
- 2025-01-21 09:32:41三目生物顯微
- 三目生物顯微鏡是一種高級生物學研究工具,具備三個目鏡,可供多人同時觀察。它采用高質量的光學系統,提供高清晰度、高放大倍數的圖像,適用于觀察細胞、微生物等微小生物結構。該顯微鏡通常配備多種物鏡和觀察模式,以滿足不同研究需求。其操作簡便,設計人性化,是生物學、醫學研究等領域不可或缺的儀器。
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- 三目倒置熒光顯微鏡 MHIF2000
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三目生物顯微問答
- 2022-11-04 11:48:33雙目三目體視顯微鏡0.7~6.3連續變倍
- 雙目三目體視顯微鏡0.7~6.3連續變倍 核心參數放大倍數:7X~63X物鏡倍率:變倍范圍:0.7~6.3(變倍比:1:9)目鏡倍率:WF10X (Φ20mm)詳細介紹體視顯微鏡 MHZ-201MHZ-201連續變倍體視顯微鏡是一種成正像顯微鏡,采用水平式手輪變倍,具有工作距離長,成像清晰而平穩,視場寬闊,操作方便等特點。可廣泛應用于文教科研,農林地質,電子精密機械等行業和部門。本款產品可根據客戶需求增加熒光照明器來實現熒光觀察功能,輕松實現明視場和落射熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現顯微成像的目的。另外性能優異、價格實惠。體視顯微鏡MHZ 201技術參數:1.標準配置型號MHZ-201目鏡廣角目鏡WF10X 視場數22物鏡連續變倍物鏡變倍范圍:0.7~6.3(變倍比:1:9)工作距離:110mm視場范圍Φ33.8~Φ3.49總放大倍數7X~63X垂直有效行程83mm底座尺寸310mmX280mm照明方式上光源:3W高亮度LED下光源:5W高亮度LED2.配件:名稱技術參數目鏡大視野目鏡 WF15X(Φ15mm)大視野目鏡 WF20X(Φ12mm)大視野目鏡 WF25X(Φ9mm)大視野分劃目鏡 WF10X(Φ22mm)照明器LED落射熒光照明器/環形熒光照明器輔助物鏡0.5X工作距離165mm/1.5X/2X CCD接頭0.4X/0.5X/1X/0.5X帶分劃顯微鏡攝像頭USB2.0MHD500USB3.0MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900數碼相機接頭CANON(EF)/NIKON(F)產品優勢MHZ-201連續變倍體視顯微鏡是一種成正像顯微鏡,采用水平式手輪變倍,具有工作距離長,成像清晰而平穩,視場寬闊,操作方便等特點??蓮V泛應用于文教科研,農林地質,電子精密機械等行業和部門。本款產品可根據客戶需求增加熒光照明器來實現熒光觀察功能,輕松實現明視場和落射熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現顯微成像的目的。另外性能優異、價格實惠。(雙目三目體視顯微鏡0.7~6.3連續變倍)聯系我們:廣州市明慧科技有限公司(020-87096762 ,13418179239)
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- 2022-02-18 17:31:09香港科技大學順利安裝三英顯微CT
- 2022年1月,三英精密顯微CT在香港科技大學(Hong Kong University of Science and Technology)安裝調試順利完成,該設備為nanoVoxel-3000型高分辨率顯微CT。香港科技大學土木與環境工程系引入該顯微CT,主要服務于該系師生對巖土類樣品的測試分析,相信未來隨著顯微CT的投入使用,該校及香港特區將會有更多師生了解到三英精密的顯微CT產品。設備安裝臨近春節,我司現場安裝工程師克服重重困難,冒著疫情風險遠赴香港,進行設備安裝和調試。同時,測試工程師遠程對學校師生進行了高級培訓,確保了學校對顯微CT設備的正常使用,得到了客戶的認可和贊賞!
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- 2025-04-23 14:15:19電子探針顯微分析方法有哪些?
