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                        三離子束切割儀在微納米尺度的切割中有哪些挑戰和應對策略?
                        2023-09-22

                        三離子束切割儀在微納米尺度的切割中具有廣泛的應用前景。然而,由于微納米尺度的切割要求更高的精確性和控制能力,所以也面臨著一些挑戰。本文將重點探討三離子束切割儀在微納米尺度切割中的挑戰,并介紹相應的應對策略。在微納米尺度的切割中,較大的挑戰之...

                        • 2023-10-11

                          透射電子顯微鏡所需的高真空度(TEM)極大地減弱了研究自然存在于水相中的標本的能力:將“濕”標本暴露在遠低于水蒸汽壓的壓力下,將導致水相在柱中迅速沸騰,對標本的結構造成破壞性后果。因此,在常規TEM中使用了各種方法在檢查前干燥標本——這是一個準備步驟,通常與限制結果重要性的偽影有關。冷凍透射電子顯微鏡一種解決標本制備過程中干燥問題和顯微鏡真空中水分揮發性問題的方法是在-180°C及以下的特殊支架中,以低升華速率在冷凍狀態下檢查樣品。這項技術被稱為冷凍透射電子顯微技術(冷凍TE...

                        • 2023-10-09

                          想象一下,您可以輕松彌合微米和納米兩種尺度之間的差距,連接功能性和超微結構的信息。對于特定的研究問題,這意味著采用不同的樣本制備和顯微成像技術來結合多種模式,如活細胞成像、高壓冷凍、超薄切片和(冷凍)電子顯微成像。CLEM方法有助于彌合這一差距。徠卡顯微系統的CLEM解決方案可確保樣本活性、進行質量檢查,確保三維目標定位機制精確可靠。用戶可以利用這些解決方案的優勢,在合適的時間立即識別合適的細胞,獲得高分辨率的冷凍共聚焦數據,或將熒光信息與超微結構環境結合起來。CLEM的用途...

                        • 2023-10-07

                          基于人工智能的工作流程通過Aivia驅動的自主顯微鏡快速檢測活生物樣本中的稀有事件對稀有事件進行定位和選擇性成像是許多生物樣本研究過程的關鍵。然而,由于時間限制和高度的復雜性,有些實驗無法做到,從而限制了獲得新發現的前景?;谌斯ぶ悄茱@微成像的稀有事件檢測工作流程通過基于人工智能的顯微成像檢測稀有事件,這種工作流程將智能樣本導航、圖像采集工具和人工智能驅動的圖像分析等不同功能融合起來共同協作,能夠克服上述局限性。STELLARIS上Aivia驅動的自主顯微鏡為日常實驗室工作提...

                        • 2023-09-28

                          偏光顯微鏡是鑒定物質細微結構光學性質的一種顯微鏡。凡具有雙折射性的物質,在偏光顯微鏡下就能分辨的清楚。它利用光的折射原理來實現偏光觀察,根據被檢測物的折射率不一樣會呈現不同的顏色,以及形狀來輔助鑒別被檢測物的成分,以此來起到鑒別物質的作用,偏光顯微鏡多應用于礦物鑒定,工廠生產物品清潔的鑒定等等。主要特點有:能夠觀察樣品在不同偏振狀態下的顯色性質,提供更加豐富的樣品信息;有較高的解析力和清晰度,使得用戶能夠分析樣品的細節和差異性;適用于大部分固體、液體和氣體樣品,可以觀測到有機...

                        • 2023-09-27

                          金相顯微鏡是一種重要的材料分析工具,通過觀察材料的顯微結構和組織,可以深入了解其內部特性、相組成和性能表現。在材料科學、工程和制造領域中廣泛應用的金相顯微鏡,為我們揭示了材料世界的奧秘。金相顯微鏡基于光學原理,利用光的折射、散射等現象來觀察和分析材料的微觀結構。主要包括以下幾個關鍵原理:金相顯微鏡利用透鏡或物鏡對光進行放大,使我們能夠看到細微的結構和組織。通過控制光源和樣本之間的光路,可以實現反射和透射兩種方式的顯微觀察。反射模式適用于金屬及其合金等材料,而透射模式適用于無機...

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