation in the Catalytic Partial Oxidation of CH4 on Rh Probed by Steady-State Spatial Profiles and Spatially Resolved Transients. Horn, R. Williams, K. A. Degenstein, N. J. Schmidt, L. D. Chemical Engineering Science, Volume 62, Issue 5, Year 2007, Pages 1298-1307.Spatial and Temporal Profiles in Millisecond Partial Oxidation Processes. Horn, R. Degenstein, N. J. Williams K. A. Schmidt L. D. Catalysis Letters, Volume 110, Issue 3-4, Year 2006, Pages 169-178.Syngas by Catalytic Partial Oxidation of Methane on Rhodium: Mechanistic Conclusions from Spatially Resolved Measurements and Numerical Simulations. Horn, R. Williams K. A. Degenstein, N. J. Schmidt L. D. Journal of Catalysis, Volume 242, Issue 1, Year 2006, Pages 92-102.&bull 镍上甲烷的干法重整Investigating Dry Reforming of Methane with Spatial Reactor Profiles and Particle-Resolved CFD Simulations. Wehinger, G. D. Kraume, M. Berg, V. Korup, O. Mette, K. Schlö gl, R. Behrens, M. Horn, R. AIChE Journal, Volume 62, Year 2016, Pages 4436-4452.&bull 氧化钼上乙烷氧化脱氢制乙烯Resolving Kinetics and Dynamics of a Catalytic Reaction inside a Fixed Bed Reactor by Combined Kinetic and Spectroscopic Profiling. Geske, M. Korup, O. Horn, R. Catalysis Science and Technology, Volume 3, Year 2013, Pages 169-175.&bull 甲烷选择性氧化Fuel-Rich Methane Oxidation in a High-Pressure Flow Reactor Studied by Optical-Fiber Laser-Induced Fluorescence, Multi-Species Sampling Profile Measurements and Detailed Kinetic Simulations. Schwarz, H. Geske, M. Goldsmith, C. F. Schlö gl, R. Horn, R. Combustion and Flame, Volume 161, Year 2014, Pages 1688-1700.&bull 铂网上甲烷催化燃烧Catalytic Methane Combustion on a Pt Gauze: Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy, Species Profiles and Simulations. Schwarz, H. Dong, Y. Horn, R. Chemical Engineering Technology, Volume 39, Year 2016, Pages 2011-2019.&bull 泡沫铂催化剂上的一氧化碳氧化Catalytic Methane Combustion on a Pt Gauze: Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy, Species Profiles and Simulations. Schwarz, H. Dong, Y. Horn, R. Chemical Engineering Technology, Volume 39, Year 2016, Pages 2011-2019&bull 焦磷酸钒催化氧化正丁烷制马来酸酐Catalytic Methane Combustion on a Pt Gauze: Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy, Species Profiles and Simulations. Schwarz, H. Dong, Y. Horn, R. Chemical Engineering Technology, Volume 39, Year 2016, Pages 2011-2019.&bull 铂网催化剂上的氨氧化(Ostwald工艺)Catalytic Methane Combustion on a Pt Gauze: Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy, Species Profiles and Simulations. Schwarz, H. Dong, Y. Horn, R. Chemical Engineering Technology, Volume 39, Year 2016, Pages 2011-2019.&bull 钛硅沸石上丙烯环氧化生成环氧丙烷(HPPO 工艺)Work in progress. Coming soon...&bull 单颗粒分析Probing local diffusion and reaction in a porous catalyst pellet. Sosna B. Korup O. Horn, R. Journal of Catalysis
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  • 纳米空间分辨超快光谱和成像系统 “空间和时间的结合”— 纳米分辨和飞秒别的光谱超快光谱技术拥有诸多特色,例如高的时间分辨率,丰富的光与物质的非性相互作用,可以用光子相干地调控物质的量子态,其衍生和嫁接技术带来许多凝聚态物理实验技术的变革等等。然而,受制于激发波长的限制(可见-近红外),超快光谱在空间分辨上受到了一定的制约,在对一些微纳尺寸结构的材料研究中,诸如一维半导体纳米线,二维拓扑材料、纳米相变材料等,无法地进行有效的超快光谱分析。 德国Neaspec公司利用十数年在近场及纳米红外领域的技术积累,开发出了全新的纳米空间分辨超快光谱和成像系统,其pump激发光可兼容可见到近红外的多组激光器,probe探测光可选红外(650-2200 cm-1)或太赫兹(0.5-2 T)波段,实现了在超高空间分辨(20 nm)和超高时间分辨(50 fs)上对被测物质的同时表征。技术原理:设备特点和参数:→ 超高空间分辨和时间分辨同时实现;→ 20-50 nm空间分辨率;→ 根据pump光源时间分辨可达50 fs;→ probe光谱可选红外(650-2200 cm-1)或太赫兹(0.5-2 T)应用领域:→ 二维材料→ 半导体→ 纳米线/纳米颗粒→ 等离激元→ 高分子/生物材料→ 矿物质......应用案例:■ 纳米红外超快光谱分辨率为10nm的InAs纳米线红外成像,并结合时间分辨超快光谱分析载流子衰减层的形成过程参考:M. Eisele et al., Ultrafast multi-terahertz nano-spectroscopy with sub-cycle temporal resolution, Nature Phot. (2014) 8, 841.稳态开关灵敏性:容易发生相变的区域,光诱导散射响应较大参考:M. A. Huber et al., Ultrafast mid-infrared nanoscopy of strained vanadium dioxide nanobeams, Nano Lett. 2016, 16, 1421.参考:G. X. Ni et al., Ultrafast optical switching of infrared plasmon polaritons in high-mobility graphene, Nature Phot. (2016) 10, 244.参考:Mrejen et al., Ultrafast nonlocal collective dynamics of Kane plasmon-polaritons in a narrow- gap semiconductor, Sci. Adv. (2019), 5, 9618.■ 范德华材料 WSe2 中的超快研究参考:Mrejen et al., Transient exciton-polariton dynamics in WSe2 by ultrafast near-field imaging, Sci. Adv. (2019), 5, 9618.■ 黑磷中的近红外超快激发黑磷的high-contrast interband性质使其具有半导体性质,在光诱导重组过程中表面激发的电子空隙对(electron-hole pairs)~50fs并在5ps内消失参考:M. A. Huber et al.,Femtosecond photo-switching of interface polaritons in black phosphorus heterostructures, Nat. Nanotechnology. (2016), 5, 9618.■ 多层石墨烯中等离子效应衰减效应参考:M. Wagner et al., Ultrafast and Nanoscale Plasmonic Phenomena in Exfoliated Graphene Revealed by Infrared Pump?Probe Nanoscopy, Nano Lett. 2014, 14, 894.发表文章:neaspec中国用户发表文章超80篇,其中36篇影响因子10。部分文章列表:● M. B. Lundeberg et al., Science 2017 AOP.● F. J. Alfaro-Mozaz et al., Nat. Commun. 2017, 8, 15624.● P. Alonso-Gonzales et al., Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 31.● M. A. Huber et al., Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 207.● P. Li et al., Nano Lett. 2017, 17, 228.● T. Low et al., Nat. Mater. 2017, 16, 182.● D. Basov et al., Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 187.● M. B. Lundberg et al., Nat. Mater. 2017, 16, 204.● D. Basov et al., Science 2016, 354, 1992.● Z. Fei et al., Nano Lett. 2016, 16, 7842.● A. Y. Nikitin et al., Nat. Photonics 2016, 10, 239.● G. X. Ni et al., Nat. Photonics 2016, 10, 244.● A. Woessner et al., Nat. Commun. 2016, 7, 10783.● Z. Fei et al., Nano Lett. 2015, 15, 8271.● G. X. Ni et al., Nat. Mater. 2015, 14, 1217.● E. Yoxall et al., Nat. Photonics 2015, 9, 674.● Z. Fei et al., Nano Lett. 2015, 15, 4973.● M. D. Goldflam et al., Nano Lett. 2015, 15, 4859.● P. Li et al., Nat. Commun. 2015, 5, 7507.● S. Dai et al., Nat. Nanotechnol. 2015, 10, 682.● S. Dai et al., Nat. Commun. 2015, 6, 6963.● A. Woessner et al., Nat. Mater. 2014, 14, 421.● P. Alonso-González et al.,Science 2014, 344, 1369.● S. Dai et al., Science 2014, 343, 1125.● P. Li et al., Nano Lett. 2014, 14, 4400.● A. Y. Nikitin et al., Nano Lett. 2014, 14, 2896.● M. Wagner et al., Nano Lett. 2014, 14, 894.● M. Schnell et al., Nat. Commun. 2013, 5, 3499.● J. Chen et al., Nano Lett. 2013, 13, 6210.● Z. Fei et al., Nat. Nanotechnol. 2012, 8, 821.● J. Chen et al., Nature 2012, 487, 77.● Z. Fei et al., Nature 2012, 487, 82.
