X射線成像技術I一文了解工業CT與顯微CT的區別引言X射線是一種高能電磁波,由威廉·康拉德·倫琴于1895年發現。X射線具有波長短、穿透性強、電離能力強、肉眼雖不可見但能被探測器記錄和成像等特點,最初被用于醫學影像學,幫助醫生診斷骨折、腫瘤...
在生物學與醫學的科研領域,細胞研究一直占據著舉足輕重的地位。隨著科技的不斷發展,全自動活細胞成像系統以其功能和優的性能,成為了科研領域的得力助手。全自動活細胞成像系統,顧名思義,它能夠自動地對活細胞進行成像,為科研工作者提供了便利。與傳統的...
生物醫用材料案例分享——掃描電鏡在人工心臟瓣膜材料中的應用生物醫用材料是用來對生物體進行診斷、治療、修復或替換其病損組織、器官或增進其功能的材料。它是研究人工器官和醫療器械的基礎,已成為當代材料學科的重要分支,尤其是隨著生物技術的蓬勃發展和...
大塊放氣樣品測試就是這么簡單最近很多朋友進行掃描電鏡測試時,關于大塊樣品(特別是大塊多孔樣品)的測試都遇到了這樣的一個問題:電鏡抽真空要花很長時間(半個小時以上),甚至抽不上。導致這種情況的發生主要是由于大塊樣品本身往往存在大量的氣孔,放入...
在生命的奧秘中,細胞是構成我們身體的基石,其動態變化不僅揭示了生命的本質,更是科學研究的重要領域。全自動活細胞成像系統,以其技術和優的性能,為我們捕捉了這些生命的瞬間,展現了細胞動態之美。全自動活細胞成像系統結合了高清晰度成像、實時追蹤和數...
掃描電鏡樣品的制備對顯微圖像的效果影響非常大。如果制備的樣品不適合電鏡的觀察條件,即使掃描電鏡性能再好也難以得到高質量的圖片和準確的分析結果。通常來說,對于不導電樣品,如紙張、塑料、陶瓷等,工程師都建議對其鍍膜噴金,這是什么原因呢?增強導電...
前面我們介紹了在纖維表面沉積納米材料的多種方式和實現顆粒物的收集的四種機制,今天我們介紹一下火花燒蝕技術的主要應用在哪些行業中正因為氣溶膠沉積技術的獨te性,不少科學家利用該方法制備了不同類型的功能纖維材料,而該技術簡便環保的特性更讓其成為...
掃描電鏡和透射電鏡的區別電子顯微鏡已經成為表征各種材料的有力工具。它的多功能性和較高的空間分辨率使其成為許多應用中非常有價值的工具。其中,兩種主要的電子顯微鏡是透射電子顯微鏡(TEM)和掃描電子顯微鏡(SEM)。在這篇博客中,將簡要描述他們...