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    蔡司增強在多尺度和多模態圖像工作流程方面的效率

    研究人員將實現更快速的FIB-SEM樣品制備、獲得更精準的3D斷層掃描圖像和更完整的數據報告。 德國耶拿,2019年12月2日 現在,材料和生命科學領域的研究人員在研究3D樣品時,可以更快速便捷地獲取樣品更深層次研究區域的信息。借助蔡司Crossbeam 350/550和Atlas 5的新功能,用戶在對增材制造、電子工程、電池研究、生物材料和樹脂生物標本上的生物組織進行多尺度、多模態研究時,將能夠體驗到更快的速度和更好的數據質量。 獲得深埋結構的信息并快速制造加工 如今,研究人員在利用X射線顯微鏡數據來確定雙束電鏡取樣位置,進行多尺度、關聯研究時,可以進一步提高工作流程的效率。蔡司Crossbeam 350/550上新引入的特有技術LaserFIB,除了可以在大范圍內進行快速、無鎵引入的結構制造技術外,還能夠了解深埋結構的信息。用戶可以在專用腔室中進行激光加工,以避免污染電鏡。添加到樣品交換室中的新一代飛秒激光器可在......閱讀全文

    蔡司高分辨3D X射線成像方案 用于半導體封裝失效分析

      新型亞微米與納米級XRM系統及新型microCT系統為失效分析提供了靈活選擇,幫助客戶加速技術發展,提高先進半導體封裝的組裝產量。  加州普萊斯頓與德國上科亨,2019年3月12日--蔡司發布了一套新型高分辨率3D X射線成像解決方案,用于包括2.5/3D與擴散型晶圓級封裝在內的先進半

    BECIA2017新產品獎大盤點:賽默飛、安捷倫、島津位居三甲

      分析測試百科網訊 2017年10月10日-13日,國內分析測試行業影響力最大的展會——BCEIA2017在北京國家會議中心開幕,展出當今國內外分析測試領域的前沿技術和先進儀器設備。本次展會上,組委會頒布了BCEIA 2017新產品獎,共計22家國產儀器廠商、74個產品。其中獲獎最多的廠商是賽默飛

    組織任意來源的圖像,實現多模態數據關聯

      ——蔡司 ZEN Connect 助力材料科學研究  大學、研究機構及工業實驗室的材料研究人員均可以利用蔡司ZEN Connect軟件,整合所有的顯微成像技術(甚至包括非蔡司的系統)來為自己的研究服務。  獲得獨特洞察力,提高效率,節省時間  蔡司 ZEN Connect允許用戶對齊和疊加任意來

    科技部發布《“十三五”醫療器械科技創新專項規劃》

      分析測試百科網訊 近日,根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《“十三五”國家科技創新規劃》、《“健康中國2030”規劃綱要》等總體部署,為加速推進醫療器械科技產業發展,科技部特制定《“十三五”醫療器械科技創新專項規劃》。以下為規劃原文:  “十三五”醫療器械科技創新專項

    十項目入選國家重大科技基礎設施建設十三五規劃

      分析測試百科網訊 近日,國家發展改革委等多部委辦聯合發布“關于印發國家重大科技基礎設施建設‘十三五’規劃的通知”(以下簡稱“通知”),提出重點任務:面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求,以能源、生命、地球系統與環境、材料、粒子物理和核物理、空間和天文、工程技術等7個科學領域為重點,

    新技術,真應用——第10次華北五省電鏡研討會的饕餮盛宴

      分析測試百科網訊 2018年7月22日,第十次華北五省市電子顯微學研討會及2018年全國實驗室協作服務交流會在山東省煙臺市舉行。本次會議由華北五省電子顯微鏡學會主辦,北京理化分析測試技術學會協辦。此次會議旨在推動華北五省市電子顯微分析技術的發展,促進電子顯微分析工作者的學術交流,加強實驗室資源共

    2016科學儀器重大專項指南發布

      分析測試百科網訊 今天,科技部發布了《“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南》,詳情如下。  附1:申報相關要求和規定  附2:“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南  科學儀器設備是科學研究和技術創新的基石,是經濟社會發展和國防安全的重要保障。為

    分子光譜學術會議巨獻:2018拉曼光譜新技術及應用大全

      2018年10月20日,第二十屆全國分子光譜學學術會議暨2018年光譜年會開幕式暨40周年慶典在青島舉辦(相關報道:慶祝中國光譜40年 構建中國光譜新時代)。在第一天的大會報告之后(相關報道:古人學問無遺力 今有分子光譜百家鳴),組委會也安排了精彩分會報告。分析測試百科網作為合作媒體為您帶來拉曼

