Quantum DesignZG合作引进 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统
-
磁畴是铁磁体材料在自发磁化的过程中,为降低静磁能而产生分化的方向各异的小型磁化区域。它的研究可将材料的基本物理性质、宏观性质和应用联系起来。近年来,由于材料的日益完善和器件的小型化,人们对磁畴分析的兴趣与日俱增。目前市面上主要的磁畴观测设备有磁光克尔显微镜、磁力显微镜、洛伦兹电镜、以及最近兴起的NV色心超分辨磁学显微镜等,其中,磁光克尔显微镜可以灵活的结合外加磁场、电流及温度环境等来对材料进行面内、面外的动态磁畴观测,成为目前常用的磁畴观测设备,可用于多种磁性材料的研究,如铁磁或亚铁磁薄膜、钕铁硼等硬磁材料、硅钢等软磁材料。
2020年11月,Quantum DesignZG与致真精密仪器(青岛)有限公司签署了ZG区战略合作协议,合作推出多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统。通过此次战略合作,Quantum DesignZG希望能够为磁学及自旋电子学等领域的研究提供更多的可能。
图1 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统
多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统由北京航空航天大学集成电路学院张学莹老师带领团队,根据多年的磁畴动力学实验技巧积累和新的磁学及自旋电子学领域的热点课题研究需求研发。它采用先进的点阵LED光源技术,能够在不切换机械结构的情况下,同时进行极向和纵向克尔成像,不仅能同时检测样品垂直方向和面内方向的磁性,成像分辨率还能够达到270 nm,逼近光学衍射极限。与传统的磁光克尔显微镜相比,多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统配置了多功能磁铁探针台,能够在保证450 nm高分辨率的前提下,向被测样品同时施加面磁场、垂直磁场、电流和微波信号。
此外,多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统拥有专门的智能控制系统,用户界面友好,无需复杂设置,一键触发既能实现多维度磁场、电学信号与克尔图像的同步操控。该系统的另一亮点是配置了反应速度高达1 μs的超快磁场,为微米器件中磁畴的产生、磁畴的高速运动捕捉等提供了可能。
张学莹老师师从北航赵巍胜教授和法国巴黎萨克雷大学Nicolas Vernier教授,从2015年开始研究磁光克尔成像技术和磁畴动力学,其有关磁性材料性质的论文获得北京航空航天大学博士学位论文。经过3年潜心研究,该团队于2018年完成了首台克尔显微镜样机的集成,并创立致真精密仪器(青岛)有限公司。至2020年初,在北航青岛研究院和北航集成电路学院经过两轮迭代和打磨,已经完成了产品的稳定性验证,目前,该设备已经被清华大学、中科院物理所、北京工业大学等多家单位采购。
产品磁畴成像照片案例
图2 CoFeB(1.3 nm)/W(0.2)/CoFeB(0.5)薄膜中的迷宫畴
图3 斯格明子磁畴观测
多重信号的叠加,能够满足客户多种前沿课题的实验需求
面内磁场和垂直磁场的叠加可以进行Dzyaloshinskii-Moriya作用(DMI)的测试[1,2]
图4 样品Pt(4 nm)/Co(1 nm)/MgO(t nm)/Pt(4 nm)的DMI作用测量[1]
自旋轨道矩(spin-orbit torque,简称SOT)是近年来发展起来的新一代电流驱动磁化翻转技术,如何更好的表征SOT翻转,在当今自旋电子学领域具有重要的理论和应用价值。 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统配置的面内磁场和电学测试系统,不但可以实现这个过程的电学测试,还可以利用相机与信号采集卡同步的功能,逐点解析翻转曲线对应的磁畴状态 [3,4]。
图5 面内磁场和电流的叠加用于SOT驱动的磁性变化过程研究
在某些材料中,无法观测到纯电流驱动的磁畴壁运动。这时,可以利用多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统微秒级别的超快磁场脉冲与电流同步,观测垂直磁场与电流共同驱动的畴壁运动,从而解析多种物理效应,如重金属/ 铁磁体系的自旋极化率由于自旋散射降低的效应 [5]。
图6 垂直磁场和电流的叠加可用于观测单独磁场或者电流无法驱动的磁性动力学过程
克尔成像下磁场和微波的叠加则能够为自旋波和磁畴壁的相互作用研究提供可能 [6]。
图7 自旋波驱动的磁畴壁运动[6]
多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统还可进行多种磁性参数的微区测量
局部饱和磁化强度Ms表征[7]
由于偶极作用,磁畴壁在靠近时会相互排斥。通过观察不同磁场下磁畴壁的距离,可以提取局部区域的饱和磁化强度MS。此方法由巴黎- 萨克雷大学Nicolas Vernier 教授(致真技术顾问)在2014 年首先提出并验证,与VSM 测量结果得到良好吻合。
图8 局部饱和磁化强度Ms表征及与其他测试方法Ms结果对比
海森堡交换作用刚度[8]
采用系统的磁场“自定义波形”功能,将样品震荡退磁,再将得到的迷宫畴图片进行傅里叶变换,能够得知磁畴宽度,从而提取海森堡交换作用刚度Aex。
图9 海森堡交换作用刚度提取
自旋电子薄膜质量的表征、自旋电子器件的损坏检测等[9]
图10 磁性薄膜质量检测
除此之外,该系统还开发了性价比超高的变温系统。针对永磁材料研究的用户,开发了能够兼容克尔成像的高温强磁场模块。针对硅钢等软磁材料研究用户,开发了大视野面内克尔显微镜。
动态磁畴成像案例
图11 CoFeB薄膜动态磁畴
图12 SOT磁场+电流驱动磁畴翻转
图13 钕铁硼永磁动态磁畴观测
图14 磁性材料内钉扎点的观测,可与巴克豪森噪声同步匹配
产品基本参数
✔ 极向和纵向克尔成像分辨率可达300 nm;
✔ 配置二维磁场探针台,面内磁场高达1 T,垂直磁场高达0.3 T(配置磁场增强模块后可达1.5 T);
✔ 快速磁场选件磁场反应速度可达1 μs;
✔ 可根据需要选配直流/ 高频探针座及探针;
✔ 可选配二次谐波、铁磁共振等输运测试;
✔ 配置智能控制和图像处理系统,可同时施加面内磁场、垂直磁场和电学信号同步观测磁畴翻转;
✔ 4K~800K,80K~500K 变温选件可选。
小结
多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统除了拥有超高分辨的动态磁畴观测能力外,还能结合多功能磁场探针台提供的外加电流、面内/面外磁场等对多种磁学参数进行提取。
参考文献
[1] A. Cao et al., Nanoscale 10, 12062 (2018).
[2] A. Cao et al., Nanotechnology 31, 155705 (2020).
[3] X. Zhao et al., Appl. Phys. Lett. 116, 242401 (2020).
[4] G. Wang et al., IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap. 66, 215 (2019).
[5] X. Zhang et al., Phys. Rev. Appl. 11, 054041 (2019).
[6] J. Han et al., Science (80-. ). 366, 1121 (2019).
[7] N. Vernier et al., Appl. Phys. Lett. 104, 122404 (2014).
[8] M. Yamanouchi et al., IEEE Magn. Lett. 2, 3000304 (2011).