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  • 可见光谱仪是一种应用十分广泛的分析表征设备,广泛布局在科研院所、企业研发实验室等场景,在化学、生物、医药等领域发挥着不可替代的作用。市面上大多数可见光谱仪分为吸收谱仪和发射谱仪,且不具备空间分辨能力,这使得用户需要同时依赖多款设备对样品进行表征分析,不仅降低而分析效率,而且增加了不可靠性。本公司的吸收-发射谱仪实现同一样品位置的吸收-发射谱联采,极大提高了分析效率,而且通过将光斑减小到微米量级,为用户提供空间分辨性能。吸收谱波长范围200 – 1100 nm发射谱波长范围350 – 1100 nm激光波长350 – 800 nm光斑大小10μm – 1 mm
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  • 1920x1152高分辨率液晶空间光调制器(衍射效率:88%!)所属类别: 调制器--空间光调制器 所属品牌:美国Meadowlark optics公司 产品简介1920 x 1152高分辨率液晶空间光调制器! 1920 x 1152高分辨率纯相位液晶空间光调制器! 1920x1152高分辨率液晶空间光调制器(LC_SLM)是美国Meadowlark Optics公司2016年推出的一款产品。该款空间光调制器(SLM)具有分辨率高、大面阵(17.7x10.6 mm)、高填充因子(95.7%)、高衍射效率(88%)、高刷新速率(868Hz)、相位调制稳定性好(1%)等特点。 空间光调制器、纯相位空间光调制器、SLM、液晶空间光调制器、反射式空间光调制器、空间光调制器价格、调制器、相位调制器 液晶空间光调制器的英文名称是Spatial light modulator,即SLM,是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,可利用光的固有速度、并行性和互连能力的器件,SLM能够实时对二维空间的像素点进行单独的的位相、光强进行调制。 1920x1152高分辨率液晶空间光调制器(LC_SLM)是美国Meadowlark Optics公司2016年推出的一款高分辨相位调制型SLM产品。这款空间光调制器是基于LCOS(Liquid Crystal on Silicon)技术的反射型光调制器。LCOS技术通过精确的控制电压信号控制液晶的旋转角度及旋转的速度,最终可以实现位相的精确调制。1920x1152高分辨率液晶空间光调制器采用扭曲向列液晶材料,利用扭曲向列液晶的双折射效应,实现了对光束的波前调制。Meadowlark Optics调制器具备多项专利设计,在光能利用率、像素串扰、位相调制的线性度等方面的技术都处于世界领先行列,可实现纯位相调制、位相振幅混合调制。光路搭建方便! 图1. 液晶取向与加载电压示意图 图2. Meadowlark空间光调制器光路图 主要特点:? 空间分辨率高(1920 x 1152)? 大面阵(17.7x10.6 mm)? 高填充因子(95.7%)? 高衍射效率(88%)? 高刷新速率(868Hz)? 相位调制稳定性好( 0.1%)? 400-1620nm宽波段选择 图3. Meadowlark SLM 与其他品牌SLM位相纹波比较 主要应用领域: 光学操纵激?? 显微成像? 成像&投影? 光束分束? 相位调制? 光学镊子? 全息投影等 产品主要参数: 相关产品 超高速DMD数字微镜阵列 PHASICS波前分析仪/波前传感器/波前相差仪/波前探测器 ALPAO 可变形镜 1um 中高功率飞秒激光器(20~400mW)
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  • 2048x2048高分辨率纯振幅液晶空间光调制器姓名:陈工(Jack)电话:(微信同号)邮箱:英国ForthDD公司的铁电液晶空间光调制器(FLCOS/SLM)设备研发生产制造企业.其生产的铁电液晶空间光调制器(FLCOS)可用于振幅调制或者二值相位调制,广泛的用于结构光照明超分辨显微(SIM),光片照明显微(Lightsheet),3D测量(3D AOI or 3D SPI),近眼显示(Near-to eye,NET),3D AR头盔(3D AR HMD),抬头显示器(HUD)等领域.2K x 2K高分辨率纯振幅空间光调制器(Spatial Light Modulator,SLM)是ForthDD公司2020年新推出的一款高分辨率空间光调制器,其高分辨率(2048x2048),高填充率(94%),高响应速度(3.6KHz)等特点对客户的科研工作将起到非常不错的助力效果,将受到越来越多科研人员的青睐。 产品指标参数: 主要应用领域:? 结构光照明超分辨显微(SIM)? 光片照明显微(Lightsheet)? 3D测量(3D AOI or 3D SPI)? 近眼显示(Near-to eye,NET)? 3D AR头盔(3D AR HMD)? 抬头显示器(HUD)等
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  • MEEPLIBS可以在微米尺度上做空间分辨的元素分析,实现了与传统的显微镜实现完美结合,标准分析口径大小为15微米和18微米(最小可做到4微米),可在室温大气环境中测试,也可在特定的环境中测试。广泛应用于半导体材料、面板材料的微米尺度空间分辨率的实时元素分析。 系统特点:光源:266nm紫外激光光源具有配衰减器的激光光束整形功能,激光功率软件可调可实现探测系统的自动温控系统中配置摄像机,用户可实时观测测试的样品区域配置电动三维调节台用来精确校准激光聚焦位置、提高实验可重复性精度,可对样品进行序列测量能分析测量包括质量最轻的所有元素无须样品预处理,快速检测
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  • 角分辨光谱仪 400-860-5168转2332
    一个能“变角度”的光谱系统0~360° 变角度 / 200~2500nm 宽光谱 /绝对反射率 R1 角分辨光谱仪 融合了复享首创的角分辨光谱技术与超精密的光学系统,专为多角度光谱探测需求而设计。通过最新升级的高精度旋转支架,R1 能够精确操控光路 360° 空间旋转,搭配高信噪比的光谱仪,支持绝对光谱效率检测。此外,颠覆性的反射式光学系统,有效消除了 200~2500nm 宽波段色差。旨在为用户提供更多维度、更宽波段的高精度光谱分析体验,以满足微纳光学、发光材料等各领域的应用需求。 典型应用领域: 结构色 在不同角度下呈现多彩的外观是结构色的基本属性,因此需要系统具备多角度光谱检测能力。 光子晶体 光子晶体以其可调的能带结构实现光束偏振、方向、频率等特性的精确调控,因此需要系统具有准确表征能带结构的能力以指导优化制备工艺。 光学薄膜 光学薄膜在不同角度具有反射率差异,因此需要系统能够准确测量薄膜在不同角度下的反射率数据,以进行全面的性能评估和优化。 发光材料 空间光强分布是发光材料至关重要的指标。因此需要系统具有全方位接收发光信息的能力R1 角分辨光谱仪 在以上领域的应用得益于如下几个特点: 1 0~360° 完整角度范围 R1 角分辨光谱仪 采用两颗精密的 Suruga 滑台,实现完整的 0~360° 光谱测试;匹配智能算法,快速实现包括 透射 / 反射 / 散射 / 辐射 在内的 7 种光谱测量模式; 2 最宽 250~2500nm 谱段 R1 角分辨光谱仪 内置 氘气 / 卤素 光源,结合 Polka 分束镜,并选取消除色差的 Fluorite 萤石晶体透镜,提供 250~2500nm 超宽波段光谱测量; 3 精细的 5 维调节 为适应 样品的多样性,R1 角分辨光谱仪采用了 x+y / α+β+θ 的 5 维调节台,精细地对样品进行方向调整; 4 外接 Laser 光源 由于新增的外部激光接口,R1 角分辨光谱仪 可拓展应用于 角分辨荧光光谱 测试领域,充分发挥实验室中更为强大的光源的优势。 注:以上参数如有差异,以官网为准。
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  • 产品说明Super-resolution Ultrasound Microvascular Microscopy(SUMM)正在引领超声医学影像迈入全尺度血流高清成像时代,它尤其在微小血管的结构和血流功能成像方面独有专长 。SUMM系统可适用于如甲状腺、乳腺、神经肌肉、腹部脏器、肿瘤等众多部位的血流成像,相较于传统超声成像、MRI、CT等现有血流成像手段,具有安全性高、空间分辨率高、成像速度快等优点。超快超声计算成像系统能实现每秒数百帧甚至上千帧的超高扫描帧率,实现超声造影信噪比和信背比的双重飞跃。超分辨血流的重建和分析基于原始微泡造影信号,通过降低衍射极限造成的影响,在不损失成像视野的条件下可达到10倍空间分辨率增强,实现全尺度血流高清成像。应用实例临床用超声仪+LLMB: 兔子肌肉超分辨血管成像SUMM超分辨血流动态成像, 空间分辨率:40μm 肌肉血管3D超分辨重建无创、长时小鼠肿瘤发展监测:结构完整的4T1肿瘤血管高分辨3D成像实验参数:中心频率:15MHz 成像帧率:500Hz, 单切面采集帧数:1000,采集切面个数:30
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  • 系统主要功能指标:宽光谱测量范围:UV-VIS-NIR, 200-900nm 高系统时间分辨率: =5ps寿命衰减测量时间范围:=50ps—100us 高系统光谱分辨率: 0.1nm宽单次成谱范围: =200nm静态(稳态)光谱采集,瞬态时间分辨光谱图像及荧光寿命曲线系统集成整体控制及数据处理软件超快时间分辨光谱系统 是由光谱仪、超快探测器、耦合光路、系统控制及数据处理软件组成。光谱仪对入射光信号进行分光,分光光谱耦合到超快探测器,入射光由透镜聚焦在阴极上,激发出的光电子通过阳极加速,入射到偏转场中的电极间,此时电压加在偏转电极上,光电子被电场偏转,激射荧光屏,以光信号的形式成像在荧光屏上。转换后的光信号还可以再通过图像增强器进行能量放大,并在图像增强器的荧光屏上成像。最后通过制冷相机采集荧光屏上信号。因为电子的偏转与其承受的偏转电场成正比,因此,通过电极的时间差就可以作为荧光屏上条纹成像的位置差被记录下来,也就是将入射光的时间轴转换成了荧光屏空间轴。系统控制软件用于整个系统的参数设置、功能切换、数据采集等,图像工作站用于采集数据处理分析主要应用方向超快化学发光超快物理发光超快放电过程超快闪烁体发光时间分辨荧光光谱,荧光寿命,半导体材料时间分辨PL谱钙钛矿材料时间分辨PL谱瞬态吸收谱,时间分辨拉曼光谱测量光通讯,量子器件的响应测量自由电子激光,超短激光技术各种等离子体发光 汤姆逊散射,激光雷达。。。。。。 光谱仪建议选型参数列表光谱仪型号Omni-λ2002iOmni-λ3004iOmni-λ5004iOmni-λ7504i光谱仪焦距200mm320mm500mm750mm相对孔径F/3.5F/4.2F/6.5F/9.7光谱分辨率(1200l/mm)0.3nm0.1nm0.08nm0.05nm波长准确度+/-0.2nm+/-0.2nm+/-0.15nm+/-0.1nm倒线色散(1200l/mm)3.6nm/mm2.3nm/mm1.7nm/mm1.1nm/mm光栅尺寸50*50mm68*68mm68*68mm68*68mm光栅台双光栅三光栅三光栅三光栅与探测器耦合中继光路1:1耦合,配合二维焦面精密调节一体化底板系统光谱分辨率(1200l/mm)=0.3nm=0.2nm=0.1nm0.08nm一次摄谱范围(150 l/mm)230nm150nm90nm60nm光谱仪入口选项光纤及光纤接口,标准荧光样品室,镜头收集耦合,共聚焦显微收集耦合等多系统灵活组合超快时间分辨光谱测试系统既可以与飞秒超快光源配合完成独立的光谱测试,也可以与卓立汉光的其他系统比如 TCSPC, RTS&FLIM显微荧光寿命成像系统,TAM900宽场瞬态吸收成像系统,以及低温制冷室,飞秒&皮秒激光器等配合完成更为复杂全面的超快测试。Zolix其他可配合超快测量系统lRTS2& FLIM 显微荧光寿命成像系统光谱扫描范围:200-900nm(可拓展)最小时间分辨率:16ps荧光寿命测量范围:500ps-1μs@ 皮秒脉冲激光器激发源: 375nm- 670nm 皮秒脉冲激光器可选,或使用飞秒光源科研级正置显微镜及电动位移台空间分辨率:≤1μm@100X 物镜@405nm 皮秒脉冲激光器OmniFluo-FM 荧光寿命成像专用软件Omni-TAM900 宽场飞秒瞬态吸收成像系统测量模式:1:点泵浦-宽场探测:测量载流子迁移和热导率等;2:宽场泵浦-宽场探测:测量载流子分布和物理态的空间异质性等。探测器:sCMOS相机成像空间分辨率:优于500nm载流子迁移定位精度 优于30nm时间延时范围:0-4ns或0-8ns可选搭配倒置显微镜,可兼容低温,探针台,电学调控等模块20ps 的钙钛矿薄膜ASE 发光寿命曲线
