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QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司
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QD中國北京實(shí)驗(yàn)室引進(jìn)PSC非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統(tǒng)樣機(jī)2020/04/30
2020年,QD中國迎來了公司的第十六個(gè)年頭。為滿足國內(nèi)日益增長的紅外儀器測試需求,更好的為國內(nèi)的科研工作者提供業(yè)技術(shù)支持和服務(wù),QuantumDesign中國子公司北京總部的樣機(jī)實(shí)驗(yàn)室迎來了個(gè)新的面孔——美國PSC公司(PhotothermalSpectroscopyCorp.,前身Anasys)非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統(tǒng)mIRage。mIRage紅外拉曼同步測量系統(tǒng)是個(gè)全新的光譜測試系統(tǒng),基于光熱誘導(dǎo)共振(PTIR)技術(shù),mIRage產(chǎn)品突破了傳統(tǒng)紅外光譜系統(tǒng)的兩大難題:1.無需接
聚焦科技:QD中國引進(jìn)石墨烯/二維材料電學(xué)性質(zhì)非接觸快速測量全新技術(shù)2020/04/10
西班牙Das-Nano公司成立于2012年,是家注研發(fā)高安全別打印設(shè)備、太赫茲無損檢測設(shè)備以及個(gè)人身份安全驗(yàn)證設(shè)備的高科技公司。近日,該公司重磅推出了可以實(shí)現(xiàn)大面積(8英寸wafer)石墨烯和其他二維材料的全區(qū)域無損非接觸快速電學(xué)測量系統(tǒng)-ONYX。石墨烯/二維材料電學(xué)性質(zhì)非接觸快速測量系統(tǒng)-ONYX設(shè)備圖ONYX采用體化的反射式太赫茲時(shí)域光譜技術(shù)(THz-TDS)彌補(bǔ)了傳統(tǒng)接觸測量方法(如四探針法-Four-probeMethod,范德堡法-VanDerPauw和電阻層析成像法-Electri
微秒時(shí)間分辨超靈敏紅外光譜儀助力高溫反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究2020/03/25
高溫、高壓和快速反應(yīng)相關(guān)的高能反應(yīng)系統(tǒng)常常依賴于吸收光譜學(xué)進(jìn)行反應(yīng)動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ)研究及在線監(jiān)控。對于這樣的環(huán)境,高帶寬的吸收光譜測量可以為非平衡環(huán)境中的物質(zhì)形成、溫度測量和量子態(tài)種群的研究提供豐富的信息。通常此類反應(yīng)時(shí)間短,且經(jīng)常伴隨復(fù)雜的熱化學(xué)反應(yīng),因此在高帶寬基礎(chǔ)上,光譜測量速度至關(guān)重要。然而在如此的條件下直接進(jìn)行快速光譜測量是個(gè)非常具有挑戰(zhàn)的技術(shù)難題?,F(xiàn)有的寬帶測量技術(shù),例如傅立葉變換紅外光譜儀或快速調(diào)諧的寬掃描外腔量子聯(lián)激光光譜,雖然能提供令人滿意的光譜覆蓋范圍,達(dá)到寬光譜的測量要求,但由于
集成電路CT精準(zhǔn)成像的“源頭”:Excillum高亮度液態(tài)靶X射線源2020/03/20