[9] Y. Zhang et al., Phys. Rev. Appl. 9, 064027 (2018).
全部评论(0条)
热门问答
- Quantum DesignZG合作引进 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统
磁畴是铁磁体材料在自发磁化的过程中,为降低静磁能而产生分化的方向各异的小型磁化区域。它的研究可将材料的基本物理性质、宏观性质和应用联系起来。近年来,由于材料的日益完善和器件的小型化,人们对磁畴分析的兴趣与日俱增。目前市面上主要的磁畴观测设备有磁光克尔显微镜、磁力显微镜、洛伦兹电镜、以及最近兴起的NV色心超分辨磁学显微镜等,其中,磁光克尔显微镜可以灵活的结合外加磁场、电流及温度环境等来对材料进行面内、面外的动态磁畴观测,成为目前常用的磁畴观测设备,可用于多种磁性材料的研究,如铁磁或亚铁磁薄膜、钕铁硼等硬磁材料、硅钢等软磁材料。
2020年11月,Quantum DesignZG与致真精密仪器(青岛)有限公司签署了ZG区战略合作协议,合作推出多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统。通过此次战略合作,Quantum DesignZG希望能够为磁学及自旋电子学等领域的研究提供更多的可能。
图1 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统
多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统由北京航空航天大学集成电路学院张学莹老师带领团队,根据多年的磁畴动力学实验技巧积累和新的磁学及自旋电子学领域的热点课题研究需求研发。它采用先进的点阵LED光源技术,能够在不切换机械结构的情况下,同时进行极向和纵向克尔成像,不仅能同时检测样品垂直方向和面内方向的磁性,成像分辨率还能够达到270 nm,逼近光学衍射极限。与传统的磁光克尔显微镜相比,多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统配置了多功能磁铁探针台,能够在保证450 nm高分辨率的前提下,向被测样品同时施加面磁场、垂直磁场、电流和微波信号。
此外,多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统拥有专门的智能控制系统,用户界面友好,无需复杂设置,一键触发既能实现多维度磁场、电学信号与克尔图像的同步操控。该系统的另一亮点是配置了反应速度高达1 μs的超快磁场,为微米器件中磁畴的产生、磁畴的高速运动捕捉等提供了可能。
张学莹老师师从北航赵巍胜教授和法国巴黎萨克雷大学Nicolas Vernier教授,从2015年开始研究磁光克尔成像技术和磁畴动力学,其有关磁性材料性质的论文获得北京航空航天大学博士学位论文。经过3年潜心研究,该团队于2018年完成了首台克尔显微镜样机的集成,并创立致真精密仪器(青岛)有限公司。至2020年初,在北航青岛研究院和北航集成电路学院经过两轮迭代和打磨,已经完成了产品的稳定性验证,目前,该设备已经被清华大学、中科院物理所、北京工业大学等多家单位采购。
产品磁畴成像照片案例
图2 CoFeB(1.3 nm)/W(0.2)/CoFeB(0.5)薄膜中的迷宫畴
图3 斯格明子磁畴观测
多重信号的叠加,能够满足客户多种前沿课题的实验需求
面内磁场和垂直磁场的叠加可以进行Dzyaloshinskii-Moriya作用(DMI)的测试[1,2]
图4 样品Pt(4 nm)/Co(1 nm)/MgO(t nm)/Pt(4 nm)的DMI作用测量[1]
自旋轨道矩(spin-orbit torque,简称SOT)是近年来发展起来的新一代电流驱动磁化翻转技术,如何更好的表征SOT翻转,在当今自旋电子学领域具有重要的理论和应用价值。 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统配置的面内磁场和电学测试系统,不但可以实现这个过程的电学测试,还可以利用相机与信号采集卡同步的功能,逐点解析翻转曲线对应的磁畴状态 [3,4]。
图5 面内磁场和电流的叠加用于SOT驱动的磁性变化过程研究
在某些材料中,无法观测到纯电流驱动的磁畴壁运动。这时,可以利用多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统微秒级别的超快磁场脉冲与电流同步,观测垂直磁场与电流共同驱动的畴壁运动,从而解析多种物理效应,如重金属/ 铁磁体系的自旋极化率由于自旋散射降低的效应 [5]。
图6 垂直磁场和电流的叠加可用于观测单独磁场或者电流无法驱动的磁性动力学过程
克尔成像下磁场和微波的叠加则能够为自旋波和磁畴壁的相互作用研究提供可能 [6]。
图7 自旋波驱动的磁畴壁运动[6]
多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统还可进行多种磁性参数的微区测量
局部饱和磁化强度Ms表征[7]
由于偶极作用,磁畴壁在靠近时会相互排斥。通过观察不同磁场下磁畴壁的距离,可以提取局部区域的饱和磁化强度MS。此方法由巴黎- 萨克雷大学Nicolas Vernier 教授(致真技术顾问)在2014 年首先提出并验证,与VSM 测量结果得到良好吻合。
图8 局部饱和磁化强度Ms表征及与其他测试方法Ms结果对比
海森堡交换作用刚度[8]
采用系统的磁场“自定义波形”功能,将样品震荡退磁,再将得到的迷宫畴图片进行傅里叶变换,能够得知磁畴宽度,从而提取海森堡交换作用刚度Aex。
图9 海森堡交换作用刚度提取
自旋电子薄膜质量的表征、自旋电子器件的损坏检测等[9]
图10 磁性薄膜质量检测
除此之外,该系统还开发了性价比超高的变温系统。针对永磁材料研究的用户,开发了能够兼容克尔成像的高温强磁场模块。针对硅钢等软磁材料研究用户,开发了大视野面内克尔显微镜。
动态磁畴成像案例
图11 CoFeB薄膜动态磁畴
图12 SOT磁场+电流驱动磁畴翻转
图13 钕铁硼永磁动态磁畴观测
图14 磁性材料内钉扎点的观测,可与巴克豪森噪声同步匹配
产品基本参数
✔ 极向和纵向克尔成像分辨率可达300 nm;
✔ 配置二维磁场探针台,面内磁场高达1 T,垂直磁场高达0.3 T(配置磁场增强模块后可达1.5 T);
✔ 快速磁场选件磁场反应速度可达1 μs;
✔ 可根据需要选配直流/ 高频探针座及探针;
✔ 可选配二次谐波、铁磁共振等输运测试;
✔ 配置智能控制和图像处理系统,可同时施加面内磁场、垂直磁场和电学信号同步观测磁畴翻转;
✔ 4K~800K,80K~500K 变温选件可选。
小结
多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统除了拥有超高分辨的动态磁畴观测能力外,还能结合多功能磁场探针台提供的外加电流、面内/面外磁场等对多种磁学参数进行提取。
参考文献
[1] A. Cao et al., Nanoscale 10, 12062 (2018).
[2] A. Cao et al., Nanotechnology 31, 155705 (2020).
[3] X. Zhao et al., Appl. Phys. Lett. 116, 242401 (2020).
[4] G. Wang et al., IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap. 66, 215 (2019).
[5] X. Zhang et al., Phys. Rev. Appl. 11, 054041 (2019).
[6] J. Han et al., Science (80-. ). 366, 1121 (2019).
