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  • 高空間分辨率質譜成像技術:分辨率提高近一個數量級

    近日,中國科學院合肥科學物質研究院固體所研究員蔣長龍團隊研發出一種新的農藥殘留快速檢測方法。通過團隊設計制備的兩種高效的比率熒光納米探針,只需結合智能手機的顏色識別器就能夠可視化定量檢測食品和環境水體中的農藥含量。相關成果發表于《化學工程雜志》和《ACS可持續發展化學與工程學研究》上。 農藥對于保障糧食產量,減少農業生產損失有著重要作用,現階段的農業技術無法避免農藥的使用。但農藥的不合理使用也可能損害生態環境并影響農產品質量安全。作為農業生產大國,我國十分重視農藥殘留問題,對農藥的使用也有嚴格限制。監督管理農藥使用,農殘檢測是重要手段。 目前農藥殘留檢測方法種類繁多,一般可分為常規檢測和快速檢測兩種。常規檢測主要有氣相色譜法、高效液相色譜法、氣/液相色譜-質譜聯用法、毛細管電泳等。常規檢測法結果比較可靠,靈敏度和準確度較高,但樣品前處理繁瑣、檢測成本高、時間長,需要專門的技術人員,無法滿足快速、低成本等實際的需要。快速檢......閱讀全文

    高空間分辨率質譜成像技術:分辨率提高近一個數量級

      近日,中國科學院合肥科學物質研究院固體所研究員蔣長龍團隊研發出一種新的農藥殘留快速檢測方法。通過團隊設計制備的兩種高效的比率熒光納米探針,只需結合智能手機的顏色識別器就能夠可視化定量檢測食品和環境水體中的農藥含量。相關成果發表于《化學工程雜志》和《ACS可持續發展化學與工程學研究》上。  農藥對

    質譜分辨率

    質譜分辨率的定義◇質譜分辨率的物理意義◇單位質量分辨率

    原子觀測分辨率提高兩個數量級

    5月25日,美國科學家用電子顯微鏡像素陣列探測器(EMPAD)與更復雜的三維重建算法相結合,將原子觀測的分辨率提高了2個數量級并創下新紀錄。借助新技術,科學家可以在三維空間中定位單個原子,這對于觀察半導體、催化劑和量子材料來說非常重要,且有望應用于生物醫學領域。 2018年,康奈爾大學的大衛·穆

    質譜的分辨率指什么

    準確度是沒有意義的,因為他是穩定性的衍生參數。精密度是分辨力的衍生。分析化學本科教材里面一般就講精準這樣子。從工程上說,儀器穩定性是基本諸元的平方和開方。比如質譜都是電路機械等組成的,各家幾乎沒什么穩定性差別。區別的在于,拿QE,TOF和FT相比,用高壓電和磁場。目前高壓電技術的穩定性是2個ppm左

    質譜的分辨率指什么

    質譜儀的性能指標是它的分辨率,如果質譜儀恰能分辨質量m和m+Δm,分辨率定義為m/Δm。現代質譜儀的分辨率達 105 ~106 量級,可測量原子質量精確到小數點后7位數字。

    質譜的分辨率指什么

    質譜儀的性能指標是它的分辨率,如果質譜儀恰能分辨質量m和m+Δm,分辨率定義為m/Δm。現代質譜儀的分辨率達 105 ~106 量級,可測量原子質量精確到小數點后7位數字。 這里的“分辨率”即是相對于質量的精度。

    廈門大學等在高空間分辨率質譜成像技術研究上取得進展

    近日,廈門大學化學化工學院杭緯教授課題組與斯坦福大學Richard Zare教授課題組合作,在高空間分辨率質譜成像技術研究上取得進展。研究團隊將微透鏡光纖技術與與現有的激光質譜成像平臺相結合,使質譜的成像分辨率獲得大幅提升。相關成果發表于Nature Protocols。  質譜成像技術把高靈敏度的

    新方法成功將超透鏡成像分辨率提高一個量級

    超透鏡是一種利用納米結構來聚焦光線的平面透鏡,具有超輕超薄的結構和出色光學性能,被人們寄予替代傳統光學透鏡的厚望。20日,記者從國家納米科學中心獲悉,香港大學、國家納米科學中心和英國帝國理工學院等單位的研究人員密切合作,開發出一種合成復頻波方法,成功將超透鏡的成像分辨率提高了約一個量級。相關研究成果