X射線穿透物體時(shí)會被物體吸收,其吸收能力取決于材料類型與物體厚度。CT(ComputedTomography),即電子計(jì)算機(jī)斷層掃描,用精確的X線束與靈敏度*的探測器同圍繞被測物的某部位進(jìn)行連續(xù)的斷面掃描并結(jié)合計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)三維重構(gòu),得到三維成像圖形。傳統(tǒng)上我們接觸比較多的是醫(yī)療CT,它是基于人體不同組織對X線的吸收與透過率不同,拍下人體被檢查部位的斷面或立體的圖像,發(fā)現(xiàn)體內(nèi)某些部位的細(xì)小病變。除醫(yī)療方面的應(yīng)用,CT也在無損檢測和逆向工程中發(fā)揮重大的作用。工業(yè)CT技術(shù)對氣孔、夾雜、針孔、縮孔、分層等
顯示屏幕和光源檢測的新技術(shù)-SPECIM FX10高光譜相機(jī)2020/03/19
產(chǎn)品檢測覆蓋率達(dá)到100%芬蘭SPECIM公司的解決方案–FX10幾秒內(nèi)即可對整個(gè)表面進(jìn)行真正的比色法和輻射檢測基于真實(shí)光譜的精確主波長和峰值波長同時(shí)采集可見光和近紅外(400-1000nm)范圍內(nèi)的光譜信息*的勢提高終端客戶的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量100%在線檢測,減少浪費(fèi)、返工和客戶投訴即刻獲取整個(gè)產(chǎn)品的圖像和光譜信息作為芬蘭Specim公司在中國的*代理商,QuantumDesign中國子公司將為您介紹SPECIMFX10高光譜相機(jī)在顯示屏幕檢測應(yīng)用中的*勢。為什么SPECIMFX10高光譜相機(jī)可
全新非接觸式亞微米紅外光譜*成功直觀揭示神經(jīng)元中淀粉樣蛋白聚集機(jī)理2020/03/11
老年神經(jīng)退行性疾病,如阿爾茨海默癥(AD)、肌萎縮性側(cè)索硬化癥、Ⅱ型糖尿病等,目前困擾著*大約5億人,且這個(gè)數(shù)字仍在不斷迅速增長。尤其是阿爾茲海默癥(占70%以上),目前仍未有行之有效的診斷方法,因此無法得到有效的治療或預(yù)防。盡管當(dāng)代病理學(xué)研究已經(jīng)證實(shí)這種病理變化與具有神經(jīng)毒性的β淀粉樣蛋白質(zhì)的聚集有關(guān),但其在神經(jīng)元或腦組織中的聚集機(jī)制目前尚不清楚?,F(xiàn)有的方法,如電子顯微鏡、免疫電子顯微鏡、共聚焦熒光顯微鏡、超分辨顯微鏡,通常都需要對樣品進(jìn)行化學(xué)加工(標(biāo)記染色等),可能會對淀粉樣蛋白結(jié)構(gòu)本身造成
第二代電導(dǎo)率-塞貝克系數(shù)掃描探針顯微鏡在杭安裝驗(yàn)收2020/03/04
安裝篇2020年春節(jié)前夕,通過工程師的安裝調(diào)試和細(xì)致的講解培訓(xùn),第二代電導(dǎo)率-塞貝克系數(shù)掃描探針顯微鏡(PSMII)在杭州創(chuàng)新研究院順安裝并完成驗(yàn)收。該系統(tǒng)是國內(nèi)第二套PSMII,也是國內(nèi)第六套PSM。PSMII將用于塊體和薄膜熱電材料的塞貝克系數(shù)、均勻度檢測與新型熱電材料的研究。這套設(shè)備的投入使用將幫助杭州創(chuàng)新研究院在熱電材料域取得更快的發(fā)展。德國工程師DieterPlatzek(中)與用戶老師合影設(shè)備篇電導(dǎo)率-塞貝克系數(shù)掃描探針顯微鏡是由德國PANCO公司與德國宇航中心聯(lián)合研發(fā)的款可以精確測
原子層/分子層沉積技術(shù)助力新代高性能儲能器件研究2020/02/26
原子層/分子層沉積原子層/分子層沉積(ALD/MLD,Atomiclayerdeposition/Molecularlayerdeposition)技術(shù),是指將被沉積物質(zhì)以單原子/單分子形式逐層附著在基底上的種化學(xué)氣相沉積技術(shù)。它用飽和化學(xué)吸附的性,可以確保對大面積、多孔、管狀、粉末或其他復(fù)雜形狀基體的高保形均勻沉積,是種真正的“納米”技術(shù)。相比于傳統(tǒng)的沉積方法,ALD/MLD技術(shù)具有如下點(diǎn):(1)沉積具有自限性(self-limiting),厚度可以精確控制,達(dá)到?數(shù)量;(2)可沿眾多不規(guī)則表