[7] N. Vernier et al., Appl. Phys. Lett. 104, 122404 (2014).
[8] M. Yamanouchi et al., IEEE Magn. Lett. 2, 3000304 (2011).
[9] Y. Zhang et al., Phys. Rev. Appl. 9, 064027 (2018).
- Quantum DesignZG公司北京实验室捷报频传—助力ZG科研,合作共赢
近年来,ZG科研迅速崛起,高质量的科研成果层出不穷,捷报频频。为更有效地支持国内科研及应用发展,Quantum DesignZG经过数十年打造了QDZG北京样机实验室,旨在为ZG科学家提供包括LVEM5 小型台式透射电子显微镜、 Microwriter小型多功能激光直写光刻系统、mIRage非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统、neaSNOM 高分辨散射式近场光学显微镜等样机。近日, QDZG北京实验室的neaSNOM和nano-FTIR的样机也迎来了两篇与客户合作的新论文正式上线。
2020年6月,《Nature Communications》杂志发表了澳大利亚蒙纳士大学(Monash University)鲍桥梁教授及合作者题为“Chemical switching of low-loss phonon polaritons in α-MoO3 by hydrogen intercalation”的研究论文。文章致谢部分,作者对Quantum Design China北京实验室提供的nea-SNOM测试支持特意表示了感谢。论文作者之一欧清东博士对neaSNOM样机的使用给予了高度的肯定和评价。
文章共同一作者欧清东博士对neaSNOM样机的评价: “Quantum DesignZG子公司北京实验室的neaSNOM设备,为该研究的部分数据采集提供了有力的技术支持。得益于散射型近场光学显微镜,我们可以直接观测到纳米尺度声子极化激元在二维材料体系内的传播,并且可以定量地分析激元特性。在该研究中,neaSNOM的高空间分辨率和宽谱可调的红外光源,使我们清晰地观测到a-MoO3声子激元在化学调控下的一系列近场行为表现与纳米光学特性。” 图一:文章共同一作欧清东博士(右一)在QDZG北京样机实验室
同时,2020年1月,美国化学会《ACS Applied Materials & Interfaces》杂志也上线了清华大学雒建斌院士和解国新副教授研究组题为“Super-Slippery Degraded Black Phosphorus/Silicon Dioxide Interface”的研究论文。文章致谢部分,作者对Quantum Design China北京实验室李勇君博士对于nano-FTIR测试提供的帮助表示了感谢。同时作者对nano-FTIR样机的使用前景给予了良好的评价。
文章一作武帅博士对nano-FTIR的评价: “nano-FTIR技术克服了普通FTIR光谱极限分辨率低的限制,实现了在纳米分辨率下鉴别界面的化学成分,揭示了降解后BP的表面基团与水分子之间的强相互作用。界面存在的液态水层是BP/SiO2界面超低剪切强度的主要原因,这一发现也有助于揭示BP纳米材料在水基润滑中的作用机制,结合了AFM的成像和优良的定位功能,Nano-FTIR技术实现了纳米尺度的原位红外测试,是纳米材料原位测试研究中强有力的先进表征技术。” 图二:文章一作者武帅博士(右一)在QDZG北京样机实验室
Quantum DesignZG对客户的信任与认可表示诚挚的感谢,能够为ZG的科研贡献一份力量,是我们的荣幸,我们也将继续秉承 “For Scientist, By Scientist”的理念,助力ZG科技蓬勃发展,与ZG科研工作者“合作共赢”。 QDZG北京样机实验室与客户的合作文章将纷至沓来,敬请期待!
文章内容简介:1. Chemical switching of low-loss phonon polaritons in α-MoO3 by hydrogen intercalation
近几年,天然范德瓦尔斯材料体系中的声子极化激元,展现出优异的纳米光学特性,引起了科研工作者的广泛关注与研究。相较于诸如石墨烯的等离激元,声子激元材料通常具有很大的带隙,电学栅压调控对声子激元并不适用。因此,如何有效的操控这些新颖的声子激元是目前面临的一大挑战。
该研究报道了一种化学法调控声子激元的策略[1],通过直接修饰激元材料(a-MoO3)本身,实现声子激元的开关与转换。实验所采用的氢原子插层技术具有非易失并可恢复的特点,让我们能够在实现可逆开关声子激元的同时,维持其较长的激元寿命。通过准确控制离子插层参数,作者利用高空间分辨率的neaSNOM对不同插层阶段的样品进行测试。所得到的近场图像显示出具有一定空间取向的中间态氢化纳米结构充当了面内纳米天线,可以有效地激发与反射声子激元。为了进一步验证化学开关声子激元的实用性,研究者借助纳米光刻技术在a-MoO3薄层表面设计并制备出多种不同的局域化图案,并在氢化与脱氢作用后,有效实现了具有空间选择性的声子激元可逆控制。这一发现为今后制备具有不同构型的面内异质结和批量实现声子激元共振增强的阵列提供了一种可行性方案。总之,该研究所提出的插层策略拓展出一条连接纳米光子学,可重构的超表面以及范德瓦尔斯光学材料的有效途径。
文章内容简介 2. Super-Slippery Degraded Black Phosphorus/Silicon Dioxide Interface
在微电子器件的制备中,二维材料常被转移到二氧化硅(SiO2)/硅(Si)基底上进行组装和加工。黑磷(BP)具有良好的电学与光电特性,是一种新型的具有二维层状结构的直接带隙半导体材料,但在大气环境中容易与氧和水结合发生降解。清华大学的研究者在用AFM探针对BP纳米片进行纳米操纵的过程中发现,降解的BP薄片可在SiO2/Si基底上发生滑动,测得其界面剪切强度(ISS)低至0.029±0.004 MPa,与石墨的层间剪切强度值相当。值得注意的是,在BP片发生滑动后,基底上有明显的残余物,可见 BP/SiO2的界面并非单纯的固-固接触界面[2]。
为了研究界面结构的化学组成,研究者采用基于原子力显微镜(AFM)的纳米傅里叶红外光谱技术(nano-FTIR),通过具有Pt-Ir涂层的AFM针尖在纳米尺度进行近场探测BP表面和界面残余物化学基团的分子振动信息,在900—1100 cm-1的激光波长范围内获得了nano-FTIR光谱分析,同时记录了与样品红外吸收相关的nano-FTIR吸收光谱。测试数据表明:退化的BP表面和界面残余物均出现1050cm-1的P-OH特征峰,P-OH的不对称拉伸振动峰(924 cm-1)和弯曲振动峰(940 cm-1),以及和H2O发生耦合的峰(1080 cm-1);另外,位于930-1000 cm-1的复合峰可归为P-O键的振动模式,包括P-O-P,P-O,PO43-和P=O基团,1008 cm-1处的峰值对应于H3PO4典型的对称拉伸振动,而1045 cm-1和1062-1066 cm-1处的吸收峰来源于PO43-基团;同时,在基底表面还存在Si-OH键的振动峰(位于939 cm-1和970 cm-1)。该结果表明,转移在SiO2表面的BP在降解的过程不仅形成了表面吸附水层,界面包含大量的P-OH、P=O等亲水基团和H2O分子,同时诱导SiO2表面Si-OH基团的形成。界面P-OH和Si-OH等亲水基团促进可移动水层的插入,影响界面水分子的扩散和结构。
论文原文参考:
[1] Yingjie Wu, Qingdong Ou, Yuefeng Yin, Yun Li, Weiliang Ma, Wenzhi Yu, Guanyu Liu,Xiaoqiang Cui, Xiaozhi Bao, Jiahua Duan, Gonzalo Álvarez-Pérez, Zhigao Dai, Babar Shabbir,Nikhil Medhekar, Xiangping Li, Chang-Ming Li , Pablo Alonso-González & Qiaoliang Bao,Chemical switching of low-loss phonon polaritons in α-MoO3 by hydrogen intercalation,Nature Communications,2020, 11,2646
https://doi.org/10.1038/s41467-020-16459-3.
