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... ナノスコピーは、細胞内構造とダイナミクスの研究に革命をもたらし、蛍光イメージングの新たな金字塔となる道を歩んでいます(2014年ノーベル化学賞)。 完全に統合されたSTED(STimulated Emission Depletion)システム Leica TCS SP8 STED 3XとLeica TCS SP8 STED ONEは、日々の研究に必要な要件を満たし、回折限界をはるかに超えた構造の詳細を、迅速かつ直感的に、純粋に光学的にアクセスすることができます。 解像度はx、y、zで調整可能です。 ...
inVia の分析能力をスキャニングプローブマイクロスコープ (SPM や AFM) に統合すると、材料の構成、構造、特性をナノメートル単位で調べることができます。 最適なシステムをお選びください 非常にフレキシブルなレニショー inVia は、次のように多くのメーカーの AFM および SPM に直接組み合わせることができます。 Bruker Nano Surfaces Nanonics NT-MDT JPK ...
... 細胞培養から全胚(ショウジョウバエやゼブラフィッシュなど)に至るまで、非常に多様なサンプルやアプリケーションに完全に対応します。その他のカスタマイズオプションについては、InVi SPIM Lattice Proを参照してください。 InVi SPIMは、xyで255 nmまでの分解能を達成することができ、光毒性の影響を受けずに生体サンプルのサブセル分解能を実現します。 ニコンCFI Plan Fluor 10x W 0.3 NA水浸対物レンズは、サンプルにライトシートを投影します。検出には、高開口数Nikon ...
分解能: 3, 0.9, 1.6 nm
CIQTEK DB500 は、ナノ分析および試料調製用の集束イオンビームカラムを備えた電界放射型走査電子顕微鏡であり、「スーパートンネル」技術、低収差、無磁性対物レンズ設計が適用され、低電圧および高分解能を備えています。ナノスケールの分析能力を保証する能力。イオンカラムは、非常に安定した高品質のイオンビームを備えた Ga+ 液体金属イオン源を促進し、ナノ加工能力を保証します。 DB500 は、統合されたナノマニピュレーター、ガス注入システム、対物レンズ用の電気的汚染防止機構、および ...
倍率 : 1,000,000 unit
分解能: 0.9, 1.2, 1.9 nm
... SEM4000Xは、安定性、汎用性、柔軟性、効率性に優れた電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM)です。分解能は1.9nm@1.0kV、様々な試料の高分解能イメージングに対応します。低電圧分解能をさらに向上させるために、ウルトラビーム減速モードにアップグレードすることも可能です。 この顕微鏡はマルチ検出器技術を採用しており、カラム内電子検出器(UD)は高分解能性能を提供しながらSEおよびBSE信号を検出することができる。 また、チャンバー内電子検出器(LD)には、水晶シンチレータと光電子増倍管が搭載されており、より高い感度と効率を実現し、高画質な立体画像を得ることができます。 グラフィック・ユーザー・インターフェースはユーザーフレンドリーで、自動輝度&コントラスト、オートフォーカス、オートスティグマータ、オートアライメントなどの自動化機能を搭載しており、超高解像度画像の迅速な撮影が可能です。 ...
分解能: 10 nm - 20 nm
重量: 39, 65 kg
長さ: 558, 780 mm
Dragonflyは、細胞内(nm)から生物全体(cm)までの優れた多次元画像を提供し、大幅に生産性を向上させることができます。 その比類なきスピードと感度の組み合わせにより、研究者は未知のダイナミックな事象を発見し、生きた生物を何日も観察することが可能になります。新しい B-TIRF と超解像モジュールは、ウイルス感染のダイナミクスやクロマチンやオルガネラの超微細構造などを明らかにします。 共焦点顕微鏡の常識を覆す... Dragonfly 600 ...
Andor Technology
Park NX-Mask は、デバイスの微細化、フォトマスクの複雑化に対応した 新世代のフォトマスクリペアシステムです。 Park NX-Maskは、最先端の原子間力顕微鏡技術を取り入れたハイエンドEUVマスクのリペアに 対応する革新的なツールです。Park NX-Maskは、自動欠陥検査から欠陥のリペア、 リペアの検証までと、オールインワンソリューションを提供し、 これまでにないリペア効果で高スループットを実現します。. • あらゆる欠陥をシームレスに修復するため、破損のリスクを大幅に低減 • ...
... 顕微鏡の技術は、従来の光学ソリューションから高度な超解像顕微鏡へと進化している。通常の光学顕微鏡では、波長以下の構造を観察する能力は、1873年にエルンスト・アッベが発見したアッベの方程式(アッベの回折限界とも呼ばれる)によって制限される。顕微鏡の空間分解能は、光の波長の約半分である光回折によって制限される。可視光領域では約200nmです。超解像の光学イメージングは、今では多くの研究室で見られるようになりました。しかし、自然界の空気中で光学イメージングを行うには、~200nmの壁を超えることが常に制限されていました。2000年代初頭、ある研究者グループが「OMN(Optical ...
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