    國家基金委八大學部公布“優先發展領域及主要研究方向”

      “十三五”期間,通過支持我國優勢學科和交叉學科的重要前沿方向,以及從國家重大需求中凝練可望取得重大原始創新的研究方向,進一步提升我國主要學科的國際地位,提高科學技術滿足國家重大需求的能力。各科學部遴選優先發展領域及其主要研究方向的原則是:  (1)在重大前沿領域突出學科交叉,注重多學科協同攻關,

    推動材料學與生命科學發展 記2019北京市電子顯微學年會

      分析測試百科網訊 2019年12月17日,2019年度北京市電子顯微學年會隆重舉行。本次會議旨在推動北京及周邊省市廣大電子顯微學的學術及技術水平,促進電子顯微學工作者在材料科學、生命科學等領域的應用、發展和交流。會議共有200余人出席、參與。分析測試百科網作為支持媒體為您帶來全程跟蹤報道。年會簽

    蔡司新一代突破性X射線顯微鏡—Xradia 600 Versa系列隆重上市

      屢獲殊榮的蔡司Xradia Versa系列又推出了兩款新型先進產品 — Xradia 610 Versa和Xradia 620 Versa X射線顯微鏡。它們的獨特優勢是能夠在全功率和電壓范圍內更快速地對樣品進行無損成像,且不會影響分辨率和對比度。  蔡司Versa X射線顯微鏡憑借優異的大工作

    2017中國光譜儀器前沿技術研討會在京舉辦 聚焦科技、創新

      分析測試百科網訊 2017年6月29日-30日,2017中國光譜儀器前沿技術研討會在北京紫玉飯店舉辦,會議由中國儀器儀表學會主辦,中國儀器儀表行業協會支持,《現代科學儀器》編輯部承辦。來自光譜領域的專家學者200余人參加了本次會議。分析測試百科網作為支持媒體參加。2017中國光譜儀器前沿技術研討

    2016北京市電子顯微學年會召開 探討電鏡技術應用新進展

      分析測試百科網訊 2016年12月20日,2016年度北京市電子顯微學年會在北京天文館召開,會議旨在推動北京及周邊省市廣大電子顯微學學術及技術水平,促進電子顯微學工作者在材料科學、生命科學等領域的應用、發展和交流。來自電子顯微學領域相關單位的200余人參加了此次會議。2016年度北京市電子顯微學

    金屬和合金微觀分析常用技術盤點

      一種金屬或合金的性能取決于其本身的兩個屬性:一個是它的化學成分,另一個是它內部的組織結構。所以,對金屬材料的成分和組織結構進行精確表征是金屬材料研究的基本要求,也是實現性能控制的前提。材料分析的內容主要包括形貌分析、物相分析、成分分析、熱性能分析、電性能分析等。本文就金屬材料的形貌分析、物相分析

    聚焦離子束系統知多少?

    納米科技是當今國際上的一個熱點。納米測量學在納米科技中起著信息采集和分析的不可替代的重要作用,納米加工是納米尺度制造業的核心,發展納米測量學和納米加工的一個重要方法就是電子束,離子束技術。近年來發展起來的聚焦離子束納米加工系統用高強度聚焦離子束對材料進行納米加工,結合掃描電子顯微鏡實時觀察,開辟了從

    中國科學技術大學發表10篇CNS,全球學術排名表現出色

    Science:中國科學技術大學在量子力學再取新突破  實現對量子系統的調控是人類認識并利用微觀世界規律的必然訴求,也是諸多前沿科學領域的核心要素。自旋作為一種重要的量子調控研究體系,在世界各國的量子計劃中均被列為重點研究對象。開展單自旋量子調控研究有助于人們在更深層次上認識量子物理的基礎科學問題,

    2013年度北京電子顯微學年會大會報告(一)

      2013年12月24日, 2013年度北京市電子顯微學年會在北京天文館隆重召開,會上,來自中科院、北京大學、北京工業大學、北京建筑大學、鋼鐵研究總院等多位專家學者帶來了關于電鏡在教學科研、納米材料、生物醫藥、探傷等方面應用的精彩報告,科揚、FEI、蔡司、布魯克、牛津

    樣品制備丨掃描電鏡主要用于觀察的方法

      1樣品處理的要求  掃描電子顯微鏡的優勢為可以直接觀察非常粗糙的樣品表面,參差起伏的材料原始斷口。但其劣勢為樣品必須在真空環境下觀察,因此對樣品有一些特殊要求,籠統的講:干燥,無油,導電。  1形貌形態,必須耐高真空。  例如有些含水量很大的細胞,在真空中很快被抽干水分,細胞的形態也發生了改變,