[2] Shuai Wu, Feng He, Guoxin Xie, Zhengliang Bian, Yilong Ren, Xinyuan Liu, Haijun Yang, Dan Guo,Lin Zhang, Shizhu Wen, and Jianbin Luo, Super-Slippery Degraded Black Phosphorus/Silicon Dioxide Interface,ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12, 7717−7726 https://doi.org/10.1021/acsami.9b19570.
- 新品推荐| Quantum Design ZG子公司引进PS
- mIRage O-PTIR (Optical Photothermal Infrared) 光谱仪是由美国PSC (Photothermal Spectroscopy Corp, 前身Anasys公司) Z新发布的一款应用广泛的亚微米级空间分辨率的红外光谱和成像采集系统。基于独 家ZL的光热诱导共振(PTIR)技术,mIRage产品突破了传统红外的光学衍射极限,其空间分辨率高达500 nm,可有效助力科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息。目前,大多数的红外光谱空间分辨率受限于红外光的衍射极限,只有10-20um,且依赖于红外光波长,而mIRage O-PTIR凭借其独有的ZL技术克服了上述问题,将空间分辨率提升至500 nm;该仪器还采用可调的脉冲式中红外激光激发样品表面,产生光热诱导膨胀效应,并以可见光为“探针”探测样品聚焦区域的光学效应,可实现无接触式地快速简易测量,避免了传统全反射模式下的散射像差和交叉污染; mIRage在反射模式下所得谱图与透射模式下FTIR完全一致,极大的简化了样品制备问题,无需制备薄片,直接测试较厚样品,大大提高测试效率;另外mIRage红外光谱仪可以选配透射模式,十分适用于液体样品和一些特殊混合样品,极大的扩展了应用范围;值得注意的是mIRage还可与拉曼光谱联用,实现同时同地相同分辨率的IR和Raman测试,且无荧光风险,能够帮助研究者更快速全面的确定所分析样品的化学组成信息。mIRage红外光谱仪可以快速准确地对样品进行亚微米尺度的红外光谱和成像分析,被广泛应用于高分子、生命科学、医药合成、微电子器件有机缺陷分析、物证分析等,更多的应用领域还在不断开发中,期待与您的合作!mIRage技术参数
波谱范围 模式 探针激光 样品台Z小步长 样品台X-Y移动范围 IR (1850-800 cm-1) 反射 532 nm 100 nm 110*75 mm IR (3600-2700 cm-1) 透射 Raman (3900-200 cm-1) 反射 重要应用实例分析:
1. 高分子领域
亚微米线IR扫包埋于树脂中的聚苯乙烯球红血细胞的IR和Raman图谱分析透射模式下水中活细胞的亚微米mIRage图谱和成像药物/高分子混合物分析薄膜缺陷探测单根纳米纤维不同区域的mIRage图谱工业应用 科研应用 •YL•QA、QC质控分析 •聚合物 •文物鉴定 •化工 •有机污染 •药学 •陨石 •微电子 •缺陷分析 •考古学 •纤维 •石油勘探 •犯罪侦查 •土壤 •地质学 •食品加工 •纺织业 •海洋科学 产品用户和发表文章目录
[1] Ji-Xin Cheng et al., Sci. Adv. 2016, 2, e1600521.
[2] Ji-Xin Cheng et al., Anal. Chem. 2017, 89, 4863-4867.[3] Label-Free Super-Resolution Microscopy. Springer, Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering.
- Quantum DesignZG子公司参加ZG物理学(CPS)2015秋季学术会议
ZG物理学会秋季学术会议(CPS Fall Meeting)于2015年9月11-14日在吉林大学ZX校区成功举办。ZG物理学秋季会议是由ZG物理学会主办的年度学术会议,始于1999年,至今已经成功举办了16届,成为ZG物理学界规模Z大、综合性Z强的学术盛会,引起了国际物理学界的关注。本次会议有超过2000多位研究人员注册参加,会议以大会特邀报告、分会邀请报告、口头报告和张贴报告等形式交流,围绕物理学相关专业领域分设18个ZT分会。
此次会议Quantum DesignZG子公司各部门携手高规格参加,现场展出了旗下PPMS综合物性测量系统、MPMS3磁学测量系统、ATL智能型液氦回收系统、多功能振动样品磁强计VersaLab 系统、attocube极低温强磁场表面性能测量系统、RHK无液氦低温STM/AFM、MI低温光学恒温器、NeaSNOM散射式近场光学显微镜、Delong America超小型透射电子显微镜、Swisslitho 3D纳米结构高速直写机等产品。包含了物理学研究所涉及的材料合成、物性测量、纳米表征、微结构制备与表征等多项技术与设备。
会议期间展示的产品受到了学者和研究人员的广泛关注,众多学者在会议间隙莅临Quantum Design China展台询问产品信息。
众多学者莅临Quantum Design China展台
学者在Quantum Design China展台垂询产品信息
物理学家吴令安教授(右)与QDZG子公司吴伟先生(左)进行技术交流
九月的长春,秋分节气,气候宜人,风和日丽,为期三天的会议,ZG学者围绕物理学的前沿课题进行了深入的探讨、ZG物理学(CPS)2015秋季学术会议在学者的交流声中wan美落下帷幕。Quantum DesignZG子公司在此次会议中展出产品的高性能得到了学者的广泛肯定。Quantum Design公司将继续以其专业营销和售后队伍,为ZG物理学研究提供了先进的设备以及高质量的服务。
相关产品
PPMS综合物性测量系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=45
MPMS3磁学性质测量系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=37
ATL智能型液氦回收系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=262
多功能振动样品磁强计VersaLab 系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=42
attocube极低温强磁场表面性能测量系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=316
世界无液氦低温STM/qPlusAFM系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=301
超精细低温光学恒温器:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=280
NeaSNOM散射式近场光学显微镜:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=273
超小型透射电子显微镜:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=241
3D纳米结构高速直写机:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=307