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  • 显微角分辨光谱仪 400-860-5168转2332
    显微角分辨光谱仪最小 0.1° 角分辨 / 400~1700nm 超宽谱段 / 微米级样品 ARMS 显微角分辨光谱仪 支持微米级样品全自动角分辨多模式光谱测量。得益于优秀的色差、像差控制及分波段的光路设计,ARMS 可在显微尺度、400~1700nm 和 0.1° 角分辨率的能力下,同时获得角度 (k) 、频率 (ω)、光谱 (λ) 完整信息,为您在光子晶体、拓扑光子学、超构材料和光-物质强耦合等研究领域提供卓越的解决方案。ARMS 显微角分辨光谱仪 典型应用领域: Nano Photonics 随着以光子晶体、SPP 材料、超材料为代表的微纳光子材料的开发和应用,单纯光谱分析技术已无法满足完备表征该类光子材料光学性质的需求,更精细化的角分辨光谱技术应运而生。 微腔光子器件 微腔光子器件受构型影响,光学性质具有角分布特征,需在不同角度下实现光谱探测。 超表面透镜 利用超表面技术(meta-surface)设计的超表面透镜具有强大的光场调控能力,能够实现亚波长的汇聚和微米级的聚焦,需要一种新型的基于显微平台的角分辨光谱探测手段。 ARMS 显微角分辨光谱系统 在以上领域的应用得益于如下几个特点: 1 超过 60° 的角度 ARMS 优选 Olympus 大 N.A. 平场复消色差物镜,收集超过 60° 的角向辐射光谱;匹配智能算法,快速实现包括 透射 / 反射 / 辐射 (荧光) 等 9 种光谱测量模式; 2 达 5 个维度的空间选择 ARMS 内置一个可调 Aperture,可以实现 X / Y 方向开口距离调节,XY 两维平面位置平移,及平面内 θ 方向旋转,准确抓取 复杂形貌 的微区样品; 3 最小 0.5° 角分辨率 ARMS 采用特殊优化的消色差、消相差光路,能够将角度分辨率提升至 0.5°,显著提升光谱分析能力; 4 1.65 μm 近红外拓展 NEW ARMS 重新对角分辨光路系统进行构型, 在近红外波段 900~1650 nm 实现角分辨光谱测量,对推动光通讯、超表面、激光雷达等领域研究具有重要价值; 5 低温 + 磁场拓展 新一代 ARMS 也拓展了对低温和磁场环境的支持,可适配最低 2.7K 低温恒温器 和最高 5T 磁场强度 超导磁体; 6 除此之外,ARMS 还可与外部光源及 Princeton Instruments 光谱仪衔接,实现包括时间分辨、空间相干性、瞬态光谱采集等功能。 技术起源:角分辨光谱技术(Angle-resolved Spectroscopy, ARS),诞生于复旦大学,是一种 精细化 的光谱技术。基于该技术而生的角分辨光谱仪具有在 不同角度下 探测材料光谱性质的能力,突破传统光谱技术不能分辨角度的局限,是获取光子材料色散关系,实现光学性质“全面表征”的重要手段,在 微纳光子学、低维材料、发光材料 等领域具有重要应用价值。注:以上参数如有差异,以官网为准
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  • 超分辨率显微镜 400-860-5168转2045
    简介: 随机光学重建显微(STORM)技术通过探测显微标本内的各荧光团的精确定位信息重建超分辨率荧光影像。 N-STORM利用NIKON的强大Ti-E倒置式显微镜应用3维高精度多通道分子定位和重建,从而实现了比传统显微镜 高10倍(横向约20nm)的超高分辨率。此强大技术能够观察到纳米级分子相互作用,开启研究的全新境界。 主要特点: &bull 比传统光学显微镜高10倍的超高分辨率(横向约20nm) N-STORM利用显微镜样本内部数以千计的离散荧光体分子,实现2D或3D高精度定位信息,展现无比壮观 的超高分辨率图像,与传统光学显微镜相比,空间分辨率可提高10倍。 &bull N-STORM还能提供比标准光学分辨率高10倍的纵向分辨率(约50nm) 除了侧向超高分辨率之外,N-STORM更运用专有技术,令轴向分辨率也同样提高十倍,有效提供纳米 级3D信息 &bull 使用各种荧光探针的多色成像 通过将各种&ldquo 活化&rdquo 探针和&ldquo 报告&rdquo 探针组合在一起,实现了多色超分辨率成像。从而能够对多个蛋白质 的共定位分析和相互作用进行重要的分子级研究。
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  • 多模态超分辨显微成像系统MS4000提供出色的STED超高分辨率和共聚焦成像品质,还可实现FED、NFOMM等点扫描成像方法;在探测路采用多通道并行探测,可进行airysplit成像、VIKMOM成像。可实现横向分辨率1/2到1/30波长的多色超分辨三维成像。满足不同的应用需求。 主要特点:l 集成多种成像模式:共聚焦、FED、FLIM 、STED、NFOMM 探测路增加并行探测,可进行airysplit成像、VIKMOM成像l 成像分辨率:通过选择不同的模式,可以覆盖1/2到1/30波长 STED模式:X,Y横向分辨率(XY):~20nm,Z轴轴向分辨率(Z):~50nml 成像软件:包括控制、检测、分析功能,支持多种成像模式 多模:用户可在共聚焦、FED、FLIM 、STED、NFOMM之间轻松切换 主要技术参数:MS4000多模态超分辨显微成像系统光源超连续白光光源STED抑制光波长775nm脉冲激光器,相较于连续光抑制,可减少对样品的光漂白效应光强调节AOM调节声光调制器(AOTF)激光器由声光调制器(AOTF)协调控制,实现各通道激光的高速独立调节;激光强度可调。空间光调制器2个,用于实现不同成像模式下的光斑调制,软件控制实现相位图加载STED模式空间分辨率横向:1/8λ-1/30λ成像速度1fps @ 512×512 pixels图像尺寸8192×8192 pixels,94μm×94μm @ 100X 物镜共聚焦模式空间分辨率横向:1/2λ-1/3λ成像速度4fps @ 512×512 pixels图像尺寸8192 x 8192 pixelsFED模式空间分辨率横向:1/3λ-1/4λ图像尺寸8192 x 8192 pixels
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  • 超分辨率显微镜 400-860-5168转2045
    简介: N-SIM在结构照明显微术中,通过分析采用已知的高频条纹照明装置对标本照明所产生的莫尔纹,来看清楚位置的细胞超细结构。Nikon的结构照明显微(N-SIM)技术可实现高达85nm的多色炒高分辨率。此外,其还可以0.6秒/帧的时间分辨率连续捕捉超分辨率的影像,从而可帮助您研究活细胞的动态相互作用。 主要特点: &bull 以两倍于传统光学显微镜的分辨率(约85nm)对活细胞进行观察 N-SIM超分辨率显微镜在&ldquo 结构照明显微&rdquo 技术中采用Nikon革命性的新方法。 通过将这一强大技术与Nikon著名的CFI Apo TIRF 100x油浸物镜(NA 1.49)结合在一起,N-SIM可实现 几乎两倍于传统光学显微镜的空间分辨率(约85nm),并能提供微小细胞内结构及其相互作用功能的细节 影像。 *在TIRF-SIM模式中采用488nm激光激发 &bull 0.6秒/帧的时间分辨率-超快超分辨率显微系统 N-SIM可提供用于结构照明技术的超快成像能力,时间分辨率最高可达0.6秒/帧,在活细胞成像中极为有效 (采用TIRF-SIM/2D-SIM模式;在3D-SIM模式中可实现最快1秒/帧左右的成像)。 &bull 提供多种观察模式 TIRF-SIM/2D-SIM模式 此模式可采用超高速、超高对比度捕捉超高分辨率的2D影像。TIRF-SIM采用分辨率为传统TIRF显微镜两倍的 全内反射荧光观察方式,能够帮助您对细胞表面的分子相互作用有更深入的了解。 3D-SIM模式 使用N-SIM系统的轴向超高分辨率观察可对最多20µ m厚度的标本细胞组织以300nm的分辨率进行光学断层显微 成像。另外,3D-SIM消除了焦外背景荧光,从而产生了极高的对比度。 &bull 激光多色超高分辨率 NIKON LU-5是一种最多可带有5个激光器的模块系统,可实现多光谱炒高分辨率。多光谱功能是研究分子级 多个蛋白质之间动态相互作用的必备功能。
