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  • 高校与日立、牛津仪器等开发新型显微镜:可极端高温高压环境工作

    【据北卡罗来纳州立大学2018年7月9日报道】一种新的显微镜技术可让研究人员实时跟踪材料的微观结构变化,即使材料在极端高温和高压的服役环境中也能实现。最近,研究人员发现了一种名为“合金709”的不锈钢合金具有在如核反应堆结构等更高温度服役环境下应用的潜力。此项发明论文的作者、北卡罗来纳州立大学机械和航空航天工程系的教授AfsanehRabiei表示,合金709具有极高的强度,并且在长时间在高温环境下工作时能够抵抗损坏,这使其成为可用于下一代核电站的潜在材料。但是,合金709是一种全新材料,其在高温和高压下

    2018-08-04 更新
  • 中科院2018仪器采购首批中标1.54亿元:显微镜占半

    仪器信息网讯6月20日,中国科学院2018年仪器设备部门集中采购项目(第一批)中标公告在中国政府采购平台发布(项目编号:OITC-G180260376-1),总中标金额1.5475亿元。中标含28个标包,中标厂商包括布鲁克、捷欧路、岛津、卡尔蔡司、天美等。中标的28个标包中,显微镜相关产品为9个,总计中标金额达到约6307万元(按6月22日汇率换算),将近总中标金额的一半。中标供应商名称、联系地址及中标金额:包号中标供应商名称中标供应商地址中标金额1北京昭天伟业科技有限公司北京市昌平区生命科学院路4号院博

    2018-06-22 更新
  • 赛默飞携手清华大学揭幕FEI冷冻电子显微镜实验室

    【导读】结合全球领先的赛默飞冷冻电子显微镜,赛默飞携手清华大学实验室的建成将大力推动中国乃至全球生命科学研究的发展。赛默飞携手清华大学生命科学学院揭幕FEI冷冻电子显微镜实验室2017年4月5日,北京——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)携手清华大学,共同宣布其FEI冷冻电镜实验室正式落成。这一由赛默飞与清华大学生命科学学院联合建立的实验室将支持中国顶尖科研学者进行细胞与结构生物学的前沿研究。“赛默飞支持生命科学创新的增长策略与中国的‘十三五’规划不谋而合。”赛默飞世尔科技总

    2018-06-20 更新
  • 牛津仪器Asylum Research发布Cypher VRS-全新视频级成像原子力显微镜

    【导读】2017年2月1日牛津仪器AsylumResearch发布业内第一台同时也是唯一的一台全功能的视频级AFM-CypherVRS。CypherVRS同时具有极高的成像速度和极高的成像分辨率。2017年2月1日(美国加州圣巴巴拉)牛津仪器AsylumResearch发布业内第一台同时也是唯一的一台全功能的视频级AFM-CypherVRS。CypherVRS同时具有极高的成像速度和极高的成像分辨率,为动力学的AFM观测设定了新的标杆-扫描线速度可达625Hz,能以每秒10帧左右的速度成像。作为对比,其扫

    2018-06-14 更新
  • 荧光显微镜市场规模递增 国家政策助推技术升级

    荧光显微镜行业是伴随着显微镜行业发展而逐渐兴起的一个新的光学显微领域。早期由于其发展的受限,市场规模一直处于较小的规模。在一些在光学显微镜领域发展比较好的公司,其荧光显微镜产品也只占到公司整体产品很小的比重。通过对荧光显微镜行业内100多家公司进行分析,包括对比较有代表性的行业龙头企业麦克迪奥(厦门)电气有限公司,行业内的上市公司:凤凰光学股份有限公司以及宁波舜宇仪器(集团)有限公司,进行分析之后,发现除麦克迪奥电气有限公司的显微镜业务占据主营业务比重高达50%以外,其他公司的显微镜产品比例都较低。据测算

    2018-05-14 更新
  • 奥林巴斯欲进行显微镜系统产品研发 进军中国市场成为可能

    【导读】在生命科学领域,显微镜一直扮演着重要的角色。首先将显微镜运用到医学领域的是意大利人马尔皮基。他把显微镜用于生物物体组织结构的观察,为组织学、胚胎学以及现代生物学和医学的发展奠定了重要基础。在生命科学领域,显微镜一直扮演着重要的角色。首先将显微镜运用到医学领域的是意大利人马尔皮基(MarcelloM,1628-1694)。他把显微镜用于生物物体组织结构的观察,为组织学、胚胎学以及现代生物学和医学的发展奠定了重要基础。荷兰人列文虎克改进了显微镜,也是第一个观察到细菌等微生物的人。他对显微镜的研究表现出

    2018-05-09 更新
  • 伯克利实验室:用4-D扫描透射电子显微镜分析锂电极

    锂离子电池广泛用于家用电子产品中,现在正投身于电动车辆动力提供和电网能量储存。但锂电池有限的充电次数和在其使用寿命期间容量降低的趋势,已经促成了对改进技术的大量研究。由美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)研究人员带领的国际团队使用电子显微镜的先进技术,用以展示锂离子电池电极的材料比例如何影响其原子级别的结构,以及表面与其余材料的差异。这项工作成果发表在《能源与环境科学》杂志上。掌握电池材料内部和表面结构如何在广泛的化学成分范围内变化,将有助于未来对阴极转化的研究,并可能推动新电池材料的开发。伯

    2018-03-13 更新
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