新品推薦:3D小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)ERI TM 6002020/02/24
何為電子共振成像(ERI)?電子順磁共振(EPR)是當(dāng)今材料表征手段之,該技術(shù)通過檢測樣品中的未成對電子在磁場線圈中的躍遷所產(chǎn)生的順磁圖譜來研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)信息和動(dòng)態(tài)信息。初這種技術(shù)主要用于研究復(fù)雜原子的電子結(jié)構(gòu)、晶體結(jié)構(gòu)、原子偶矩及分子結(jié)構(gòu)等問題。在隨后的發(fā)展中逐漸向化學(xué)和生物學(xué)域擴(kuò)展,主要用于闡明復(fù)雜的有機(jī)化合物中的化學(xué)鍵和電子密度分布以及動(dòng)植物中存在自由基等問題。隨著醫(yī)學(xué)的發(fā)展,生物組織內(nèi)的氧含量被發(fā)現(xiàn)與諸多疾病有著直接關(guān)系,而EPR能夠很好地應(yīng)用于這檢測。在EPR基礎(chǔ)上研發(fā)的電子共振成像(E
題推薦|低壓透射電子顯微鏡LVEM在病毒學(xué)研究中的應(yīng)用2020/02/18
病毒作為種病原體直受到學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。然而由于病毒通常尺寸較小,傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡往往難以滿足其形態(tài)觀測的需求,這使得高分辨率的透射電子顯微鏡成為了當(dāng)前病毒學(xué)研究的個(gè)重要手段(圖1),可以用來研究病毒的結(jié)構(gòu)和成分。目前使用的透射電子顯微鏡進(jìn)行病毒顆粒的檢測和識別仍面臨著巨大的挑戰(zhàn)。這是因?yàn)椴《镜闹饕M成部分多為含碳的輕元素有機(jī)物,這類樣品很容易被高能電子束穿過,造成其光學(xué)襯度較低,且由于共價(jià)鍵化合物的低穩(wěn)定性使得其在傳統(tǒng)電子顯微鏡的高加速電壓(般為80-200kV)下非常不穩(wěn)定,不適合直接進(jìn)行觀
全自動(dòng)細(xì)胞跨膜電阻測量儀CellZscope發(fā)表文章列表2019/11/20
[參考文獻(xiàn)]Permeabilityofergotalkaloidsacrosstheblood–brainbarrierinvitroandinfluenceonthebarrierintegrityD.Mulac,S.Hüwel,H.J.Galla,H.U.Humpfinpress:Mol.Nutr.FoodRes.55(2011).DOI:10.1002/mnfr.201100431MechanismofClostridiumperfringensEnterotoxinInteractio
顯微鏡界的“黑科技”:3D超分辨成像系統(tǒng)2019/08/22
近,法國abbelight公司研發(fā)的模塊化多功能單分子定位顯微(SMLM)系統(tǒng)憑借其*的DAISY等技術(shù)在3D超分辨成像域取得重大突破,在學(xué)術(shù)界引起了廣泛的關(guān)注。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)在三維空間上的15nm超3D定位;且因?yàn)槟K化設(shè)計(jì)具有高兼容,僅需使用個(gè)c-mount接口即可將客戶的倒置熒光顯微鏡升成超分辨顯微鏡,是的超分辨搭建方案。軸向延伸定位Abbeligh公司系列超分辨模塊采用了*的雙通路DAISY技術(shù)能夠?qū)⒁酝ㄎ徊患训腪軸精度提高到15nm,真正實(shí)現(xiàn)三維空間上的15nm超3D定位。同時(shí)此技術(shù)巧妙