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  • 国内首推科学级制冷型高分辨率ICCD 相机,在像增强器与科研制冷型的CCD相机之间,采用高分辨率的镜头耦合方式耦合成像, 获得60lp/mm 空间高分辨率,实现对高分辨率成像或高分辨瞬态光谱采集。 ● 科学级制冷型ICCD● 18mm口径二代高效像增强器● 宽光谱响应范围:S20:200-850nm & S25R:400-1100nm● 光学快门: 3ns● 延迟与门控调节精度:10ps● 阴极门控*高外同步频率 300KHZ ● 内置时序控制器DDG● 高空间分辨率:Std 50lp/mm,Option :60lp/mm● CCD芯片: 高分辨2750*2200像素阵列● 位深: 16bit● 制冷温度: -10℃ @ 风冷● 配合高分辨光谱仪实现瞬态光谱采集● 专业化数据采集控制软件独特亮点制冷型ICCD-10度芯片制冷温度,有效减低芯片暗噪声,安静读出超快光学门宽3ns 阴极光学门宽,实现**测量内置DDG内置精度10ps 门控与延迟控制发射器,方便随心控制自动步进STEP延迟和门控自动Step 步进功能,一键完成时间分辨光谱采集高空间分辨率高空间分辨率像增强器及镜头耦合,获得60lp/mm 空间分辨IOC 模式300kHZ阴极快门外同步频率,IOC 芯片累积模式提升信噪比Binning and ROI实现芯片FVB Binning以及 多通道光谱同时采集专业化软件采集控制&光谱仪控制,数据处理专业化界面,简单快捷ICCD像增强型高分辨率相机技术参数 CCD相机像素阵列2750*2200阵面尺寸12.48*9.98mm (15.972 mm Diag.)像素大小4.54um*4.54um传感器类型CCD Sensor读出噪声5e-暗电流0.02e- / pixel / s @-10℃位深16bitBining& ROIFVB: 垂直方向全Binning光谱模式& 多通道 ROI及FVB数字接口UBS2.0像增强器MCP光阴极S20BS25R有效口径18mm18mm光谱范围200-850nm400-1100nm峰值量子效率20% @440nm22%@720nm等效噪声(EBI) 2 x 10-7 lux @ 20 °C ± 2 °C 5 x 10-7 Lux光子增益1*1041.4*104荧光屏P20 /P43P43空间分辨率标准:50lp/mm ; 高分辨率选项: 60lp/mm光学门控宽度3ns (Mesh)Fast10ns, Slow 100ns内部DDG 控制延迟和门宽调节范围0-10s延迟和门宽调节精度10ps同步接口外触发输入,触发输出,直接触发输入(Direct gate)触发信号触发阈值 1-5V, 阻抗50欧姆,抖动100ps触发固有延迟40ns @ Direct gate , 120ns@ Ext外触发*增强器光阴极量子效率曲线型号选择SIC: Scientific Intensified Camera● 18/25 18或25m 口径增强器● U/F/S Ultrfast gate =3ns , Fast gate 10ns, Slow gate: 100ns● UV/VN:UV-VIS 200-900nm;VIS-NIR : 400-1100nm● 6M/4M : 600万像素 CCD 2750*2200 400万像素sCMOS 2048*2048● L/F: L高分辨镜头耦合 F 高通量光纤面板耦合 ICCD像增强型高分辨率相机常见型号列表
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  • 理学高分辨 纳米CT 400-860-5168转2204
    日本理学Rigaku nano3DX是一款真正的X射线显微镜(XRM),能够以高分辨率测量相对较大样品的3D计算机断层扫描(CT)图像,这是通过使用高功率旋转阳极X射线源和高分辨率探测器来实现的。nano3DX允许通过改变X射线波长来增强对比度或穿透力,拓展了可检测样品的类型,包括那些具有低吸收对比度的样品(例如CFRP)、或更密集的材料(如陶瓷复合材料),因此,nano3DX扩展了无损成像的范围,使研究中至关重要的灵活性和洞察力有了重大突破。nano3DX特征◆ 高功率旋转阳极X射线源◆ 多种靶材可供选择(Cr,Cu和Mo),可得到不同波长的特征X射线,以优化不同样品基质的成像◆ 光学耦合高分辨率探测系统,多种物镜可供选择◆ 快速数据采集,源自于高亮度的X射线源和高分辨率探测系统,速度比同类产品快3倍以上◆ 低Z材料的高对比度,实现了优于0.13g/cm3的密度分辨率◆ 支持原位实验◆ 高分辨率:空间分辨率优于400nm(特殊定制可达100nm)◆ 宽视野:采用相同分辨率和扫描时间,FOV比同类系统大5倍以上nano3DX典型应用日本理学nano3DX适用于逆向工程、产品研究、失效分析、高可靠筛选、质量评价、改进工艺等无损检测和评估工作。常用于各类材料(如合成材料、陶瓷复合材料等)、电子半导体元器件、地矿标本、仿生材料、生化物质等的计算机断层扫描成像,现已广泛应用于以下领域:◆ 材料学:结构材料、复合材料的微观特性分析,探讨/解析样品内部结构l金属材料、合金/铸造:航空航天, 精密制造, 半导体零部件l复合材料l高分子材料/聚合物:纤维材料, 发泡材料, 橡胶, 树脂, 高分子聚合物◆ 工程材料:建筑材料内部孔隙度、连通度和渗透性分析◆ 储能设备:质量控制、新产品开发的结构试验、失效分析等◆ 农牧业:动植物组织,木材和农产品(如种子)的质检和分析◆ 古生物学和考古学:种系鉴定、化石的结构分析,文物保护和修复◆ 地质:矿物勘察、地质分布、油气藏开发等 ◆ 半导体:元器件的结构分析应用案例:CFRP材料曾被认为很难通过X射线成像分析。由于nano3DX具有0.13g/cm3的密度分辨率,可以清晰的区分CFRP中碳纤维、环氧树脂和材料孔隙的显微结构,以三维形式观察,并可测量空隙数量、体积和方向。碳纤维增强聚合物(CFRP)。图像为1.8mm×1.8mm×1.4mm,体积由3300× 3300×2500体素表示。在相同的分辨率、时间范围内,单次扫描的测量体积比其他系统大25倍。
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  • FlowMaster 4D-PTV / Shake-the-BoxShake-the-Box is the most advanced 3D Lagrangian Particle Tracking Velocimetry (PTV) method for densely seeded flows at highest spatial resolution. Compared to the voxel-based Tomo-PIV approach Shake-the-Box is a purely particle-based technique using an Iterative Particle Reconstruction (IPR) technique in combination with an advanced 4D-PTV algorithm using the time-information for track reconstruction. Shake-the-Box achieves a higher reconstruction accuracy at much faster processing speed compared with its TR-Tomo-PIV counterpart. Beside different DaVis software packages FlowMaster systems for TR-Tomo-PIV and Shake-the-Box are using the same hardware.FlowMaster Shake-the-BoxSystem Featurestime-resolved PTV for 4D flow analysis at high seeding densitiesaward-winning particle reconstruction and tracking algorithm:4th International PIV Challengeunsurpassed precision for velocity and acceleration of particle tracksvery fast processing speedhardware compatible with FlowMaster TR-Tomo-PIV setupsMiniShaker: compact 3D camera for volumetric flow measurementsThe MiniShaker is an aligned multi-sensor system in a compact housing for quick and easy volumetric flow measurements. Integrated into LaVision’s DaVis software, Shake-the-Box (4D-PTV) as well as Tomographic PIV flow fields are readily obtained. The power supply and data transfer of the system both use USB-3 interfaces largely simplifying installation and operation. The MiniShaker is available in three models and with adaptable lenses for diverse measurement tasks. In combination with LaVision’s cost-effective LED-Flashlight it is ideal for measurements of water applications. Mounted to a robotic arm and combined with Helium-filled Soap Bubble seeding, the flexible system is most appropriate for large-scale flow analysis of low- to mid-speed wind tunnel and convective air flow applications.Flow field of a large thermal air plume calculated with Shake-the-Box applying Helium-filled soap bubble seeding, courtesy DLR GoettingenLarge Scale PIV/PTV in airAir seeding with μm-particles is not suitable for large scale PIV/PTV experiments due to their limited scattering power. Neutrally buoyant Helium-filled Soap Bubbles (HFSB) with a diameter of 0.3 mm and a response time less than 15 μs scatter 10000x more light than μm-particles and, therefore, are suitable for large scale PIV/PTV experiments in the lower subsonic regime. LaVision’s HFSB Seeding Generator can deliver 0.3 mm mono-sized bubbles at a production rate of 40000 bubbles per second and per nozzle and can operate simultaneously up to 60 nozzles in parallel. The typical life time of the Helium-filled soap bubbles is a few minutes. Furthermore, the increased scattering intensity allows to switch from laser to LED illumination, greatly reducing the cost of the light source.Time-Resolved 3D Flow Field Imaging in a Wind Tunnel for Full Scale Automotive