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NEWS INFORMATION線上講座|《開創(chuàng)性非接觸式紅外光譜測量技術-深度探索生命科學微觀》
2020-07-31 [報告簡介]生命科學研究中用顯微鏡進行觀測分析是基礎也直接的的辦法之。般來講,使用熒光標記物進行標記是研究人員對組織樣本進行可視化觀察的常用選擇,但是在很多情況下,熒光標記會影響被標記物的正常功能及分布,因此非標記成像技術越來越受到科學家的關注。紅外光譜成像作為新興的非標記成像技術廣泛應用于生命科學域。紅外光譜成像具有圖譜合、微區(qū)化、可視化、高精度和高靈敏度等點,可提供種無創(chuàng)、安全、便攜、低成本的方法來監(jiān)測樣本的行為,在分子水平上反映組織中生物大分子的結構組成及官能團振動方式...新代塞貝克系數(shù)電阻測量系統(tǒng)連續(xù)成功落戶西湖大學、上海交通大學
2020-07-31 導讀:當今,化石能源短缺和環(huán)境污染問題凸顯,能源的多元化和高效多用成為解決能源與環(huán)境問題的個重要途徑。作為種綠色能源技術和環(huán)保型制冷技術熱電轉(zhuǎn)換技術受到學術界和工業(yè)界的廣泛關注。熱電轉(zhuǎn)換技術是用材料的塞貝克效應與帕爾貼效應將熱能和電能進行直接轉(zhuǎn)換的技術,包括熱電發(fā)電和熱電制冷。這種技術具有系統(tǒng)體積小、可靠性高、不排放污染物、適用溫度范圍廣等點。近期,我司在西湖大學理化公共實驗平臺及上海交通大學材料學院連續(xù)成功交付使用了新代塞貝克系數(shù)電阻測量系統(tǒng)-ZEM-3。該設備可實現(xiàn)金屬或...線上講座| 如何突破衍射限?基于近場光學技術的納米分辨紅外光譜
2020-06-29 Nanoscaleopticalinfraredspectroscopy-FTIRspectroscopybeyondthediffractionlimit基于近場光學技術的納米分辨紅外光譜[報告簡介]隨著現(xiàn)代科學研究尺度不斷縮小,以及微納材料合成制備能力的提升,對適合這些尺度表征的新方法提出了更高的要求。例如,納米復合材料對于傳統(tǒng)基于紅外光譜的表征手段提出了典型的挑戰(zhàn),當域和子結構的尺寸越來越小,這些域和子結構比傳統(tǒng)的光學手段所能提供的小分辨率還要要小。納米傅里葉紅外光譜(...線上講座| 《細胞生命可視化: 從單細胞成像到體內(nèi)單分子生物化學》
2020-06-24 主題:Visualizingcellularlife:Fromsinglecellimagingtoinvivosingle-moleculebiochemistry[報告簡介]單分子定位技術(SMLM)是可以同時提供超高的空間分辨率和定量信息的超分辨光學成像技術。在復雜的活細胞培養(yǎng)環(huán)境中,基于分子相互作用和組裝的單細胞行為的表征和量化方面取得了巨大的進展。重要的是,單分子成像能夠在活體內(nèi)測定亞細胞結構的化學計量和分子結構,得到詳細的、定量的、時空分辨的圖像,在亞細胞水平上揭...線上講座| 新技術鑒別高分子/半導體域里的“渣物質(zhì)”
2020-06-11 [報告簡介]紅外和拉曼光譜技術直是高分子、半導體域樣本的重要測試手段。但隨著科研更精細化、直觀化的需求提升,傳統(tǒng)紅外與拉曼技術逐漸無法滿足進材料研發(fā)中的表征需求,包括高分子微球的甄別、纖維材料的高難度表征、半導體微區(qū)失效的原因檢測等測試都對傳統(tǒng)光譜技術提出了巨大挑戰(zhàn),種全新的技術和方法出現(xiàn)了。您,是否因傳統(tǒng)紅外空間分辨率過低而無法測試?您,是否因待測樣品的交叉污染而功虧簣?您,是否對單的點光譜檢測模式索然無味?您,是否對角落/縫隙位置的“渣物質(zhì)”束手無策?您,是否準備好,迎接...Copyright © 2025QUANTUM量子科學儀器貿(mào)易(北京)有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備05075508號-3