小型台式激光直写光刻机:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=297
关于Quantum Design
Quantum Design是世界lingxian的科研设备制造商和仪器分销商,于1982年创建于美国加州圣迭戈。公司生产的 SQUID 磁学测量系统 (MPMS) 和材料综合物理性质测量系统 (PPMS) 已经成为世界公认的ding级测量平台,广泛的分布于世界上几乎所有材料、物理、化学、纳米等研究领域的实验室。2007年,Quantum Design并购了欧洲Z大的仪器分销商LOT公司,现已成为世界的科学仪器领域的跨国公司。目前公司拥有分布于英国、美国、法国、德国、巴西、印度,日本和ZG等地区的数十个分公司和办事处,业务遍及一百多个国家和地区。ZG地区是Quantum Design公司Z活跃的市场,公司在北京、上海和广州设有分公司或办事处。几十年来,公司与ZG的科研和教育领域的合作卓有成效,为ZG科研的进步提供了先进的设备以及高质量的服务。
- Quantum DesignZG子公司如邀参加2016秋季物理学年会
2016年9月4日,ZG物理学会2016 年秋季学术会议(CPS Fall Meeting)在北京工业大学wan美落幕。 Quantum DesignZG子公司如邀参加展会,展示了PPMS综合物性测量系统、多功能振动样品磁强计DynaCool系统、MPMS3磁学测量系统、智能型氦液化器ATL、德国Attocube纳米精度位移器、美国Montana无液氦低温光学恒温器、英国Durham公司NanoMoke3磁光克尔效应系统等等多种产品技术信息及产品资讯,为物理学相关领域的科学研究提供更全面的测试方向。
Quantum DesignZG子公司展台
本次物理学年会阵容强大,注册参展人数超过3000人,接收报告1400 余篇,涉及粒子物理、核物理、光物理、等离子体物理等19 个分会。会议期间还举行了ZG部分大学物理学院院长/系主任联席会、女物理工作者圆桌讨论会、IOP ZT报告会、APS 刊物报告会等多个会议,同时邀请2014 年诺贝尔物理学奖获得者中村修二教授作特邀报告,不仅佐证了物理学相关领域科学研究的发展成果,更展现了ZG物理学蓬勃发展的势头。Quantum DesignZG子公司借此专业平台向来自全国各地的科学研究人员展示了MI低温光学恒温器样品腔,多功能振动样品磁强计VersaLab样机,以及微纳加工先进设备MicroWriter样机。 展台上工作人员的专业技术讲解和耐心热情的态度吸引了很多客户咨询,为客户提供科研过程中的多种问题解决方案是Quantum DesignZG子公司一直的理念和方向。
展台工作人员为客户提供科研过程中的问题解决方案
在现代科技产业风起云涌的今天,把握需求即是把握明天。Quantum DesignZG子公司将以更为成熟、专业的态度,为科学研究领域提供更加先进、高质、便携、可靠的科研设备及相关产品服务,为ZG物理学研究的繁荣发展添砖加瓦!
相关产品:
PPMS 综合物性测量系统
完全无液氦综合物性测量系统 DynaCool
无液氦低温强磁场共聚焦显微镜-attoCFM系统
无液氦光学低温恒温器
- Quantum Design全面引进美国Thermal Technology公司高温炉
美国Thermal Technology公司(简称TT),是真空炉的创shi者,高温炉设计的改造者。从创立至今已有半个多世纪的历史,在40多个国家拥有超过3000多家用户。TT公司具有丰富的专业经验,在高温加工技术领域一直享有盛誉。
Quantum Design公司作为知名的科学仪器制造商,现全面引进TT公司高温炉。TT公司生产的高温设备有:放电等离子烧结炉(SPS)、直流型等离子烧结炉(DCS)、热压炉(HPF)、自动热处理炉(APF)、陶瓷热处理炉(CPF)、电弧炉(AMF)、石墨高温炉(GHZ)、金属高温炉(MHZ)等。此外,TT公司可根据顾客需求提供创新性的设备和问题解决方案。
放电等离子烧结炉 SPS
只需几分钟即可达到热处理所需的高温环境
快速成型且无需粘结剂,微纳结构wan美保持
直流型等离子烧结炉 DCS
直流电源,系统简单,高稳定性
更短的加工时间,更低的成本
热压炉 HPF
交换式热区单元选件,可用热区:石墨、钨、钼
电弧炉 AMF
Z高温度:>3000℃
石墨高温炉
适用于各种实验室应用及小规模生产
Z高可定制温度达3000℃
金属高温炉
适用于各种实验室应用及小规模生产
Z高可定制温度达3000℃
TT的高温炉在设计上采用了du家ZL的加热系统以及Z好的液压、真空和控制系统,对技术和制造工艺的精益求精,使得TT产品具有高质量、高可靠性的特点。希望Quantum Design公司的高精度物性测量和表征平台和TT公司的高质量高温炉系统可以相辅相成,相互促进,为ZG科学工作者提供更好的服务。
相关产品
TT 自动热处理炉 / 陶瓷热处理炉:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=332
TT 电弧熔炼炉:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=333
TT 实验室真空高温炉:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=334
TT 放电等离子烧结炉(SPS/DCS):http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=335
TT 热压炉:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=336
关于Quantum Design
Quantum Design是世界lingxian的科研设备制造商和仪器分销商,于1982年创建于美国加州圣迭戈。公司生产的 SQUID 磁学测量系统 (MPMS) 和材料综合物理性质测量系统 (PPMS) 已经成为世界公认的ding级测量平台,广泛的分布于世界上几乎所有材料、物理、化学、纳米等研究领域的实验室。2007年,Quantum Design并购了欧洲Z大的仪器分销商LOT公司,现已成为世界的科学仪器领域的跨国公司。目前公司拥有分布于英国、美国、法国、德国、巴西、印度,日本和ZG等地区的数十个分公司和办事处,业务遍及一百多个国家和地区。ZG地区是Quantum Design公司Z活跃的市场,公司在北京、上海和广州设有分公司或办事处。几十年来,公司与ZG的科研和教育领域的合作卓有成效,为ZG科研的进步提供了先进的设备以及高质量的服务。
- 显微数码成像系统都有哪些组成部分?????
- ProteinSimple推出一体式高端多功能成像系统
- FluorChem M多色荧光、化学发光凝胶成像系统是美国ProteinSimple公司(原Alpha Innotech公司)Z新推出的高端多功能成像系统。
FluorChem M的推出,为定量分析多色荧光Western Blot和凝胶成像设立了一套新标准。
具有多色荧光、化学发光、凝胶成像功能;支持印迹膜、核酸胶,蛋白胶、多孔板、培养皿等样品类型。
采用独特的一体式设计,触摸屏控制,支持远程操作
配合Z先进的CCD光学技术,830万像素,3326x 2504分辨率,提供无与伦比的图像质量
10位滤光片轮,满足大部分图像检测应用
多色激发光源,专为Western Blot成像优化
摆脱暗室,超高灵敏度、快速成像、宽动态范围
预设多种程序,一键敲击即可成像,操作简单,无需培训
FCM特有的设计保证了其出众的多色荧光,化学发光凝胶成像性能,成为高端实验技术平台的shou选.