TestingTime-resolved 3D flow fields have been successfully measured behind a serial car in a large wind tunnel at Volkswagen. The field-of-view was 2 m x 1.6 m with a light sheet thickness of 0.2 m. The air flow was seeded with 0.3 mm in diameter Helium-filled soap bubbles applying seeding rates of more than 2 million bubbles per second operating 60 seeding nozzles. Four high-speed cameras recorded the 3D wake flow at wind speeds of 60 km/h and 120 km/h, respectively. A high-speed laser was used for illumination. LaVision’s Shake-the-Box time-resolved 3D-PTV technique was applied to calculate the time-resolved 3D flow fields.Product Information 3D Particle TrackingTime-Resolved 3D-PTV: ?Shake-the-Box“MiniShaker 3D camerasHelium-filled Soap Bubble Seeder
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  • HORIBA Scientific从事光学研发200年,其中拉曼光谱仪的研发与制造长达60多年,凭借法国长期以来的光学设计人才优势与全心全意为客户服务的企业理念,HORIBA Scientific不断地拉曼光谱技术的发展,2019年LabRAM Odyssey高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪应运而生。LabRAM Odyssey同时适用于光谱和成像,具有800mm焦长的高光谱分辨率低杂散光光谱仪保证光谱数据的准确性和重复性,一系列针对拉曼光谱成像的新技术引入,大地提升了LabRAM Odyssey的拉曼光谱成像的质量和速度,新型成像算法可以在纷繁复杂的大数据中提炼出有用的光谱信息。独特的高效率反射式共焦光路,配合连续可调共焦针孔,满足全光谱范围200-2200nm抑制杂散光,三维空间滤波,无需任何人工调节工作,全自动化共焦设计保证客户快速准确地获得高信噪比光谱和成像。LabRAM Odyssey继承了LabRAM HR Evolution的全部优点,扩展性强使得每一台LabRAM Odyssey都是一台定制化的显微拉曼光谱系统,尤其满足分析测试平台样品种类多,测试条件变化多,测试速度要求快速准确等需求。LabRAM Odyssey创新性地引入全反射概念,从物镜,耦合光路,光谱仪均采用反射镜组成,从仪器基础设计出发实现真正意义上的消色差,提出紫外灵敏度测试指标,满足全光谱范围内的高灵敏度测试要求。LabRAM Odyssey具有多种特色全新技术,等待您的发掘!1多激发波长 支持深紫外到近红外全波段 自由光路耦合或光纤耦合 支持多达4路全自动切换激发波长2双共焦耦合系统 全反射式共焦光路 消色差,全光谱覆盖 三维空间滤波 全自动切换双共焦光路 内置真实存在的机械共焦针孔,非狭缝虚拟3800mm焦长光谱仪 低杂散光适合弱信号长时间曝光 消色差像散,采用超环面镜,平场校正 全光谱覆盖,光谱仪内无透镜 超高光谱分辨率,低至0.35cm-14高灵敏探测器提供多达4个探测器的耦合接口,满足稳态和瞬态光谱的测试要求超快速共焦成像&bull DuoScanTM成像技术:基于kHz振镜扫描技术,实现物镜+样品双重固定,激光光斑扫描样品表面,具有宽光谱、超快速、高稳定、时间分辨等特点。&bull SWIFTTM模块:是将LabRAM Odyssey的高光通量及优化的检测器-平台同步相结合,以实现超快速共焦拉曼成像。即使采集一个宏观尺度的高分辨成像也可在几秒内完成。&bull Repetitive SWIFTTM信噪比增强快速成像技术:实现持续改进成像信噪比,无需多次重复寻找实验条件。&bull SWIFTTM XR多窗口扩展快速成像技术:同时实现高光谱分辨率和宽光谱范围成像,采用HORIBA独有的多窗口拼接技术,自动拼接多次快速成像,实现高分辨光谱和宽光谱范围的完美统一。高空间分辨率真正针孔共焦技术,区别于简单的狭缝共焦,实现三维空间滤波,高杂散光抑制率,空间分辨率可达250nm独特的全反射式共焦技术,全光谱消色差,支持200-2100nm光谱测量高光谱分辨率800mm焦长的单级光谱仪,使得 LabRAM Odyssey成为市场上光谱分辨率较高的单级拉曼光谱仪。800mm的焦长使得精细样品信息,如:结晶度、多晶型、应力、氢键和其它谱带形状的特征分析变得简单化。高光谱分辨率+高重复性,使得苛刻的实验成为了可能,保证拉曼峰位频移的数据可靠性,和低的系统误差引入。从紫外到近红外全光谱检测LabRAM Odyssey是一款深紫外到近红外全光谱覆盖的消色差高分辨光谱仪,使用多激光及多探测器,检测范围可达200nm~2100nm。实现近红外区域的光致发光测试,包括带隙检测、重组机理监测和材料质量控制。不受样品和分析环境的限制HORIBA Scientific可为您提供拉曼优化研究级光学显微镜。开放式显微镜在物镜下方提供自由空间,适合放置各种大附件,如液氦冷台、催化样品池及自设计特殊样品池等。透射拉曼附件可提供样品整体分析,适合不透明/浑浊的材料,如药片含量的一致性或多晶型。SuperHead光纤探头可实现远程测量,进行原位反应监测或在线分析。超低波数模块HORIBA Scientific 的 LabRAM Odyssey 可使低波数检测低至 3.5 cm-1*。新一代的体布拉格光栅具有非常窄的谱带宽度,以确保单级拉曼光谱仪中超低波数的简单方便、快速高灵敏度检测前沿应用生命科学LabRAM Odyssey为生命科学提供了新的表征方法。如:疾病诊断、皮肤分析、细胞筛选、化妆品、微生物、蛋白质研究、药物交互作用及其它。药物拉曼光谱的高信息含量可以帮助研究人员和质控人员更深入地了解原材料及产品的性能及质量。如:活性药物成分(API)和赋形剂成像和表征、晶型鉴定、相态检测、药物逆向工程、药物一致性评价等。二维材料LabRAM Odyssey提供全部的二维材料光谱表征技术,包括拉曼光谱及成像,光致发光光谱及成像,反射光谱及成像,光电流成像,二次或多次谐波及成像,低温、高压、强磁场等端条件下二维材料的光谱及成像。半导体半导体材料的拉曼和光致发光(PL)研究可为专家提供成分组成及各成分属性的重要信息。如:压力/张力检测、合金成分、超薄覆盖层表征、刻蚀芯片结构成像、带隙分析等。技术指标光谱仪光谱仪焦长800mm光谱分辨率0.35cm-1 - 0.65cm-1重复性±0.02cm-1光谱仪设计方式非对称反射式,全光谱范围消色差校像散光谱采集模式包括单窗口信号采集(同时谱),多窗口连续信号采集(宽光谱快速无缝接谱),多窗口断续信号采集(高低阈值一次采集)和连续扫描信号采集(大范围平滑光谱)共焦共焦方式机械针孔共焦(三维空间滤波) 激光光路:固定尺寸针孔 拉曼光路:10-1000μm连续可调针孔共焦光路内置2个共焦光路,自动切换 独立优化可见光路400-700nm和消色差反射光路:200-2100nm激光光路激光光路独立优化,多支持6路自动切换滤光片切换支持4路自动切换滤光片角度调节软件控制自动低波数50cm-1(可见);150cm-1(紫外);10cm-1(可选)成像XYZ自动平台步进10nm(开环),步进50nm(闭环)闭环反馈精度50nm振镜扫描50nm步进,kHz扫描频率实时聚焦支持三种反馈模式:激光,白光和拉曼信号强度反馈表面粗糙样品成像EasyNav表面形貌ViewSharpTM自动化激发波长支持4路激发波长全自动切换,含紫外光路准直内置红光光源光路准直器自动校准软件控制自动校准其他远程自动优化,自动批处理,自动曝光,自动荧光校正等
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  • 超高分辨率光谱仪 400-860-5168转1980
    结合创新型的光学器件设计,SR-750配合Andor公司的各型高性能光谱专用CCD/ICCD,可以非常方便进行空间多点光谱的同时采集与测量。SR-750可以配用多种附件,拓展应用领域,在透射/反射/吸收光谱、Raman光谱、荧光光谱、激光诱导解离光谱等实验中,提供最佳的系统解决方案。主要特点:l 分辨率最高可达0.02nml 多路光谱优化光路,低串扰,高密度多路光谱探测l 针对每台谱仪记录三光栅塔轮信息,便于以后光栅升级l 双探测器出口选项,可安装不同类型探测器满足不同实验需求l 多样化的附件选择l 支持单点探测器,波长最大可达12um l 光学元件镀银选项,保证红外探测器更好的性能超高分辨率光谱仪技术参数指标:型号SR750焦距长度500mm通光孔径(F/#)F/9.7焦平面尺寸28mm×14mm波长精度0.03nm光谱分辨率0.02nm@2400l/mm, 300nm 0.04nm@1200l/mm,500nm 波长重复精度10pm杂光抑制比2.6×10-5光栅尺寸68mm×68mm超高分辨率光谱仪配置选项:SR-750-A1个狭缝输入口,1个CCD输出口SR-750-A-SIL1个狭缝输入口,1个CCD输出口,镀银选项SR-750-B1 1个狭缝输入口,1个狭缝输出口,1个CCD输出口SR-750-B1-SIL1个狭缝输入口,1个狭缝输出口,1个CCD输出口,镀银选项SR-750-B2 1个狭缝输入口,2个CCD输出口SR-750-B2-SIL1个狭缝输入口,2个CCD输出口,镀银选项SR-750-C2个狭缝输入口,1个CCD输出口SR-750-C-SIL2个狭缝输入口,1个CCD输出口,镀银选项SR-750-D12个狭缝输入口,1个狭缝输出口,1个CCD输出口SR-750-D1-SIL2个狭缝输入口,1个狭缝输出口,1个CCD输出口,镀银选项SR-750-D22个狭缝输入口,2个CCD输出口SR-5750-D2-SIL2个狭缝输入口,2个CCD输出口,镀银选项