    新方法成功將超透鏡成像分辨率提高一個量級

    利用極化激元材料和超構材料構筑的超透鏡能夠超越傳統光學成像分辨率的極限,實現亞波長級別的微觀結構和生物分子的更好觀測,對物理芯片、化學材料和生命科學等領域產生廣泛而革命性的影響。2000年,英國帝國理工學院John Pendry爵士首次提出了超透鏡的概念,并預測其具有突破傳統光學成像分辨率極限的能力

    技術進步:高信噪比和高分辨率的活體生物成像

        熒光成像由于具有非侵入性、高靈敏度、高時空分辨率等優點,被廣泛用于生命科學和臨床醫學等領域。相對于可見光窗口(400-650 nm)和近紅外第一窗口(650-900 nm)而言,生物組織在近紅外第二窗口(1000-1700 nm)對于激發光和發射光的吸收與散射作用較小。因此,近紅外第二窗口區

    相差顯微鏡分辨率數量級

      相差顯微鏡是荷蘭科學家Zernike于1935年發明的,用于觀察未染色標本的顯微鏡。活細胞和未染色的生物標本,因細胞各部細微結構的折射率和厚度的不同,光波通過時,波長和振幅并不發生變化,僅相位發生變化(x相位差),這種相位差人眼無法觀察。而改變這種相位差,并利用光的衍射和干涉現象,把相差變為振幅

    新的DNA成像技術達到納米分辨率

      斯坦福大學的研究人員近日開發出一種新的DNA成像技術,它基于單分子顯微鏡,可在納米水平觀察DNA鏈。在上周發表于《Optica》雜志的一篇文章中,研究小組介紹了這種新技術,并獲得了數千個熒光染料分子與DNA鏈結合的超分辨率圖像和方位測定。  研究人員認為,這種成像技術能在納米水平提供DNA本身的

    基于鬼波分離的多次波成像方法能顯著提高成像分辨率

      傳統地震成像方法僅利用地下一次反射波成像,然而在典型的VSP、OBS以及三維表面觀測系統中,由于震源或者檢波器的稀疏采樣,傳統成像方法的地下覆蓋不足,在部分區域出現成像缺失或者成像腳印。表面多次波在地震數據中是一種能量很強的同相軸,在地下經過多次波反射,能夠為下地表成像提供更高的覆蓋次數,對傳統

    提高色譜分辨率的方法

    FS 高分辨率磁式質譜系統型號:DFS—高分辨GC/MS 參考價格:面議 產地:美國DFS針對大量樣品具有無與倫比的靈活性和工作效率。它可以選擇性的配備兩臺氣相色譜儀(Trace GC Ultra )。兩個氣相色譜儀同時安裝在同一個離子源上,而分離在兩個氣相色譜裝置中獨立進行。這個系統被設計為無人值

    長春光機所突破航天高分辨率高光譜成像關鍵技術

      日前,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所突破了航天高分辨率高光譜成像關鍵技術。該技術利用離軸三反非球面光學系統、復合棱鏡分光、推掃成像和指向鏡運動補償技術,有效解決了航天高光譜遙感中高空間分辨率、高光譜分辨率與圖像高信噪比之間的矛盾,突破了視場分離、光譜分光、在軌光譜輻射定標等關鍵技術瓶頸,

    離子遷移譜:分辨率和靈敏度不斷提高

    ? ? 分辨率和靈敏度是離子遷移譜的重要參數。分辨率反映了遷移譜的分離能力,靈敏度或者信噪比則反映了遷移譜的檢測限。分辨率和靈敏度通常相互制約:提高分辨率難以維持靈敏度,而提高靈敏度則要犧牲分辨率。同時,增強分辨率和靈敏度是離子遷移譜技術的研究難點。? ? 已有研究表明,與吸收光譜類似的反離子遷移譜

    質譜的分辨率和靈敏度怎么理解

    分辨率高就是測出來的和準確值一致性高靈敏度是能把含量很低的物質也檢測到

    質譜的分辨率和靈敏度怎么理解

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    質譜成像技術使臨床診斷更容易,更智能,分辨率可達3μm

      韓國DGIST的生物學研究團隊最近開發出一種技術,該技術能夠在一般大氣壓環境中無需化學預處理即可獲得微米級活體生物樣品的高分辨率質譜成像。  這項技術由DGIST的生物系Dae Won Moon教授和Jae Young Kim博士共同研發。該研究展示了一種高分辨率質譜成像系統,這個系統能夠以幾微