- 電子探針顯微分析方法 電子探針顯微分析方法(Electron Probe Microanalysis, EPMA)是一種利用電子束與樣品相互作用原理來進行元素分析和成分分析的技術。該技術廣泛應用于材料科學、地質學、冶金學等領域,是研究微觀結構、元素分布以及樣品成分的關鍵工具。通過高精度的分析,電子探針顯微分析方法能夠提供極為詳盡的樣品元素信息,并為科學研究和工業應用提供可靠的數據支持。本文將介紹電子探針顯微分析的基本原理、應用領域及其優勢。 電子探針顯微分析的基本原理 電子探針顯微分析方法基于電子束與樣品相互作用后產生的各種信號,如特征X射線、二次電子和背散射電子等。通過測量這些信號,能夠獲得樣品的元素組成和空間分布信息。具體來說,電子探針顯微分析通過聚焦電子束在樣品表面激發特征X射線,這些X射線的能量與元素的原子結構相對應,因此可以通過對X射線進行能量分析來確定樣品中各元素的種類和含量。 在實際操作中,電子束的能量通常設置在10-30kV之間,能夠深入樣品的表面層并激發X射線。這些X射線的強度與樣品中相應元素的濃度成正比,通過對X射線譜圖的定量分析,研究人員可以精確地測定元素的分布和含量。 電子探針顯微分析的應用領域 材料科學 電子探針顯微分析技術在材料科學中有著廣泛應用。尤其是在金屬合金、陶瓷、復合材料等的成分分析中,EPMA能夠提供高空間分辨率和定量分析能力。通過對材料微觀結構的研究,科學家們可以了解材料的性能、相變以及在不同條件下的行為,從而優化材料的設計和性能。 地質學 在地質學研究中,電子探針顯微分析方法被廣泛應用于礦物學和巖石學研究。通過分析礦物和巖石樣品的元素組成,EPMA能夠幫助地質學家解讀地質過程、巖漿活動、礦產資源的成因以及沉積環境等信息,為資源勘探和環境保護提供有力支持。 生命科學 在生物醫學領域,電子探針顯微分析也有著重要的應用。通過對細胞和組織樣本進行元素分析,研究人員可以探索生物體內微量元素的分布,幫助揭示生物體的代謝過程和疾病機制。例如,通過EPMA分析癌細胞與正常細胞中的元素差異,有助于癌癥早期診斷和策略的優化。 電子探針顯微分析的優勢 與傳統的分析方法相比,電子探針顯微分析在空間分辨率和分析精度方面具有明顯優勢。EPMA具有極高的空間分辨率,能夠對微米甚至納米尺度的樣品進行高精度分析,適用于復雜的微觀結構研究。EPMA具備較強的元素分析能力,能夠對多種元素進行定性和定量分析,尤其適合于分析復雜樣品中的微量元素。EPMA分析無需對樣品進行復雜的化學預處理,能夠直接在固體樣品表面進行分析,具有較高的分析效率。 總結 電子探針顯微分析方法是一項高精度的材料分析技術,憑借其的空間分辨率和元素分析能力,在多個領域發揮著重要作用。從材料科學到生命科學,EPMA技術為研究者提供了深入理解樣品成分和微觀結構的強大工具。隨著技術的不斷進步,電子探針顯微分析在科研和工業中的應用前景將更加廣闊,并為推動科技創新和產業發展作出更大的貢獻。
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- 2022-09-26 14:33:37熒光顯微系統的新高度——Luminosa單光子計數共聚焦顯微