時(shí)間分辨陰熒光光譜助力InGaN材料的“Green Gap”問題分析2019/08/22
引言InxGa1-xN(以下簡稱為InGaN)材料具有0.7eV~3.5eV可調(diào)的直接帶隙能量,被廣泛應(yīng)用于光電子器件域。其中,用InGaN制備的藍(lán)光或綠光發(fā)光二管(lightemittingdiodes,LED)是項(xiàng)具有廣闊前景的應(yīng)用。然而,該域的發(fā)展也不是帆風(fēng)順,諸多挑戰(zhàn)頻頻出現(xiàn)限制了這項(xiàng)技術(shù)的快速崛起。其中之便是“GreenGap”問題,即室溫下器件在綠光波段的發(fā)光效率遠(yuǎn)低于藍(lán)光波段的發(fā)光效率。據(jù)已有報(bào)道顯示,藍(lán)光LED的外量子效率峰值可以達(dá)到86%,而綠光僅為44%。造成近2倍外量子效率
AFSEM原位微區(qū)表征系統(tǒng) 助力新型納米探針構(gòu)筑及納米熱學(xué)成像研究2019/07/31
獲取材料甚至是器件整體的熱學(xué)性,是相關(guān)研究與開發(fā)當(dāng)中非常有意義的課題。隨著研究對象征尺寸的不斷減小,研究者們對具有高熱學(xué)分辨率和高水平方向分辨率的表面溫度表征方法以及與之相應(yīng)的儀器的需求也日益顯著。在諸多潛在的表征技術(shù)當(dāng)中,掃描熱學(xué)顯微鏡(ScanningThermalMicroscopy)是其中頗為有力的種,它可以滿足征線度小于100nm的研究需求。然而,這種表征方法,對納米探針的結(jié)構(gòu)及功能性有比較高的要求,目前商用的幾種納米探針受限于各自的結(jié)構(gòu)點(diǎn),均有定的局限性而難以滿足相應(yīng)要求,也就限制了
原位細(xì)胞3D切割成像技術(shù)基于青鳉胚胎組織的單細(xì)胞提取2019/07/24
單細(xì)胞的原位組織提取直以來都是項(xiàng)十分困難的工作,這主要受制于組織之間連接致密難以消化,而機(jī)械力往往很難地將單個(gè)細(xì)胞與組織完整的分離。激光切割具有傳統(tǒng)切割技術(shù)所難以匹及的切割精度,是目前種比較理想的切割手段,因此圍繞激光切割技術(shù)的相關(guān)顯微產(chǎn)品也孕育而生,并在科研域中越來越受到關(guān)注。但是激光切割也有其局限性,顯微激光切割往往要從表面開始,無法對深層組織進(jìn)行切割;另方面激光的光源往往采用紫外激光光源,這種類型的光源很容易造成組織灼傷,從而影響切割下來樣品的品質(zhì),因此激光切割的應(yīng)用發(fā)展也受到了諸多限制。
你的拉曼如何實(shí)現(xiàn)變溫測量?2019/07/02
拉曼測量在科研上的“江湖”地位不用多說,“江湖”上到處都是他的傳說。隨著儀器技術(shù)的發(fā)展,拉曼技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于科研的各個(gè)域,如今拉曼已經(jīng)由普通拉曼發(fā)展到顯微拉曼,已經(jīng)由室溫拉曼發(fā)展到低溫拉曼。低溫顯微拉曼測量能夠清楚展示材料隨溫度的相變、峰位移動(dòng)、峰位半高寬的變化,通過低溫測量還可以大地增強(qiáng)弱信號樣品的信號強(qiáng)度。因此變溫拉曼可以通過無損測量獲得樣品性隨溫度的變化。那么如何實(shí)現(xiàn)低溫顯微拉曼呢?今天我們就為您介紹兩種途徑。、不甘平凡,普通拉曼也能實(shí)現(xiàn)地覆天翻幾乎所有室溫拉曼都可以通過升達(dá)到上面提到的
IRis-F1: 超快速紅外監(jiān)控快速固化反應(yīng)2019/07/02