    超高分辨率顯微技術的又一突破:分辨率提高四倍

      幾個世紀以來,光學顯微鏡的“衍射極限”一直被認為是無法超越的。近年來,科學家們從不同途徑“突破”了這一極限,使人們能夠分辨相距少于200nm的兩個物體。這種超高分辨率顯微技術也因此獲得了2014年諾貝爾化學獎。  美國西北大學的研究團隊最近在Nature Communications雜志上發布了

    余氯計可使測量分辨率提高

      余氯計應用光電比色檢測原理取代傳統的目視比色法,消除了人為誤差,因此測量分辨率提高,測量時,當被測水樣放入DPD藥片時,水樣將變成紅色,然后將此水樣放入光電比色座,儀器會通過比較紅色深淺從而得到余氯的濃度大小,可適用于大、中、小型水廠及工礦企業、游泳池等地的生活或工業用水的余氯、總氯濃度檢測,

    Nature-Methods:高速高分辨率成像技術取得突破

      研究者們依賴高分辨率的成像技術來觀察組織深處的腫瘤和其它活動。日前,華盛頓大學的汪立宏(Lihong V Wang)教授領導研究團隊開發了一種高分辨率的高速成像方法,這一成果發表在三月三十日的Nature Methods雜志上。  汪立宏教授指出,fMRI、TPM和寬場光學顯微鏡可以為人們提供大

    Science:細胞的MV————新光學超分辨率成像技術

      來自美國霍華德休斯醫學研究所Janelia研究園、中科院生物物理所、美國國立科學研究院、哈佛醫學院等的科學家們,借助其發展的新光學超分辨率成像技術,在前所未有的高分辨率條件下研究了活體細胞內的動態生物過程。他們的新方法顯著的提高了結構光照明顯微鏡(structured illumination

    如何提高透射電鏡分辨率

    透射電子顯微鏡分辨率的提高取決于電磁透鏡的制造水平不斷提高,球差系數逐漸下降;透射電子顯微鏡的加速電壓不斷提高。為了獲得高亮度且相干性好的照明源,電子槍由早期的發夾式鎢燈絲,發展到LaB6單晶燈絲,現在又開發出場發射電子槍,

    如何提高光譜儀的分辨率?

      1、什么是光譜儀分辨率  光譜分辨率為探測光譜輻射能量的小波長間隔,而確切的講,為光譜探測能力。它是儀器對于緊密相鄰的峰可以分辨的小波長差值,表示儀器實際分開相鄰峰的能力,即ν/△ν或(λ/△λ),ν為兩峰中任一峰的波數,△ν為兩峰波數之差。光譜儀分辨率又稱波段寬度,它是指探測器在波長方向上的記

    芯片發光器可提高醫學及安檢掃描成像裝置分辨率

      美國加州大學歐文分校官網2月8日發布公告稱,該校研究人員創建了一種硅基微芯片發光器,其發射的G波段(110千兆赫到300千兆赫)毫米波信號創強度紀錄。這段頻率的光波更容易穿透人體等物體表面,提高醫學和安檢領域掃描和成像裝置的分辨率。這種芯片還將在5G無線通信領域展現關鍵應用。   實驗室測試

    空間分辨率的概念及計算公式

    PPD?(Pixels Per Degree) 角分辨率 或稱 空間分辨率,指視場角中的平均每 1° 夾角內填充的像素點的數量。對于頭戴顯示類產品(如 VR眼鏡、VR一體機、頭戴影院、頭戴 AR 等),PPD 數值越大,就說明對細節的顯示越精細,用戶對顯示畫面的感受就越清晰。不同于手機屏幕用 PPI

    大腦成像新技術:分辨率水平達毛細血管級

    這些是快速功能光聲顯微鏡拍攝到的小鼠大腦的圖像。左圖是投射到x-y軸二維平面上的完整顱骨內的脈管系統。中圖是投射到x-z軸二維平面上的典型的大腦脈管系統增強成像圖像。右圖是小鼠大腦血紅蛋白氧飽和的光聲顯微鏡拍攝的圖像,是通過兩束激光,利用基于單波長和脈沖寬度的新方法拍攝到的。  研究癌癥和其它侵入性

    利用LIBS技術做樣品高分辨率元素顯微成像

    激光誘導擊穿光譜(LIBS)技術是一種全新的物質元素分析技術。它具有樣品無須前處理(研磨、萃取、消解等);分析時間極短(1-2s)即可同時得到全部元素的分析結果;③準無損傷(幾納克)檢測,樣品消耗量極低;④樣品不受固體、液體、氣體形態限制;⑤不受元素濃度限制;⑥實現元素的原位微區分分布成像下。CEI

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