原Alpha Innotech公司创立于1982年,总部位于美国加州,2005年上市,2009年12月被美国ProteinSimple公司(简称PS公司)收购。Alpha Innotech在数字化凝胶成像领域有20年的成功历史,用户超过20000个,引用的文献近10000篇。在凝胶成像领域处于lingxian地位,是高端多色荧光和化学发光技术的ling导者。
PS公司总部位于美国硅谷,是世界yi流的生命科学仪器制造商,专注于蛋白质研究分析领域,在美国加州、加拿大多伦多、加拿大渥太华等地设有生产和研发部门,同时在多地设有办事处。
更多信息请访问 http://china.proteinsimple.com/ 或致电 4000-863-973
- Quantum DesignZG子公司参加第六届ZG国际纳米科学技术会议(ChinaNano 201
第六届ZG国际纳米科学技术会议(ChinaNano 2015)于2015年9月3-5日在北京国际会议ZX成功召开。大会邀请ZG科学院院长白春礼院士作为大会主席,Prof. Klause Kern, Prof. Jillian Buriak, Prof. Charles M. Lieber, Prof. Lei Jiang, Prof. Peidong Yang和Prof. Rodney S. Ruoff 等众多国际知名科学家做大会特邀报告,超过1300名国内外从事纳米相关领域的研究人员参加了此次会议。ChinaNano已经发展成为纳米科学技术领域的品牌会议,是ZG科学家与国际学术界交流沟通的重要桥梁。
Quantum DesignZG子公司作为本届会议的主要赞助商,对此次学术会议高度重视。Quantum DesignZG子公司的员工和来自美国RHK公司总裁Adam Kollin先生、韩国NTi公司的市场部经理Myeong-Shik Sung先生共11人全程参加了本次会议。展出了旗下ATL智能型液氦回收系统、PPMS(DynaCool)综合物性测量系统、MPMS3磁学性质测量系统、多功能振动样品磁强计 VersaLab 系统、Delong America超小型透射电子显微镜、NTi金属纳米胶体/纳米颗粒制备仪、Montana超精细低温光学恒温器、Durham小型台式激光直写光刻机和RHK世界无液氦低温STM/qPlusAFM系统等产品,会议期间展示产品受到众多学者和研究人员的广泛关注。
众多与会学者来到Quantum Design China展台询问产品信息
会议期间,中科院院长白春礼院士莅临Quantum Design China展台,询问了众多产品的具体信息,并针对RHK世界无液氦低温STM/qPlusAFM系统与RHK公司总裁Adam Kollin进行了深刻的探讨。白春礼院士对Adam Kollin先生流利的汉语表示惊讶,对STM/qPlusAFM系统优越的性能给出了高度评价。
白春礼院士(左)与美国RHK公司总裁Adam Kollin先生(右)进行技术交流
为了丰富大会的内容,给与会学者创造轻松愉悦的学术交流氛围,Quantum DesignZG子公司在大会茶歇时间举行了“幸运大抽奖”活动。在这里对“幸运大抽奖”活动中所有幸运被抽中的学者和研究人员表示祝贺,对会议主办方给予的众多支持表示感谢。
“幸运大抽奖”活动diyi轮获奖者与美国RHK公司总裁Adam Kollin先生(中)合影
愿Quantum DesignZG子公司与ZG纳米学领域的科学家携手共进,再创辉煌!
相关产品
ATL智能型液氦回收系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=262
PPMS(DynaCool)综合物性测量系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=45
MPMS3磁学性质测量系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=37
多功能振动样品磁强计 VersaLab 系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=42
超小型透射电子显微镜:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=241
金属纳米胶体/纳米颗粒制备仪:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=285
世界无液氦低温STM/qPlusAFM系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=301
小型台式激光直写光刻机:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=297
超精细低温光学恒温器:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=280
关于Quantum Design
Quantum Design是世界lingxian的科研设备制造商和仪器分销商,于1982年创建于美国加州圣迭戈。公司生产的 SQUID 磁学测量系统 (MPMS) 和材料综合物理性质测量系统 (PPMS) 已经成为世界公认的ding级测量平台,广泛的分布于世界上几乎所有材料、物理、化学、纳米等研究领域的实验室。2007年,Quantum Design并购了欧洲Z大的仪器分销商LOT公司,现已成为世界的科学仪器领域的跨国公司。目前公司拥有分布于英国、美国、法国、德国、巴西、印度,日本和ZG等地区的数十个分公司和办事处,业务遍及一百多个国家和地区。ZG地区是Quantum Design公司Z活跃的市场,公司在北京、上海和广州设有分公司或办事处。几十年来,公司与ZG的科研和教育领域的合作卓有成效,为ZG科研的进步提供了先进的设备以及高质量的服务。
- 显微成像系统应用于微流体芯片检测
微流控是指使用微管道(直径为数十至数百微米)处理或操纵微小流体(体积为纳升至阿升)的系统,是一种涉及化学、流体物理、微电子、生物学和生物医学工程等多门学科的新兴技术手段。在微尺度环境下流体具有独特的流体性质,借助这些流体特性,可以实现一系列常规方法所难以完成的微加工和微操作。因为具有微型化、集成化等特征,微流控装置通常被称为微流控芯片,具有样品消耗少、检测速度快、操作简便、多功能集成和便于携带等优点。
微流控芯片的应用:
器官芯片:
利用仿生微结构和水凝胶等生物材料结合微流控技术制成的“器官芯片”,在体外模拟实现组织和器官水平的生理功能,弥补了传统细胞培养和动物实验的不足,动态操控、实时观察重要的生理病理过程,提高疾病的研究水平和药物的研发效率,在生物医学研究中具有巨大的发展潜力和广泛的应用前景。
体外仿生生物芯片:
目前已经针对肺、肠、心、肾和骨 髓等器官的重要特征建立了相应的微流控体外仿生芯片。在组织和器官水平研究单中成为系统生物学研究不可或缺的重要步骤,具有简化诊断流程、提高YL结果的巨大潜力。
水体重金属检测芯片:
水体重金属及营养盐测定芯片系统用于水体中有机污染物分析、微生物检测、营养盐分析检测,操作简单,检测效率显著提高。
微流体芯片检测全血稀释液显微成像
广州明美的倒置荧光显微镜MF52搭配高灵敏度、高帧率相机MS23-H,用于微流体实验中观察全血稀释液流体运动状态(流速20m/s-40m/s),预览、捕抓、录像,行云流水,游刃有余,显微成像系统展示出理想的处理速度和成像效果。
MF52+MS23-H客户实验室现场照片
(来源:广州市明美光电技术有限公司)
- 明美显微成像系统用于真菌检测
真菌是生物界中很大的一个类群,世界上已被描述的真菌约有1万属12万余种,对人类有致病性的真菌约有300多个种类。根据侵犯人体部位的不同,临床上将致病真菌分为浅部真菌和深部真菌:皮肤癣菌病如足癣(俗称"脚气")属于浅部真菌病,在世界范围内发病率高,是Z常见的真菌性疾病;深部真菌病是指致病性真菌侵犯皮下组织、黏膜和内脏,感染器官所引起的真菌感染性疾病。随着器官移植的大量开展及免疫YZ剂、肿瘤化疗药物的广泛使用,以及糖尿病等慢性疾病患者的增多,真菌病的发病率和死亡率也逐年增加,对人类健康的危害日趋严重。
由于对很多真菌感染的微生物学特性了解甚少,加之真菌感染的临床表现多种多样,故通常会出现临床的误诊、漏诊,导致患者病情迁延甚至危及生命。面对这种现状,如何提高真菌病的诊断水平已成为国内外临床工作者们共同关心的热点问题。尽管分子生物学等非培养技术的迅猛发展,目前仍缺乏早期快速的诊断方法,这些都给真菌病的预防和诊治带来挑战。因此,逐步开展临床致病真菌检测的研究对于临床上致病真菌的快速诊断及早期针对性的用药具有深刻的指导意义。
目前,临床常见的用于真菌检测的方法包括镜检法、培养法和组织病理学方法等。直接镜检法虽简单便捷,但由于真菌与组织细胞之间的反差不大,鉴别非常困难,还需要进一步培养鉴定,另外,直接镜检阴性也不能排除真菌感染的可能性。分离培养法虽准确却耗时,常会延误患者病情。荧光染色法通过荧光染料与真菌细胞壁及寄生虫的多糖成分非特异性结合,能够对真菌和寄生虫感染导致的各种疾病进行检测,在荧光显微镜的紫外激发光下呈现荧光,将组织细胞与真菌区分且反差巨大。国内外已经有很多实验证实了荧光染色法具有阳性率高的优点。
广州明美结合真菌直接镜检和荧光染色法的优点定制了专业用于真菌观察的显微成像系统,显微镜MF23(波长:230-780nm)搭配500万高像素相机及专业的真菌成像软件,GX、准确实现真菌镜检,方便分析、出具报告,尤其适用于皮肤真菌检测,加速了临床上快速诊断真菌的进程。
(来源:广州市明美光电技术有限公司 )
- Quantum DesignZG子公司第100套PPMS DynaCool系统成功完成安装和调试
2015年5月初,第100套PPMS DynaCool系统在复旦大学物理系赵俊教授课题组成功完成安装和调试,并顺利验收。
用户赵俊教授与QD工程师
Quantum Design公司为纪念这台具有特殊意义的系统顺利验收,特制了一块纪念铭牌送给Z终用户,以感谢赵俊教授对Quantum Design公司及其产品长期以来的信赖和支持。赵俊教授将使用该系统,配合中子散射技术,着重研究高温超导材料、多铁性材料、低温纳米磁性材料、以及其他过渡金属氧化物等强关联电子体系的低温电、热输运性质和磁性表征。我们祝愿赵俊教授在未来的科研工作中取得更多的成就。
左图:赵俊教授当场在验收报告上签字 右图:实验室全体合影
赵老师课题组链接:http://www.physics.fudan.edu.cn/tps/people/jzhao/research.html
产品背景简介:
PPMS DYNACOOL是美国QD公司推出的第二款完全无需液氦等任何制冷剂的测量系统,在功能上仍然是一台PPMS系统,具有以往PPMS系统的所有测量功能。然而由于其杜瓦内部的重新优化设计,使得PPMS DynaCool系统完全不需要液氦等任何制冷剂,系统使用一个二级脉冲管制冷机同时为超导磁体和样品测量提供超低振动的低温环境。PPMS DYNACOOL比起老款的PPMS,具有更好的温度稳定度,更快的励磁速度以及更高的测量精度。更多信息请点DynaCool链接:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=45
关于Quantum Design International
Quantum Design International是世界lingxian的科研设备制造商和仪器分销商,于1982年创建于美国加州圣迭戈。公司生产的 SQUID 磁学测量系统 (MPMS) 和材料综合物理性质测量系统 (PPMS) 已经成为世界公认的ding级测量平台,广泛的分布于世界上几乎所有材料、物理、化学、纳米等研究领域的实验室。同时美国 Quantum Design 公司还利用自己遍布世界的专业营销和售后队伍打造一个代理分销网络,与世界其他lingxian的设备制造商合作,为其提供遍布的专业产品销售和售后服务网络。2007年,Quantum Design International并购了欧洲Z大的仪器分销商LOT公司,现已成为世界的科学仪器领域的跨国公司。目前公司拥有分布于英国、美国、法国、德国、巴西、印度,日本和ZG等地区的数十个分公司和办事处,业务遍及一百多个国家和地区。ZG地区是Quantum Design International公司Z活跃的市场,公司在北京、上海和广州设有分公司或办事处。几十年来,公司与ZG的科研和教育领域的合作卓有成效,为ZG的科研进步提供了可靠的先进设备以及GX。
- 网络讲座邀请|Quantum DesignZG邀请您参加《 探索单细胞:FluidFM显微操作技术在单细胞研究领域的解决方案 》网络介绍会
[报告简介]
目前卵细胞显微操作技术已日趋成熟,但科学研究者对于更小的贴壁细胞和原代细胞的操作却依旧存在困难。FluidFM单细胞显微操作系统是一款专业针对原代细胞、贴壁细胞研究领域的全自动显微操作系统,便捷的全自动操作模式、精密的fL级别微流控制,且能够计算注射体积,在生物学研究中受到广泛关注。此外,该设备还将单细胞操作中常用到的单细胞分选和纳米打印功能集合于一身,能够助力您在单细胞研究中取得优势。本次报告将为大家介绍及讲解FluidFM技术在单细胞注射、提取、分离上的突破性应用。
[主讲人介绍]
胡西
生物学博士,加州大学洛杉矶分校(UCLA)博士后,研究期间主要从事干细胞诱导和神经细胞分化及ALS相关病变研究。胡博士于博士后研究工作结束后,于2018年加入Quantum DesignZG子公司生物科学团队,担任首席应用科学家,主要负责单细胞显微操作的应用开发和技术支持工作,具有非常丰富的单细胞显微操作经验。
[直播时间]
开始 2020年03月10日14:40
结束 2020年03月10日15:20
[注册报名]
点击https://live.polyv.cn/splash/840728进入注册报名页面。
【温馨提示】注册后,我们会将具体的直播信息发送到您的注册邮箱中(包含直播链接),还请您填写正确的邮箱信息,以免耽误您参加会议。
[直播好礼]看直播赢好礼,更多奖品:恒温加热杯、A6小牛皮记录本、电脑内胆包、三合一数据线... ...