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  • 一、产品简介 2DSPC(2DSingle Photon Counting Camera)单光子计数相机是一种能够识别单个光子的二维成像探测器。170万像素的二维阵列同时探测并记录到达探测单元内的单光子事件,借助实时光子识别算法,将电子学带来的读出噪声及暗噪声去除,获得高信噪比光子空间分布信息。与已经应用的PMT及APD单光子探测器相比,2DSPC相机就相当于一个由上百万个单元组成的二维阵列,在光子计数光谱或成像时采集速度大幅提升。得益于纳秒级高速电子快门及皮秒级高精度时序控制,2DSPC相机可以通过同步触发捕获时刻的光子信号。二、产品特点 • “零噪声”技术:得益于单光子信号的准确识别,相机的暗噪声及读出噪声被完全去除。 • 阵列单光子计数:170万像素同步单光子采集,无论成像或是光谱,采集速度大幅提升。 • 高空间分辨率:单光子识别时,通过光学质心算法,空间分辨率及对比度大幅提升。 • 98帧/秒帧频:高帧频显著提升光子计数率及动态范围。 • 光学门宽500皮秒:以皮秒精度捕捉瞬态现象,并大幅降低背景噪声。 • Hi-QE及GaAs高量子效率阴极技术:从紫外至近红外均可选择高量子效率阴极大幅度提升信噪比。 • Windows及Linux SDK支持:成熟的跨平台软件开发套件,支持全功能二次开发。三、产品应用 • 单光子成像 • 化学/生物发光 • 量子关联成像 • X射线及粒子探测 • 天文观测 • 远程拉曼光谱 • 单光子门控拉曼 • 光子计数荧光光谱 • 光子计数时间分辨荧 • 单分子荧光光谱。四、产品参数 • 技术参数 • 光阴极量子效率曲线 • 强大易用的SmartCapture软件 单光子图像采集 单光子计数图像采集 多种工作模式:连续、内触发、外触发、随机触发等 高重频多次快门累加 自动变延迟序列采集 任意区域序列曲线分析 序列播放及视频导出 可视化的触发时序 可自动变参量及采集时间间隔的自动化测试脚本功能 支持光谱模式、光斑分析模式、动力学模式等多种数据显示模式 扣背景及多种噪点抑制手段 支持多种自动对比度调整方法,并支持自动调整如有其它需求,请联系我们。
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  • 数字化超高分辨小动物PET/CT一、概述 平生公司于2019年底着重推出拥有全球超高分辨率的小动物PET/CT设备,并拥有全部知识产权。该产品采用先进的SiPM数字化技术,具备优异的空间分辨率及系统灵敏度。 数字化超高分辨小动物PET/CT:通过对实验动物(大/小鼠及兔子等中小型动物)进行活体状态下的功能及解剖成像,获得动物身体代谢情况及药物在体内分布情况的各种数据,能够对肿瘤、神经系统、心血管等疾病研究、遗传基因研究以及药物临床前筛选等提供先进的技术支持。该产品增强了小动物PET在啮齿动物尤其是小鼠脑部细微结构的研究,性能优异,可满足各大高校科研结构对小动物PET高分辨的需求。Mira PET/CT (SiPM数字化) 二、技术特点■数字化SiPM探测成像技术■ 全球范围内分辨率 & 灵敏度■ 高通量扫描 & 全视野均匀清晰成像■ 动态成像技术■ 精确的定量分析■ 心电呼吸双门控技术及生理信息监控系统■ 精确配准■ 全套配置的实验平台系统■ 多功能软件系统■ 心电呼吸双门控技术及生理信息监控系统 1. 数字化:基于SiPM的探测成像技术采用新一代的半导体硅光电倍增器件(SiPM),拥有超高的增益一致性。同时采用紧凑的模块化阵列设计,有效地减少了探测盲区。相较传统的PMT探测器,可以获得更高的空间分辨率,显著提高了PET的图像质量。 2. 全球范围内分辨率 & 成像灵敏度l 采用先进的正电子探测技术和图像迭代算法,提供了亚微米级别的图像分辨率。点扩展函数建模的迭代算法保障了全视野空间分辨率0.6mm的均一性。l 采用独有的精细晶体切割及探测环设计,可探测捕获到更多的光子信号提升成像灵敏度。灵敏度14%( 150~750 keV);10% (NEMA标准) 3. 高通量扫描 & 全视野均匀清晰成像l 径向大视野(TFOV 90mm)及多通道的麻醉管路设计,支持2只小鼠的并排扫描。l 高通量特性结合创新的3D-PSF迭代重建技术(探测精度均衡),有助于提升药代动力学研究。 4. 动态成像技术同步实现药物注射和数据采集。实时跟踪示踪剂在动物体内的动态分布,精确分析药物的代谢过程。 5. 精确的定量分析在高低剂量下均可稳定成像,精确反映剂量水平,带来定量分析。 6. 多功能软件系统l 操作便捷:提供中/英双语语言环境,其中中文界面对国内用户更加友好,半自动化操作,简单易学;l 后处理功能强大:提供多种图像处理功能,2D、3D、连续切片、任意角度斜切,多种颜色渲染等;l ROI提取:支持多种勾画方式(自动、手动)、计算ROI大小,药物摄取值分析、自定义ROI颜色等;l 支持多种数据格式:可导为JPG、BMP、PNG、RAW、OBJ、DICOM、STL格式;l 一键传输:可将导出数据一键传输到服务器,节省用户刻盘拷贝的繁琐。 7. 心电门控及生理信息监控系统l 利用先进的回顾性心电门控及呼吸门控技术实现了对心跳运动伪影的有效控制;(1)使用心电门控技术,可有效去除心脏大血管的搏动伪影,提高心脏成像清晰度,提高定量分析准确度,利用门控技术与动态扫描成像技术想配合,可以获得心脏大血管生理功能等信息。(2)使用呼吸门控可以有效减少胸部、腹部扫描时的呼吸运动伪影,图像更清晰,定量分析更准确。l 配备动物的生理信息(呼吸、心跳)监控系统。 8. .全套配置的实验平台系统 标准大鼠安置舱 标准小鼠安置舱 四通道小鼠安置舱(定制款) 开放式大动物安置装置(可定制) 小动物麻醉系统 动物舱预装台 动物预麻醉箱 三、售服 平生医疗科技(昆山)有限公司(简称“平生”)是国内目前专注于分子影像科研设备的制造商,也是目前国产小动物PET/CT以及Micro CT中的领航者,市场装机量高。平生旗下的小动物活体成像产品自推出市场以来,已有诸多成功装机客户,其产品的性能和使用稳定性得到了客户的认可。同时,平生总部在昆山、子公司在上海,全国七大城市设有办事处,拥有自己的售服工程师团队,能为客户提供及时有效的售后相应。售后的服务保障、良好的性价比以及产品的性能可满足客户实验要求:• 重要指标达到国际同类产品的前沿水准• 售服响应与服务质量比国外产品更有优势与保障• 可提供定制化服务,发挥了国产制造商的优势。• 售价合理,并能公开透明设备的维修零部件价等
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  • 基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜磁性材料的显微观测有助于材料的微观结构及其形成机理的研究,随着科研的发展,磁性材料研究的尺度已经趋向于亚微米甚至纳米。因此,超高分辨和超高灵敏度的测试有助于对这些小尺寸的材料进行研究。源自瑞士苏黎世联邦理工大学自旋物理实验室的Qzabre公司,结合多年的NV色心的磁测量技术与扫描成像技术开发出的QSM系统,能够实现高灵敏度和高分辨率的磁学成像,并且可以实现定量的磁学分析,使得它成为下一代扫描探针显微镜— —基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜。相比于传统的显微观测设备如克尔显微镜(分辨率~300 nm),磁力显微镜MFM(分辨率~50 nm ),该设备除了拥有优于30 nm的磁学分辨率外,还可以进行样品表面磁场大小的定量测试,而且NV色心作为单自旋探针, 所产生的磁场不会对待测样品有扰动,在磁学显微成像上有着显著的优势。QSM超分辨量子磁学显微镜-典型应用√ 磁性纳米结构分析√ 铁磁/反铁磁磁畴成像√ 磁畴壁分析√ 电流分布成像√ 纳米尺度的温度测量√ 多铁材料扫描√ 磁场任意波形时间分辨QSM超分辨量子磁学显微镜-扫描成像原理简介金刚石NV色心为金刚石中一个氮原子取代碳原子同临近的空位形成的缺陷,它的电子能为自旋三重态,其基态ms=0与ms=±1(简并态)存在2.87GHz的零场分裂,在外磁场B作用下,ms=±1解除简并发生分裂。NV色心的自旋状态可通过激光和微波实现操作和探测,通常采用光学探测磁共振(ODMR)的方法测量外加磁场,此时NV色心处于微波作用下,当微波能量刚好等于ms=±1基态电子与ms=0基态电子的能差时发生共振,此时荧光探测表现为低谷。Ms=+1和Ms=-1基态的能差为△f=2γB,△f可以通过ODMR谱的两个共振峰谱得出,γ为NV色心的电子旋磁比,γ=28 MHz/mT ,这样可以计算出外磁场B大小。通过扫描探针持续对样品表面的磁场进行探测后,可以得出样品表面的磁场分布成像图。基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜扫描成像原理示意图QSM超分辨量子磁学显微镜-主要特点√ 超高磁学分辨率及灵敏度√ 可定量测量样品表面磁场大小及空间分布√ 优化的光学系统获得更大的光通过率√ 多种成像模式√ 交钥匙系统√ 易更换的探针设计√ 矢量磁场选件 QSM超分辨量子磁学显微镜-技术参数√ 操作模式: NV 模式,NV quenching模式,AFM模式,MOKE模式;√ NV模式:磁场空间分辨率:30nm~70nm, 磁场灵敏度:1-10 μT/Hz^(1/2),(取决于选用探针);√ AFM模式:使用Qzabre探针分辨率~250nm,使用Akiyama探针分辨率<30nm;√ MOKE模式:使用向克尔显微模式快速获取感兴趣区域,视场150μm;√ 扫描范围:90 μm x 90 μm x 15 μm (闭环控制, 0.15nm分辨率);~6mm粗调(100nm分辨率);√ 可放置样品大小:25mm直径(标准型),大可到50mm×50mm(定制);√ 漂移率:6nm/h , 0.3℃温度稳定性;√ 优化光学系统:NA=0.75,>87% 的光通过率(600~850nm),比传统的共聚焦系统增加了>10% 的光通过率;√ 矢量电磁铁选项提供任意方向的矢量场高至75 mT;√ 定制样品托扩展直流或微波连接、加热功能等。QSM超分辨量子磁学显微镜-部分应用案例■ 反铁磁磁畴观测 反铁磁材料器件拥有电学或光学激发翻转的性能,在新型磁存储上有着潜在的应用前景,本文通过使用基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜研究了电流脉冲注入CuMnAs微器件后弛豫过程中和弛豫后反铁磁畴织构产生的磁杂散场,研究表明大的电阻变化与写入电流脉冲引起的畴的纳米碎裂有关。通过对具有交叉几何结构的微器件中电流密度分布的成像,进一步证明了电流引起的畴结构的变化是不均匀的。在不同延迟时间获得的磁杂散场图像显示,碎片化的磁畴模式保持着对它们放松的原始状态的记忆。该研究揭示了导致金属反铁磁体电开关的微观机制,并为今后反铁磁自旋电子学领域的研究指明了方向。参考文献:Current-induced fragmentation of antiferromagnetic domains, M. S. W?rnle, P. Welter, Z. Ka?par, K. Olejník, V. Novák, R. P. Campion, P. Wadley, T. Jungwirth, C. L. Degen, P. Gambardella, arXiv:1912.05287(2019).■ 磁畴壁研究通常SOT(自旋轨道力矩)诱导的磁畴翻转强烈依赖于磁畴臂的结构,2019年Saül Vélez等人使用NV色心磁学显微镜来揭示TmIG和TmIG/Pt层的磁畴臂磁化情况。如图所示,作者对TmIG和TmIG/Pt层进行了磁学显微测试,并对图b中的两个不同位置TmIG/Pt和TmIG区域的磁畴边界d/e进行了磁场扫描,经过同模拟结果对比发现位置d处的磁畴臂处于Left Néel-Bloch中间结构,而到了位置e处的磁畴臂转变成了Left Néel 结构,这些结果表明磁性石榴石中存在界面Dzyaloshinskii-Moriya相互作用,为稳定中心对称磁性缘体中的手性自旋织构提供了可能。 参考文献:Saül Vélez, et al. High-speed domain wall racetracks in a magnetic insulator. Nature Communications (2019) 10:4750. ■ 场成像微波场的成像和探测对于未来微波器件的工程以及在原子和固体物理中的应用具有重要意义。