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形貌探测显微镜利用光学原理,通过透镜系统对光线进行聚焦和放大。光源发出的光线照射到样品上,经过物镜形成初步放大的实像,再通过目镜进一步放大,在人眼中形成放大的虚像,从而观察到样品的表面形貌。高能电子束轰击样品表面,与样品中的原子发生相互作用,产生多种信号,如二次电子、背散射电子等。这些信号被相应的探测器接收,并转化为电信号,经过放大和处理后,在显示设备上形成图像,展现样品的表面形貌特征。基于探针与样品表面原子之间的相互作用力来工作。将一个非常尖锐的探针固定在微悬臂上,当探针靠... 2025 6-10 动物超声系统是不会给动物带来痛苦的 动物超声系统在宠物医疗中,可用于检测宠物的各种疾病,如心脏病、肝病、肾病、肿瘤等,帮助宠物医生准确诊断病情,制定治疗方案。例如,通过超声检查可以观察宠物心脏的结构和功能,判断是否存在心脏瓣膜疾病、心肌病等。应用于生物医学研究,对于大鼠、小鼠、斑马鱼等模式动物的研究具有重要意义,可辅助科研人员进行疾病模型的建立、药物研发、基因治疗等方面的研究,也为医学教学提供了直观的教学工具,帮助学生更好地理解动物的生理结构和病理变化。动物超声系统的优势:-无创性:对动物身体没有创伤,不会给动... 2025 6-3 动物超声系统的使用注意事项 动物超声系统是一种利用超声波技术对动物身体进行检查和诊断的设备,主要由探头(换能器)将电能转换为超声波,发出声波后穿透动物体内组织。当超声波遇到两种不同密度介质的交界面时会发生反射,反射回的超声波成为回声,然后由探头接收,通过主机转换后在显示器上形成图像。动物超声系统的类型及特点:-多模式小动物光声/超声成像系统:如某些科研仪器,不仅能进行超声成像,还可利用光声效应实现光声成像,为生物医学研究提供更丰富的信息。-高分辨率小动物彩色多普勒超声实时影像系统:是全数字平台的小动物专... 查看更多 article 技术文章 奥林巴斯倒置CKX53显微镜的优势介绍 奥林巴斯(Olympus)倒置CKX53显微镜是专为细胞培养和生物学研究设计的显微镜。它具有多项先进的功能和优势,广泛应用于细胞生物学、分子生物学、病理学等领域。以下是这款显微镜的主要优势:1.高质量光学性能清晰的图像质量:奥林巴斯CKX53显微镜采用高品质的光学系统,提供优异的成像效果,确保样本在观察时的清晰度和细节呈现。配备了高分辨率的目标镜头和广角目镜,确保在低倍到高倍放大时均能获得清晰的图像。高亮度和对比度:该显微镜使用了高亮度的光源和高对比度的光学设计,使得在低光强... 2025-8-11 蔡司共聚焦显微镜可以适用于各种类型的样品 蔡司共聚焦显微镜可以适用于各种类型的样品,包括固体、液体、生物样本等。无论是对表面粗糙的材料、透明的生物组织还是复杂的多层结构样品,都能够通过调整参数和选择合适的物镜等手段获得高质量的图像,使其在众多科研领域和工业应用中具有广泛的适用性。在现代科学研究和工业检测等领域发挥着重要作用,不断推动着人们对微观世界的深入探索和认知。蔡司共聚焦显微镜的优点:(一)高分辨率成像能够突破传统光学显微镜的分辨率极限。由于其特殊的针孔设计,有效地抑制了非焦点区域的光晕和杂散光,使得成像的清晰度... 2025-7-22 蔡司共聚焦显微镜基于光的反射和共轭焦点原理 蔡司共聚焦显微镜的核心在于其特殊的光学设计和信号检测方式。它基于光的反射和共轭焦点的原理,通过准确控制照明和探测路径来实现高分辨率、高对比度的三维成像。在共聚焦显微镜中,光源发出的光束经过一系列的透镜组合后被聚焦成一个较小的光斑,这个光斑照射到样品表面的一个特定点上。当光线遇到样品中的不同结构时,会发生反射或散射。这些携带样品信息的光线沿着原路返回,再次通过透镜系统,但只有来自焦点处的光线能够通过一个特殊的针孔(共聚焦针孔)被探测器接收,而偏离焦点的光线则被针孔阻挡。