    掃描電子顯微鏡(SEM)之樣品制備篇

      一、樣品處理的要求  掃描電子顯微鏡的優勢為可以直接觀察非常粗糙的樣品表面,參差起伏的材料原始斷口。但其劣勢為樣品必須在真空環境下觀察,因此對樣品有一些特殊要求,籠統的講:干燥,無油,導電。  1 形貌形態,必須耐高真空。  例如有些含水量很大的細胞,在真空中很快被抽干水分,細胞的形態也發生了改

    Nature Methods:2016年最值得關注的八大技術

      《Nature Methods》盤點2015年度技術,選出了最受關注的技術成果:單粒子低溫電子顯微鏡(cryo-EM)技術。 除此之外,也整理出了2016年最值得關注的幾項技術,分別為:細胞內蛋白標記(Protein labeling in cells)、細胞核結構(Unraveling nuc

    2018儀器圈并購:生命科學仍是必爭之地,新寵是誰?

      分析測試百科網訊 2018年已邁入8月大關,縱觀今年上半年國內外各大儀器廠商的并購,生命科學領域仍是堅守的收購陣地。此外,也看到了一個收購“新寵”——電子顯微鏡領域,不論是電鏡制霸的賽默飛、儀器巨頭布魯克還是老牌拉曼廠商HORIBA都對其青睞有加。2018年1-7月主要并購事件序號收購方被收購方

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      物理與材料學領域  【1】2019年12月11日,中科院物理所張余洋、丁洪及高鴻鈞共同通訊在Science 在線發表題為“Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconducto

    2010年北京電鏡年會隆重召開

    天津匯晶科技發展有限公司的楊新先生       來自天津匯晶科技發展有限公司的楊新先生介紹了《CAMSCAN掃描電鏡最新技術》。Obducat Camscan 公司在掃描電子顯微鏡制造業享有盛譽,是現存歷史最久

    2009年北京光譜年會隆重召開(下)

      利用中午的休息時間,會務組還特地為與會代表安排了精彩的4D科普影片。大家稍作歇息后,下午的大會報告繼續進行。   北京礦冶研究總院 符斌教授   來自北京礦冶研究總院的符斌教授為大家帶來了題為《身手不凡的手持式X射線熒光光譜儀》的報告。符教授首先指出,目前手持式XRF分析儀基本上都是能量

    “2014年度分析科學家創新獎”發布

      精確測量技術在以不可估量的方式驅動著科技的進步。近日,最有價值的“2014年度分析科學家創新獎”已經被公布。這15個創新成果有哪些已經把你影響了呢?   1、獲獎儀器名稱:iMScope TRIO  公司名稱:島津  將質譜技術與光學顯微鏡有機結合  iMScope采用光學顯

    X射線自由電子激光原理和生物分子結構測定研究中應用

      1 X射線的產生  X射線本質上是電磁波,其波長范圍大致從0.01 nm 到 10 nm,與可見光(400—700 nm)不同,X 射線的短波長可以探測物質內部的精細結構,因此自從被倫琴發現以來就被用來觀測物質的內部結構。隨著人造 X射線光源的亮度和穩定性的提高,其應用范圍涵蓋物理、化學、生物、

    新技術助蛋白質轉印法提速

      在發明蛋白質印跡法(Western Blot)出現了30多年之后,這項技術仍然是獲取特定蛋白可靠鑒定的關鍵。許多近期涌現的產品利用各種方法來提高蛋白質印跡實驗的可重復性、敏感性、定量性以及速度。  有三個人都被認為發展了蛋白質的免疫印跡方法,但其中只有一人才算得上是“Western B

    蛋白質印跡技術30年“進化”史

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    第9次華北五省市電鏡會在呼倫貝爾召開 新技術層出不窮

      分析測試百科網訊 2016年7月23日,由華北五省電子顯微鏡學會和北京理化分析測試技術學會組織的“第九次華北五省市電子顯微學研討會及2016年全國實驗室協作服務交流會”在內蒙古呼倫貝爾市召開。會議囊括了透射電子顯微鏡、掃描電子顯微鏡、微束分析、掃描探針顯微鏡、激光共聚焦顯微鏡等在材料、生命科學、

    MALDI技術在質譜成像中的應用

      一、質譜成像技術簡介  成像質譜(IMS)是一種非常靈敏的分子成像技術,可提供組合的分子信息和空間分辨率。它允許從組織切片、單細胞或其他物質表面直接鑒定和定位化合物分子。成像質譜研究的核心特點是質譜儀的高靈敏度、技術的無標簽性、對肽和蛋白質的成像能力,以及從個體水平(幾百微米)到細胞水平(幾十納

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