例如,利用原子和超导量子比特进行的腔量子电动力学实验,或者量子磁体和量子点的相干控制,都是基于利用微波电场或磁场操纵量子系统。因此,控制和了解微波近场的空间分布是获得佳器件性能的关键。本文通过使用基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜对微波电流产生的磁场空间分布进行了探测。参考文献:P. Appel, New J. Phys.17(2015)112001 ■ 斯格明子研究 “斯格明子(skyrmion)”是一种具有拓扑保护性的准粒子。由于受到拓扑保护,相比于传统的磁存储基本单元(磁畴),磁斯格明子可以被压缩到更小的尺寸,而且具有更高的稳定性;同时,它可以被很低的电流所驱动,因此,被广泛认为是未来实现高速度,高密度,低能耗磁(自旋)存储器件的基本单元。2016年,Y. Dovzhenko等人通过NV色心磁学显微镜对磁性斯格明子表面的磁场进行了测试,重构出表面杂散磁场的分布,对斯格明子的类型具有指导意义。在Bloch 型斯格明子的假定下重构出的磁化分布中,中心处z 方向磁化几乎为零, 也就是磁化方向在面内, 这样的结构无法形成一个完整的斯格明子。而Néel 型假定给出的磁化分布更加符合理论模型中斯格明子的磁化分布. 因此, Néel 型的斯格明子更加符合实验结果. 对一些新颖的磁性斯格明子结构, 如纳米条带的边缘态和双斯格明子,基于NV 色心的磁成像能够为解析其磁化结构提供帮助。参考文献:Dovzhenko Y, Casola F, Schlotter S, Zhou T X, Büttner F, Walsworth R L, Beach G S D, Yacoby A 2016 arXiv:1611.00673 [cond-mat]. ■ 磁性涡旋结构研究磁性vortex是一种具有手性的磁性结构, 在自旋动力学和磁存储器件等方面有重要研究价值。该研究实验表明,基于NV色心的超分辨磁学显微镜能够与微磁模拟进行强有力的比较,是纳米磁性和更普遍的纳米科学基础研究的有力工具。事实上,直接测量弱磁场,不受扰动,具有纳米的分辨率,可以解决一些重要的问题,例如垂直各向异性薄膜中磁畴壁的性质,这些磁畴壁控制着薄膜的电流感应运动。参考文献:Rondin, L., Tetienne, J., Rohart, S. et al. Stray-field imaging of magnetic vortices with a single diamond spin. Nat Commun 4, 2279 (2013).■ 纳米结构中的电流分布测试纳米结构和薄膜中的电荷输运是许多科学技术现象和过程的基础,由于这种结构的纳米尺寸和电流的流动性质,直接显示这种结构中的电荷流具有挑战性。本次研究使用基于NV色心的超分辨磁学显微镜对二维导体网络(包括金属纳米线和碳纳米管)中电流密度进行磁成像。在电流密度噪声为~2×104A/cm2的情况下,对直流电流进行低至几个μA的检测。重建图像的空间分辨率通常为50nm,小为22nm。电流密度成像为研究二维材料和器件中的电子输运和电导变化提供了一条新的途径。参考文献:Chang et al., Nano Lett. 17 (2017) ■ 磁场任意波形时间分辨 基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜除了进行过空间的磁学分辨外,还可以直接记录与时间相关的磁场,而不需要信号重建。J. Zopes & C. Degen等人使用自旋回波来差分检测波形的短片段,同时获得高的磁场灵敏度(~4μT/Hz1/2)和高的时间分辨率(~20ns),能进行任意波形的检测。可能的应用包括微型射频发射器的现场校准、集成电路中的信号映射检测、脉冲光电流的检测和薄膜中的磁开关等。 参考文献:J. Zopes & C. Degen, Phys. Rev. Appl. 12, 054028 (2019)
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  • SR750 超高分辨率光谱仪结合创新型的光学器件设计,SR-750 配合Andor 公司的各型高性能光谱专用CCD/ICCD,可以非常方便进行空间多点光谱的同时采集与测量。SR-750 可以配用多种附件,拓展应用领域,在透射/ 反射/ 吸收光谱、Raman 光谱、荧光光谱、激光诱导解离光谱等实验中,提供最佳的系统解决方案。SR750 超高分辨率光谱仪主要特点:? 分辨率最高可达0.02nm? 多路光谱优化光路,低串扰,高密度多路光谱探测? 针对每台谱仪记录三光栅塔轮信息,便于以后光栅升级? 双探测器出口选项,可安装不同类型探测器满足不同实验需求? 多样化的附件选择? 支持单点探测器,波长最大可达12μm? 光学元件镀银选项,保证红外探测器更好的性能SR750 超高分辨率光谱仪技术参数指标:SR750 超高分辨率光谱仪配置选项:附件选项:光纤、法兰、动态狭缝、快门、光栅、可调底脚
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  • ARS宏观角分辨光谱系统 ARS宏观角分辨光谱系统产品概述角分辨光谱仪 具有在 不同角度下 探测材料光谱性质的能力,突破传统光谱技术不能分辨角度的局限,是获取光子材料色散 关系,实现光学性质“全面表征”的重要手段,在 微纳光子学、低维材料、发光材料 等领域具有重要应用价值。ARS宏观角分辨光谱系统采用智能化的自动旋转设计,分别调节入射和出射方向,能够在实空间和频率空间等对微纳光子结构多维度观测,非常适用于具有微结构表面,具有光谱角度依赖的样品。ARS宏观角分辨光谱系统产品特点&bull ARS的采样机械臂采用精密的滑台,可以实现0-360°光谱检测&bull 支持7种检测状态和7种测量模式&bull 可扩展190nm-2500nm的光谱范围,可以扩展多台光谱仪同时检测&bull 内置氘灯、卤钨灯,提供250-2500nm的光谱照明范围,支持外接其他激光器等光源&bull 样品台实现五个维度的调整,可以对样品进行精细的各向调整ARS宏观角分辨光谱系统应用方向主要针对需要自动变角度的对宏观样品进行光谱测量的领域,主要包括材料、物理、化学、 生物、微电子等领域,比如光子晶体材料、超材料、光栅 尺样品、光学薄膜等样品,此类样 品具有能带结构,呈现光谱的各向异性; 另外可还用于 SPP、SPR 方向,用来测量表面等离子体激元的角度依赖光谱,并可获得耦合 角度信息。 主要客户群为高校、科研院所和工业实验室。ARS宏观角分辨光谱系统基本参数角度参数加光阑入射光半角: ∠0.5° /1° / 1.5° ,三种光阑选择默认入射光半角:∠ 2°加光阑出射光锥半角:∠0.5° /1° / 1.5° ,三种光阑选择默认出射光半角:∠ 2°电器参数电源接口:220V控制接口:USB接口结构与耗材扩展光源接口:SMA905或FC/PC光纤 接口光源输出接口:SMA905接口S1标准参比:标准白板、标准铝镜标准紫外光源:氘灯190-450nm,卤灯360-2500nm光学参数适应光谱波段:190nm-1100nm内置光源:250-2500nm的滨松氘灯-卤钨灯采样光斑:φ0.8mm小区域的精细采集测量模式原始、扣背景、反射、透射、吸收、吸光度、辐射模式检测状态上/下反射、透射、散射、辐射、自由、编程7种模式偏振支架:选配偏振支架,偏振方向可调偏振片 :S1.PMF.P-VIS,S1.PMF-NIR滤光片 支架:选配,适配多种型号滤光片 滤光片:多种型号可选ARS宏观角分辨光谱系统可选配置&bull 氘灯&bull 外置激光器光源&bull 滤光片&bull 光阑&bull 多波段光谱仪&bull 偏振支架&bull 外置光纤&bull 定制化样品台ARS宏观角分辨光谱系统采谱状态ARS宏观角分辨光谱系统典型应用典型应用一、一种光子晶体样品的宏观角分辨反射光谱数据l 样品名称:带有微结构的反射材料贴纸l 测试条件:积分时间:10ms;l 测量角度:0°~ 70°;l 白板做参比l 样品相对于标准白板在 0°~ 70°的反射率如下图,其中,单一曲线代表了某一接收角度下,不同波长的反射率典型应用二、一种特殊设计的光栅 样品具有一个正常色散能带和一个反常色散能带测量中使用了漫反射白板作为标准样品进行参比, 图中Y轴的百分比为光栅样品的衍射光谱与白板散射光谱的比值关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学 、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • HORIBA在拉曼光谱领域拥有50年的专业经验,新推出的LabRAM Soleil™ 高分辨超灵敏智能拉曼成像仪结构紧凑、体积小巧,将带给您前所未有的体验。 LabRAM Soleil™ 只需较少的人工干预即可one day工作24小时,这得益于仪器的:高度自动化、高光通量、物镜自动识别、光学反射镜自动切换、SmartSampling™ 和QScan™ 提供的超快速成像、4块光栅快速全自动切换、光路自动准直以及LabSpec 6 智能软件功能。 结构紧凑型高分辨超灵敏智能拉曼成像仪LabRAM Soleil™ 设计紧凑且保证激光安全,提供多种光学观察模式和高光谱成像功能:占用面积1m21级激光安全大样品室反射/透射照明明场/暗场/落射荧光/相位差和差分干涉差(DIC)显微镜ViewSharpTM 超快速三维表面形貌技术QScan™ 激光矢量片层扫描技术——无需移动样品即可进行高质量3D共焦成像XYZ 3D共聚焦成像,深度剖析(单点或QScanTM片层扫描)标配低波数拉曼散射(30 cm-1)光致发光(PL)、电致发光、光电流、上转换发光纳米空间分辨率光谱:耦合AFM和SEM可以实现NanoRaman™ (TERS)、纳米PL和阴极发光 专注于您的工作,其它的交给仪器!忘掉拉曼成像前冗长乏味的准备操作!LabRAM Soleil™ 提供先进的自动化功能,结合EasyImage™ 易成像工作流技术,它较大减少了参数设置上花费的时间,并且极大程度上确保了稳定性和再现性: 真正的自动操作系统EasyImage™ :有操作向导,简单快速自动校准:根据环境条件在几秒钟内自动检查并重新校准SmartID™ : 不用担心使用错误的物镜倍数或者错误的参数远程维护超快速成像:拉曼成像从未有如此之快!LabRAM Soleil的光学稳定性加上专利保护的显微图像-拉曼匹配精度,使得高质量拉曼成像速度可以提高100倍以上:SmartSampling™ :基于新的成像法则,首先获取信号贡献多的样品点信号,将成像时间由几小时缩短为几分钟TurboDrive™ :光栅快速驱动,快至400nm/s4种SWIFT™ 功能:SWIFT™ :普通超快速成像SWIFT™ XS:Ultra模式(快速拉曼成像,高达每秒1400条光谱)和高对比度模式(读出速率提升和信号增强)SWIFT™ XR:多窗口扩展快速成像技术,适用于需要采集大范围PL光谱或大范围高分辨拉曼光谱,同时又要保证超快速成像的样品Repetitive SWIFT™ :信噪比增强快速成像技术,不断重复以改善信噪比解决各类分析问题从材料研究到聚合物研究,从生物分析到药物分析,LabRAM Soleil可以很轻松地应用于各个领域。得益于其先进的模块化和灵活性,LabRAM Soleil无论对于学术研究或者工业质量控制都是一套完美的显微拉曼系统。可配置4个内置激光器和6块不同的滤光片1分钟内可快速切换4块光栅标准低波数:低至30cm-1大样品室: 444(H) x 509 (L) x 337 (W) mm具有很高的稳定性,维护操作简单 LabSpec6软件:轻松驾驭LabRAM Soleil的全部功能!LabSpec 6软件将各种技术做成应用程序包,力求操作简便,可根据用户需要定制界面。软件的现代化和智能设计助您快速获取拉曼成像,即使您不是一个专家,也能轻松获取完美的拉曼成像图。先进的多变量分析方法MVAPlus™ :轻松分析百万条光谱,即使是“困难”的样品,也能极大程度地对其中的分子进行鉴别和定量分析。ProtectionPlus确保符合FDA 21 CFR Part 11和GMP / GLP的要求ParticuleFinder™ 能自动对颗粒进行形态和化学分析,几秒内即可对颗粒进行分类EasyImage™ 自动化的工作流程使得用户只需一键点击即可获得拉曼成像