- 過去的幾十年中,德國PicoQuant的研發人員一直致力于制造最具定量性和重復性的時間分辨熒光顯微鏡系統。現在他們終于邁出了這一步,完成了一套更易于使用、且不影響靈敏度的系統。該系統打破常規,無需培訓物理學支持人員便可輕松使用。全新的Luminosa可以讓每個分子生物物理學或結構生物學研究人員輕松地將單分子和時間分辨熒光顯微鏡的方法添加到他們的“工具箱”中。Luminosa系統的主要功能包括一鍵式自動對準程序和基于上下文的直觀工作流程。例如,系統可以自動識別單個分子,或者它可以自動確定單個分子FRET (smFRET) 的校正因子。對于經驗豐富的專家,它仍具有先進的靈活性。所有光機組件均可訪問,數據以開放格式存儲,工作流程和圖形用戶界面均可定制。用戶可以完全訪問實驗參數,例如可調節的觀察量。全新的Luminosa本身就是一套時間分辨熒光顯微的多功能“工具箱”。它用于單分子水平的動態結構生物學研究。這些方法包括熒光壽命成像 (FLIM)、用于快速過程的rapidFLIMHiRes、FLIM-FRET、單分子FRET(突發和時間跟蹤分析)、熒光相關光譜 (FCS)、各向異性成像和微分干涉對比 (DIC) 成像。隨著時間分辨熒光顯微技術的用戶群體不斷擴大,對高重復性、高準確性和寶貴實踐經驗規則的需求變得尤為明顯。Luminosa已經包含了科學家集體努力制定的經驗指南,例如來自于單分子FRET群體在基準研究中的經驗指南。Luminosa 是一款將超高數據質量與超簡日常操作相結合的單光子計數共聚焦顯微鏡。它可以輕松集成到任何研究人員的“工具箱”中,成為開始探索使用時間分辨熒光方法科學家以及想要突破極限專家的省時、可靠的“伙伴”。它是一個真正的顯微鏡系統,每個人都可以依賴。產品特點:◆ 全軟件控制共聚焦系統,基于倒置顯微鏡◆ 激光波長從375到1064 nm可選◆ VarPSF:觀察量高精度調節,用于FCS和單分子FRET實驗◆ 電動平移臺,可在傳動和FLIM模式下進行“圖像拼接”◆ 掃描選項:FLIMbee振鏡掃描和壓電物鏡掃描◆ 最多可集成SPAD, PMT或Hybrid-PMT組成相互獨立的6通道探測單元◆
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- 2025-02-01 12:10:11生物如何調節顯微鏡標本
- 生物如何調節顯微鏡標本 在顯微鏡觀察過程中,生物學家和研究人員必須通過精確的調節技巧,確保標本能被清晰地呈現在顯微鏡下。這一過程不僅涉及到顯微鏡本身的調節,還包括對生物標本的適當準備和操作。本文將探討在顯微鏡觀察中,生物如何通過不同方式調節標本,使其呈現出佳的觀察效果,從而為研究人員提供更為精確的數據。 顯微鏡標本的調節開始于標本的制備。不同類型的生物標本(如植物細胞、動物組織或微生物)通常需要進行特定的切片或染色處理,以便在顯微鏡下能夠清晰顯示。對于植物標本,通常會進行脫水和固定,以便保持細胞結構不被破壞。而動物標本常常需要更細致的處理,如冷凍切片或染色,以便區分不同類型的細胞。通過這些精細的制備過程,研究人員能夠為顯微鏡觀察奠定良好的基礎。 在調節顯微鏡時,生物學家會根據需要選擇合適的鏡頭和放大倍數。顯微鏡的鏡頭調節功能可以幫助他們選擇佳的觀察角度和焦距,從而獲得佳的圖像分辨率。在高倍鏡頭下,細胞內部的結構如細胞核、細胞質等會更加清晰,但這也要求標本的切片必須足夠薄,才能讓光線有效穿透。適當的光照和對比度調節也是顯微鏡操作中不可忽視的環節。不同的標本可能需要不同類型的光源(如反射光或透射光),以便佳地顯示其結構特征。 標本的調整還包括標本在顯微鏡平臺上的位置微調。微調旋鈕可以精細調整焦距,確保標本的細節完全清晰。生物學家通過不斷微調標本的位置,能夠逐步揭示更多細微的生物結構,從而提供更多有價值的信息。 生物調節顯微鏡標本的過程是一個細致而專業的工作,涉及標本準備、鏡頭選擇、光照調節及位置微調等多個方面。通過這些精確的操作,研究人員能夠從顯微鏡下獲取豐富的生物信息,為科學研究提供堅實的基礎。在顯微鏡技術的不斷進步和精細操作的支持下,我們對生命科學的探索將更加深入和精確。
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