[相关直播]
1.《全新一代亚微米显微红外光谱及成像技术助力病理学及化学研究》
2.《 走进微观世界:3D单分子荧光成像技术在神经及病毒学中的应用》
- 显微成像系统在中药鉴定中的应用
中药显微鉴定是利用显微镜观察植( 动) 物药材内部的细胞、组织构造及细胞内含物,明确其显微特征,从而达到鉴别目的的一种鉴定方法,是中药四大传统鉴定方法之一具有简便、经济,并适用于破碎、粉末中药的特点。
鉴定中少不了对观察样品图片进行保存对比,明美显微成像系统搭配显微镜在电脑成像,可实时观察与保存图片等。
此次实验老师观看样品为玫瑰花、植物等。搭配体视显微镜来观察与拍照,且需要测量和消除斜照光的影响,明美工程师推荐了1000万分辨率显微成像系统MSX1,可清晰拍摄样品图,同时,显微成像系统MSX1针对显微镜拍摄场景做了特别优化,可精确还原样品的精细结构和真实色彩,通过硬件加速,极大提升了相机运行速度,获得老师的认可。
来源:https://www.mshot.com/article/1178.html
- 显微成像系统在光纤检测领域的应用
光纤即光导纤维,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。其利用光的全反射原理,在光传导时损耗低,因此常被用做长距离的信息传递载体。根据用途不同,光纤可以细分为石英光纤、单模光纤、保偏光纤等数十种类型,其中,保偏光纤是一种特种光纤,在军事领域中做为声纳、光纤陀螺等新型科技产品的核心部件,曾一度被西方国家列为对我国的禁运物品。随着国力强盛和科技发展,如今我国已掌握保偏光纤的生产技术。保偏光纤通常有“熊猫型”和“领结型”,制作过程十分复杂,拉制过程中产生的内部结构缺陷会直接影响传导性能。为了提高光纤内的双折射性效应,保证传导效率,拉制中对成品的偏振方向有严格要求。随着新技术的飞速发展和新产品的不断开发,保偏光纤在YL、通讯、航天等领域定将有更广泛的应用,今后的市场需求也将与日俱增。所以光纤生产质量的好坏是决定传导效率的重要因素、在某种程度上也是促进科技进步的有力推手,检验需更加专业与严谨。
广州明美应对光纤拍摄检测的市场需求推出了一套专业成熟的显微成像方案,可实现对光纤截面拍摄、内外包层的测量,进而完成品质检测和传导效率分析。成像清晰、操作简捷,单筒显微镜轻巧便携,外置冷光源可提供全角度照射,对光纤产品的品质把控、提升检测效率都大有裨益。
(来源:http://www.mshot.com/kehuanli/20191205.html广州市明美光电技术有限公司)
- 工业检测新方案-明美一体化显微成像系统
随着科技的发展进步,工业化进程的加快,目前市场在朝着一体化、智能化的方向发展,越来越多的企业选择一体化、智能化的方案去解决那些重复的繁琐的事情,让人去做更有价值、更有意义的事情。
传统的工业检测的时候,一般都会需要用到目镜观察,或者大尺寸的电脑成像观察,操作起来麻烦,费时间,而且占地较大。近期。广州明美推出的工业检测平板成像方案,主要是将。体视显微镜和平板集成在一体,看起来更直观,操作起来更加方便快捷,占地面积小,得到了武汉某芯片厂家的认可,他们主要用于芯片的缺陷检测和测量,使用之后,表示非常的满意。
。
(来源:广州市明美光电技术有限公司)
- 工业检测新方案-明美一体化显微成像系统
随着科技的发展进步,工业化进程的加快,目前市场在朝着一体化、智能化的方向发展,越来越多的企业选择一体化、智能化的方案去解决那些重复的繁琐的事情,让人去做更有价值、更有意义的事情。
传统的工业检测的时候,一般都会需要用到目镜观察,或者大尺寸的电脑成像观察,操作起来麻烦,费时间,而且占地较大。近期。广州明美推出的工业检测平板成像方案,主要是将。体视显微镜和平板集成在一体,看起来更直观,操作起来更加方便快捷,占地面积小,得到了武汉某芯片厂家的认可,他们主要用于芯片的缺陷检测和测量,使用之后,表示非常的满意。
。
(来源:广州市明美光电技术有限公司)
- 巴克尔硬度?
- 巴克尔硬度指的是什么意思?是衡量什么材质的?... 巴克尔硬度指的是什么意思?是衡量什么材质的? 展开
- 网络讲座邀请|Quantum DesignZG邀请您参加《全新一代亚微米显微红外光谱及成像技术助力病理学及化学研究》网络介绍会
[报告简介]
传统的分析方法,如FTIR, SERS, 电子/荧光显微镜技术等,由于空间分辨率有限,且光谱准确性受到弹性光散射所产生的米氏散射效应(Mie scattering effects)的影响,使得直接在亚微米尺度上研究生物和材料样品的化学结构信息变得十分困难。新一代非接触亚微米红外测量技术,克服了传统FTIR技术的衍射极限和米氏散射效应,红外光谱空间分辨率达到500 nm,无需对样品进行标记, 不再需要衰减全反射(ATR)技术进行厚样品测试,且能够无接触和无损探测样品,全程对样品无污染,可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息,为揭示某些病毒性疾病的形成和发展机制及相关化学研究提供了新的机会。
[主讲人介绍]
唐红杰
材料学博士,毕业于ZG科学院过程与工程研究所,美国加州大学河滨分校和特拉华大学博士后。主要研究方向为无机纳米功能材料合成与制备,及在能源存储和转换领域的应用。2019年加入Quantum DesignZG子公司表面光谱仪器销售和技术团队,担任产品经理,从事PSC亚微米非接触红外拉曼同步测量系统mIRage等相关产品的应用开发、技术支持及市场拓展。
[直播时间]
开始 2020年03月10日14:00
结束 2020年03月10日14:40
[注册报名]
点击https://live.polyv.cn/splash/823358进入注册报名页面。
【温馨提示】注册后,我们会将具体的直播信息发送到您的注册邮箱中(包含直播链接),还请您填写正确的邮箱信息,以免耽误您参加会议。
[直播好礼]看直播赢好礼,更多奖品:恒温加热杯、A6小牛皮记录本、电脑内胆包、三合一数据线... ...
[相关直播]
1.《 探索单细胞:FluidFM显微操作技术在单细胞研究领域的解决方案 》
2.《 走进微观世界:3D单分子荧光成像技术在神经及病毒学中的应用》
- Quantum DesignZG子公司联合北京大学生命科学学院仪器ZXworkshop圆满结束——单个细胞的分离从此不再是难题
2020年12月2日,Quantum DesignZG子公司联合北京大学生命科学学院仪器ZX在北大金光生命科学大楼举办了“单细胞显微操作系统FluidFM BOT在单细胞分离中的应用”讲座。参会人员包括北京大学生命科学学院、北京大学工学院、北京大学医学部基础医学院、北京大学口腔医院、中科院化学所、中科院理化技术所等国内单细胞研究领域知名实验室的老师和学生。
Quantum DesignZGFluidFM BOT应用科学家胡西博士首先为大家详细的介绍了FluidFM BOT的原理以及在单细胞分离方面的前沿应用,随后,在仪器现场进行样品操作演示,并针对具体问题进行了答疑。
在当代生物学与医学的研究中,对单个细胞的分离一直有着很高的需求。然而传统手段中却鲜有能够实现原位无损细胞分离的操作设备和技术。而FluidFM BOT在这一方有着独特的秘籍,它能够在原位仅消化单个细胞并将其转移到指定位置。FluidFM BOT是将微量注射与原子力显微镜技术相结合的新一代单细胞显微操作系统。它所整合的纳米级位移台能够实现在细胞表面进行JZ的操作和fL级的流体控制,FluidFM BOT具有非常ZY的单细胞操纵能力。
使用FluidFM BOT进行单细胞分离:
通过fL压力泵实现单个细胞的胰酶消化
将单个细胞通过强大的微管探针直接抓取并放置在指定部位
GX而简便的自动化操作
现场胡博士展示了:
通过使用FluidFM BOT进行单细胞分离构建细胞系
植物原生质体的单细胞分离
对菌群进行单个细菌的分离
FluidFM BOT在Quantum DesignZG子公司与北大生科院共建实验室成功安装,为了更好的服务客户,Quantum DesignZG子公司提供样品测试、样机体验机会,还等什么?赶快联系我们吧! 电话:010-85120277/78 邮箱:info@qd-china.com,期待与您的合作!
参与评论
登录后参与评论