通过这种... 2025-7-16 原位电化学质谱仪检测系统及检测方法 原位电化学质谱仪检测系统及检测方法分析一、检测系统核心组成与功能原位电化学质谱仪(DEMS)通过整合电化学反应池与质谱仪,实现对电化学反应过程中气体或挥发性产物的实时监测。其检测系统主要由以下模块构成:电化学池模块结构:采用三电极体系(工作电极、参比电极、辅助电极),并设计专用进出气口以确保气密性。例如,锂离子电池测试中,电化学池需兼容纽扣电池或软包电池结构,同时通过疏水透气膜(如Teflon膜)实现气体产物与电解液的分离。功能:作为电化学反应的核心场所,支持电位动态扫描或恒... 2025-7-8 聊聊3D超景深显微镜使用时你必须知道的小常识 3D超景深显微镜能够清晰地观察到传统光学显微镜因景深限制而无法看清的样品细节,一次性获取更大范围内的样品信息,无需频繁调整焦距,提高了观察和分析的效率。不仅可以获得样品表面的二维图像,还能呈现出样品的三维结构信息,让用户能够从不同角度观察和分析样品的立体形态、高度分布、体积等特征,对于研究样品的微观结构和空间关系具有重要意义。可结合斜照明、透射光和偏振光等多种照明方式,根据不同的样品特性和观察需求选择合适的照明模式,以获得更清晰、对比度更高的图像,更好地展现样品的细节和特征。... 2025-6-24 3D超景深显微镜基于光的干涉、衍射原理 3D超景深显微镜基于光的干涉、衍射等原理,通过特殊的光学系统设计,如使用高数值孔径的物镜来收集更多的光线,以增加成像的分辨率和景深。利用多光束照明或结构光照明等方式,使样品不同深度的信息能够同时被捕捉并形成干涉图案,从而为三维重建提供数据基础。采集到的原始图像数据经过计算机软件的处理和分析,运用复杂的算法进行图像拼接、去噪、增强对比度等操作,以提取出样品的三维信息,并将其转化为清晰、准确的3D图像。3D超景深显微镜的使用注意事项:1.环境要求:显微镜应放置在干燥、通风、无灰尘... 2025-6-18 激光捕获显微切割显微镜的技术步骤 激光捕获显微切割显微镜(LaserCaptureMicrodissection,LCM)是一种用于从组织切片中精准地分离和收集特定细胞或组织区域的技术。它结合了激光技术和显微镜的优势,广泛应用于分子生物学、基因组学、转录组学等领域。其主要技术步骤如下:1.样本准备组织切片制备:将待分析的组织或细胞样本切成薄片(通常为5–10μm厚),并放置在适当的载玻片上。通常使用冷冻切片机或石蜡切片机进行切割。切片后,组织可以进行染色,以帮助区分不同的细胞类型或组织结构。固定与染色:样本需... 2025-6-16 三维超景深显微系统支持多种观测模式 三维超景深显微系统支持多种观测模式,包括透射光、反射光及偏振光模式,可适应不同类型的样本(如透明切片、不透明固体或液体中的悬浮物)。其次,其大景深特性使得一次性拍摄即可涵盖样本的多层结构,避免了传统显微镜因调焦反复扫描导致的效率损失。通过测量立体图像中的几何参数(如高度、体积、表面粗糙度),用户可准确评估样本的物理特性。这种能力在微纳加工、半导体检测等场景中尤为重要,例如分析芯片表面划痕的深度或纳米结构的形态偏差。三维超景深显微系统的检定方法:1.外观与机械结构检查-整体外观... 2025-5-27 查看更多 友情链接 蔬菜大棚膜 钢衬玻璃管道 锅炉清洗 基恩思气体检测仪 预应力空心板 四水八硼酸钠 天津氢氧化钠厂家 产品导航 奥林巴斯显微镜 仪器仪表 蔡司显微镜 扫描电镜 关于我们 公司简介 荣誉资质 企业文化 联系我们 资讯中心 新闻中心 技术文章 成功案例 资料下载 扫一扫,添加微信 Copyright © 2025北京瑞科中仪科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备11027741号-8 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml 在线客服 电话咨询服务热线:13810234946 在线咨询 微信咨询
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