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  • 中图仪器Mars高分辨光栅尺高精度坐标测量机支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格把控。主要特点1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度。3.关键部件一体铸造成型,重量轻,强度高,提升机器精度及运动平稳性。4.Z轴采用柔性平衡系统,降低摩擦阻力,提高Z轴运动精度。5.采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器高精度和长时间稳定。6.高刚性传动方式,保证机器传动的平稳性和刚性。7.开放式的工作台面,具备良好的承载能力,以及开阔的测量视野。8.气压检测安全装置,时刻监测Z轴不因断气而下坠,确保测座测头使用安全。中图仪器自主研发的专业三坐标测量软件,具有丰富的功能和直观的用户界面。用户可以轻松进行测量操作、数据分析和报告生成,提高工作效率和数据处理能力。国产三坐标测量机,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。测控部分Mars高分辨光栅尺高精度坐标测量机测控部分的配置可以根据需求进行选择不同的型号和品牌。1、控制器中图Alpha系列控制器,是中图自主研发的三坐标控制器,可以匹配中图自己研发的测头测座系统和主机系统。性能特点:全闭环直流伺服电机驱动控制技术,具有优异的伺服跟随控制能力;固态电子开关设计,无大功率继电器,具有更小的体积和冲击电流,更高的可靠性;同步PWM控制技术和共模抑制设计,环路响应快,驱动效率高,发热低;微秒级速度前瞻轨迹规划算法,实现高效平滑运动和高空间运动重复性;控制器符合I++标准,能兼容市面上的主流测量软件。2、测座ACH100T全自动旋转测座为中图仪器自主研发的自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆。精度超进口测座。性能特点:测座能实现A角度0-105°,B角度-180°-﹢180°的运动;测座采用精密的6点定位,实现测座的高定位精度;关键零部件采用复合材料、高强度材料;测座通过动态防撞、静态防撞设计,确保测座的使用安全。3、测头CP100T触发测头为中图仪器自主研发的机械式触发测头,可以在空间5个方向进行触发受力,经过长时间的反复对比测试,性能优于同类型进口测头。精度高,稳定性好。4、测量软件Power DMIS测量软件是中图仪器自主研发的三坐标测量分析软件,拥有自主可控的核心技术。该软件支持DMIS与I++标准协议,并通过了德国PTB认证。中图仪器高分辨光栅尺高精度坐标测量机国产化品牌本地化生产和供应链管理降低了生产和运营成本,使产品价格更具竞争力,而且性能同样可靠,提供了高性价比的选择。由于不同行业和领域的测量需求各不相同,国产三坐标测量机功能的研发和应用也可以根据具体情况进行定制和改进,国产品牌也能够更快地响应客户需求,提供及时的售后服务。
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  • 简介质谱成像(Mass Spectrometry Imaging)是一种新型的表面原位分析技术,它揭示了样品真正表面或近表面的化学组成,其信息量远远超过了简单的化学成分分析,可以用于表征、鉴定待测样品表面的化学成分。较之其他成像技术,如显微镜成像,基于质谱的成像方法不局限于特异的一种或者几种分子,分析物可以以其最初的形态被检测,不需要对待测物进行标记,大大节省了标记所带来的技术和时间成本。目前主要有三种离子化技术用于质谱成像:基质辅助激光解吸电离(MALDI)质谱、电喷雾解吸电离(Desorption Electrospray Ionization)质谱和二次离子质谱(Secondary Ion Mass Spectrometry)技术,其中MALDI是应用最为广泛的离子化技术。MALDI通过引入基质分子,使分子与基质形成共结晶,当用一定强度的激光照射样品与基质形成的共结晶薄膜,基质从激光中吸收能量而使分子解吸/电离。MALDI是一种软电离技术,待测分子不易产生碎片,解决了非挥发性和热不稳定性生物大分子解吸离子化的问题,是分析难挥发的有机物质的重要手段之一。在1994年,德国吉森大学(Justus Liebig University Giessen)的Bernhard Spengler教授首次将MALDI MS与成像方法结合用于分析多肽,此后质谱成像技术便受到了广泛的关注,不断的在疾病诊断,病理组织特征,药物代谢和植物代谢等研究中发挥着越来越重要的角色。一、仪器设备概况德国TransMIT AP-SMALDI 10是由世界知名质谱学家Bernhard Spengler教授研制成功并商品化的常压基质辅助激光解吸电离离子源,是目前MALDI质谱成像中分辨率很高的离子源(分辨率高达到1微米),突破了MALDI质谱成像空间分辨有效成像像素限制在50微米的瓶颈。与其他MALDI产品相比,该离子源在提高空间分辨率的同时保证了质谱信号的灵敏度,是检测生物样品中微量以及痕量成分的重要保障。TransMIT AP-SMALDI 10可与超高分辨质谱Orbitrap(Thermo Fisher Scientific)兼容,可同时获得高空间分辨率和高质量准确度和分辨率的二维离子密度图,实现了真正意义上的高分辨质谱成像。TransMIT AP-SMALDI 10与同领域其他设备,其具体优势体现在以下几个方面:1. 常压到中压的操作环境,大大简化了样品制备的方法,节约了成本。传统的MALDI样品分析是在真空条件下进行,操作要求高,且随着分析时间的延长,会导致基质在真空条件下挥发损失,造成分子离子峰的信号衰减和成像误差;2. 小于5微米的高空间分辨率,能够可视化生物组织内化合物在细胞水平上的空间分布,并且可用于单细胞质谱成像分析;3. 采用激光束和离子流的同轴设计,大大提高了样品表面分子离子的产率;4. 采用激光器,即无害免控激光器,在使用过程中对人体无任何危险;5. 配有专用于高分辨质谱成像的数据分析软件;6. 可与Thermo Scientific Q Exactive系列质谱仪兼容,拆装灵活。二、仪器设备应用及性能说明高空间分辨率TransMIT AP-SMALDI 10离子源问世后,已经在生命科学领域展示了自己的优势,受到了国际专家和同行的一致认可,多项研究成果发表在Angewandte Chemie,The Plant Journal, Analytical Chemistry,Analytical and Bioanalytical Chemistry,Rapid Communications in Mass Spectrometry, International Journal of Mass Spectrometry等知名期刊上。在了解生物组织特征,病理组织特征,药物疗效及发现生物标志物等方面表现突出。现对TransMIT AP-SMALDI 10主要优势特色做简要综述:1、 高空间分辨率 高空间分辨率是准确判断生物组织内化学物质分布的前提条件。以大鼠脑组织中的磷脂分布为例,在100×100 μm2像素下,我们仅可以得到脑组织中磷脂的低分辨轮廓图。当分辨率提高到35 μm时,图像清晰度显著提高,可以准确识别脑组织切片中不同功能区内化合物的分布。再次聚焦TransMIT AP-SMALDI 10激光束到3 μm,则可以得到更加精细、无毛刺的磷脂二维离子密度图,这样可以清晰识别大鼠脑组织中微小部位中的代谢产物分布。3×3 μm2二维离子密度图中红、蓝、绿分别代表不同的化合物,红色代表背景离子,蓝色代表phosphatidylcholine(38:1),绿色代表phosphatidylcholine (38:1)。 2、高质量准确度和高质谱分辨率 TransMIT AP-SMALDI 10的另一个优势是其基于Orbitrap设计的一款离子源。Orbitrap无疑是近20年来高分辨质谱技术上最重要的突破,该质谱是目前体积最小的高分辨质谱仪。Orbitrap分辨率可高达140000 @ 200 Da,可同时进行定性和定量分析,尤其能够针对复杂基质中痕量组分的高灵敏度定量分析。集成了TransMIT AP-SMALDI 10的Orbitrap可以为研究者提供超高分辨的二维离子密度图,解决了质谱成像技术中原位鉴定化合物的难点,全面提高了鉴定分子离子的准确率和效率。可同时实现全扫描和MS/MS扫描,获得RMS 2ppm的高质量准确度的二维离子密度图。如图所示,基于Orbitrap的AP-MALDI质谱成像可以分辨质量差仅为0.1Da的两个化合物。如果使用低分辨质谱,将无法区分平均质量同为m/z 726的两个化合物,致使得到的二维离子密度图(图d)实际上是两种离子信号叠加的结果。由此可见,AP-MALDI-Orbitrap技术结合了高空间分辨率和高质谱分辨率,是一种具有优势的质谱成像技术。 3、单细胞质谱成像分析 目前单细胞分析大多依靠显微镜技术,因此需要标记细胞中的分析物,但是细胞中绝大多数分子没有荧光,这不利于细胞中未知分子的检测 其次常用的荧光探针具有一定的波长宽度,在有限光窗下只能检测3-4种分子。单细胞质谱分析因为具有无需标记、多组分同时分析、相对和jue对定量、适于代谢组学和蛋白组分析的特点而受到研究者的青睐。在此基础上单细胞质谱成像成为了近期新的研究热点,常用的单细胞质谱成像技术为二次离子质谱仪(SIMS),虽然SIMS的空间分辨率通常高于MALDI,但其质量检测范围较小,质荷比超过1000时灵敏度显著降低。TransMIT AP-SMALDI 10可以提供1-10 μm的高分辨率,同时弥补了SIMS质量检测范围窄和灵敏度低的缺点,成功应用于磷脂、多肽以及蛋白质等活性物质在单细胞中的空间分布研究。下图展示了首次采用TransMIT AP-SMALDI 10获得的单细胞中化学物质的二维离子密度图,使用 7 μm的激光束可以成功捕获单个HeLa细胞(图a)中荧光标记物(图b)和磷脂(图c和d)的二维空间分布信息。 综上所述,TransMIT AP-SMALDI 10是一款性能优异、实用价值高的质谱成像离子源。整合后的AP-MALDI-Orbitrap在成像空间分辨率、质量准确度及质谱采集时间等方面得到了全面提升,配合其自主研发的数据处理软件 MIRION,更加提高了图像处理的速度和质量。AP-MALDI-Orbitrap在质谱成像领域中具有许多独特优势,势必在多学科交叉领域研究中成为重要的研究工具。
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