在研發(fā)和生產(chǎn)中,超快速光譜監(jiān)測是種行之有效的手段,用于深入了解化學(xué)反應(yīng),理解并化反應(yīng)過程。而紅外光譜技術(shù)由于其能夠進(jìn)行無損的原位測量,尤其適用于提供有關(guān)樣品結(jié)構(gòu)和結(jié)合的直接信息。近期,IRsweep公司展示了IRis-F1雙梳光譜儀如何用于監(jiān)測固化反應(yīng),從而對涂層和粘合劑的性能提供有效的監(jiān)控和檢測。IRsweep公司推出的IRis-F1時(shí)間分辨快速雙光梳紅外光譜儀是種基于量子聯(lián)激光器頻率梳的紅外光譜儀,突破了傳統(tǒng)光譜儀需要幾秒鐘或者更長的測量時(shí)間來獲取個(gè)完整的光譜的限制,能實(shí)現(xiàn)高達(dá)1μs時(shí)間分辨
無需同步輻射光源臺式X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜儀(XAFSXES)閃亮發(fā)布!2019/07/02
美國easyXAFS公司推出無需同步輻射光源的臺式X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜儀——可以放置在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)使用的XAFS!1.什么是XAFS?X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)(X-rayabsorptionfinestructure,XAFS)原理:X射線通過光電效應(yīng)被物質(zhì)吸收,產(chǎn)生光電子(出射波);經(jīng)過周圍原子散射,產(chǎn)生散射波;相位不同的兩列波在吸收原子處產(chǎn)生干涉,影響吸收原子處的光電子波函數(shù),即吸收系數(shù)μ。隨能量E變化的μ(E)曲線即XAFS。由上可知,XAFS信號由吸收原子周圍的近程結(jié)構(gòu)決定,可提供小范圍內(nèi)原子簇結(jié)
Nano Energy:分子層沉積技術(shù)助力鉑基催化劑性能提升2019/05/28
由于在氫氧化(hydrogenoxidation)和氧還原(oxygenreduction)反應(yīng)中的催化性,鉑基催化劑被廣泛地應(yīng)用于質(zhì)子交換膜燃料電池當(dāng)中的關(guān)鍵組成部分,比如陰和陽。然而,當(dāng)質(zhì)子交換膜燃料電池在較為嚴(yán)苛的環(huán)境下(比如低pH環(huán)境(<1)、*的氧濃度、高濕度等)運(yùn)行時(shí),商用的鉑/碳催化劑會展現(xiàn)出耐用性低的問題。由于Ostwald熟化效應(yīng)、鉑納米顆粒的脫離、鉑納米顆粒的團(tuán)聚等問題,鉑/碳催化劑的活性會顯著下降。因此,開發(fā)有效方案來穩(wěn)固鉑基催化劑從而防止其活性在燃料電池運(yùn)行時(shí)的損耗,是非
Nature:皮米精度位移測量激光干涉儀助力聲子四拓?fù)渚夡w觀測2019/05/21
電荷化理論能夠描述中性玻色子系統(tǒng)的布洛赫能帶,它預(yù)言二維量子化的四緣體具有帶隙、拓?fù)涞木S邊緣模式。蘇黎世邦理工大學(xué)的SebastianHuber教授課題組巧妙地用種機(jī)械超材料結(jié)構(gòu)來模擬二維的拓?fù)渚夡w,在實(shí)驗(yàn)上觀測到了聲子四拓?fù)渚夡w。這具有重要意義的結(jié)果時(shí)間被刊登在nature上。研究人員通過測試種機(jī)械超材料的體、邊緣和拐角的物理屬性,發(fā)現(xiàn)了理論預(yù)言的帶隙邊緣和隙內(nèi)拐角態(tài)。這為實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)高維度的拓?fù)涑牧系於酥匾?。圖1:實(shí)驗(yàn)裝置示意圖(圖片來源:doi:10.1038/nature25156)
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