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標(biāo)簽 > 顯微鏡
在17世紀(jì),人們發(fā)現(xiàn)把兩塊凸透鏡組合起來(lái),能明顯的提高放大能力,這種裝置就是顯微鏡的前身。第一架真正的顯微鏡,是用一片凸透鏡和一片凹透鏡重疊起來(lái)組合而成,又稱(chēng)為復(fù)式顯微鏡
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超分辨成像與微流控結(jié)合應(yīng)用的研究進(jìn)展
近年來(lái),超分辨成像技術(shù)憑借突破傳統(tǒng)顯微鏡的分辨率極限,為生物學(xué)家提供了一種從活細(xì)胞中提取定量信息的新方式。
2023-04-12 標(biāo)簽:顯微鏡微流控系統(tǒng) 972 0
Al和Sm共摻雜單晶富鎳正極材料高結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的機(jī)理
富鎳層狀氧化物因其優(yōu)越的比容量和低廉的成本而備受關(guān)注,但在循環(huán)過(guò)程中結(jié)構(gòu)退化速度較快。
作為各種元器件的載體與電路信號(hào)傳輸?shù)臉屑~,PCB已經(jīng)成為電子信息產(chǎn)品的最為重要而關(guān)鍵的部分,其質(zhì)量的好壞與可靠性水平?jīng)Q定了整機(jī)設(shè)備的質(zhì)量與可靠性。但是由...
用于熒光輔助數(shù)字計(jì)數(shù)分析的信號(hào)探針
熒光輔助的數(shù)字計(jì)數(shù)分析技術(shù)是指利用倒置熒光顯微鏡,可視化量化熒光探針數(shù)量,用于靶標(biāo)定量檢測(cè)的一類(lèi)技術(shù)。
2023-03-25 標(biāo)簽:計(jì)數(shù)器探針顯微鏡 1344 0
介紹基于qPlus力傳感器的AFM及其在各種體系中的應(yīng)用
顯微鏡是人類(lèi)認(rèn)識(shí)微觀世界的最重要工具之一。光學(xué)顯微鏡的誕生讓人們第一次看到了細(xì)菌、細(xì)胞等用肉眼無(wú)法看到的微小物體,從而打開(kāi)了嶄新的世界。
在傳統(tǒng)激光共聚焦顯微鏡中,光通過(guò)處的所有樣品都被激發(fā),所以必須用孔徑光闌來(lái)選取焦點(diǎn)處樣品發(fā)出的熒光??讖焦怅@不僅遮擋了焦點(diǎn)以外樣品發(fā)出的熒光,而且也遮擋...
用SPAD23在共聚焦顯微鏡中實(shí)現(xiàn)波動(dòng)對(duì)比度的超分辨率
熒光相關(guān)對(duì)比是一種超分辨成像的新途徑。將 SPAD 陣列與新的檢測(cè)方案(ISM)相結(jié)合,我們獲得了分辨率增強(qiáng)高達(dá) x4 倍的圖像。
2023-02-23 標(biāo)簽:顯微鏡單光子探測(cè)器 928 0
染色和染料常在生物學(xué)和藥學(xué)領(lǐng)域被用于提高生物組織的可見(jiàn)度,同樣,熒光探針標(biāo)記也具有類(lèi)似的用途,但是兩種方式在進(jìn)行顯微觀察時(shí)都需要對(duì)樣本進(jìn)行預(yù)處理,這個(gè)過(guò)...
陶瓷基板上自動(dòng)鍵合各參數(shù)對(duì)鍵合形貌的影響研究
通過(guò)控制單一變量的試驗(yàn)方法,研究了金絲變形度、超聲功率、超聲時(shí)間和鍵合壓力等參數(shù)對(duì)自動(dòng)鍵合一致性和可靠性的影響,分析了每個(gè)參數(shù)對(duì)自動(dòng)鍵合的影響規(guī)律,給出...
如何用埃級(jí)分辨的TERS技術(shù)去追蹤單個(gè)化學(xué)鍵呢
掃描探針顯微術(shù)(Scanning Probe Microscopy, SPM)是一種利用探針對(duì)表面形貌進(jìn)行直接探測(cè)的高分辨結(jié)構(gòu)表征技術(shù)
在微米尺度上引導(dǎo)分子運(yùn)動(dòng)(molecular movement)有可能將光轉(zhuǎn)化為可持續(xù)能源(sustainable energy)。
2023-01-11 標(biāo)簽:顯微鏡 785 0
EES:鋅負(fù)極用多功能SEI結(jié)構(gòu)涂層
近年來(lái),鋅負(fù)極的改性研究取得了很大進(jìn)展,包括電解液添加劑、電極結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和人工電極表面改性。無(wú)機(jī)涂層表面改性是目前最有前途的實(shí)用策略之一,受到了廣泛的關(guān)注。
光學(xué)成像技術(shù):阿貝成像原理和實(shí)驗(yàn)解析
阿貝成像原理是1873年,德國(guó)科學(xué)家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領(lǐng)時(shí)提出的;原理指出,成像分為兩個(gè)步驟,第一步是相干光照明下,物光在透鏡后焦面上形成特...
功率放大器在微納顆粒磁場(chǎng)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)的應(yīng)用
對(duì)非均勻型磁性顆粒進(jìn)行精準(zhǔn)操控,實(shí)現(xiàn)了微尺度下微納米磁性顆粒的定向?qū)Ш竭\(yùn)動(dòng),并對(duì)微尺度下操控磁性顆粒在顆粒加載方面的應(yīng)用進(jìn)行了初步實(shí)驗(yàn)研究。
物質(zhì)分子吸收一定的波長(zhǎng)的紫外光時(shí),分子中的價(jià)電子從低能級(jí)躍遷到高能級(jí)而產(chǎn)生的吸收光譜較紫外光譜。紫光吸收光譜主要用于測(cè)定共軛分子、組分及平衡常數(shù)。
有關(guān)微球輔助干涉測(cè)量中物理機(jī)制的知識(shí)
當(dāng)用光學(xué)測(cè)量時(shí),光學(xué)成像系統(tǒng)可以解析的結(jié)構(gòu)的橫向范圍從根本上是受衍射限制的??朔@一限制是最近研究的一個(gè)重要課題,并且已經(jīng)在這一領(lǐng)域發(fā)表了幾種方法。
2022-11-05 標(biāo)簽:顯微鏡光學(xué)測(cè)量光線(xiàn)追蹤 985 0
硬核造物 掃描隧道顯微鏡 本項(xiàng)目是一個(gè)旨在通過(guò)DIY來(lái)搭建一個(gè)原子級(jí)掃描隧道顯微鏡。 ? 截止至2022年6月,本項(xiàng)目已經(jīng)成功測(cè)量了隧穿距離-電流曲線(xiàn)、...
微流控技術(shù)集成平臺(tái)用于藥物篩選和液滴分選
具體來(lái)看,在微流控芯片的常規(guī)基礎(chǔ)上,BD平臺(tái)采用64個(gè)針口以4×16的矩陣進(jìn)行排列,并安裝控制器用于驅(qū)動(dòng)
單晶高鎳正極工況下鋰離子分布的原位觀測(cè)及首圈容量損失機(jī)理解析
層狀三元高鎳氧化物因其出色的能量密度是當(dāng)下高比能鋰離子電池的主流正極材料,特別是在長(zhǎng)續(xù)航電動(dòng)汽車(chē)等場(chǎng)景中得到了廣泛的應(yīng)用。
基于石墨負(fù)極的鋰離子電池能量密度逐漸不能夠滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的能源需求。
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