荧光剂
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高速动态扫描光片荧光显微镜技术简介
光片显微成像是一种先进的三维显微成像技术,能够对大体积样本进行快速、深层次层析扫描、3D动态成像,满足科研人员对整体组织的生物学状态的研究的需求。光片显微成像技术解决传统的共聚焦、双光子成像技术只能对局部组织进行观察的缺陷,同时也避免连续切片法导致样品扭曲变形
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多光子显微镜成像技术之十七 光片荧光显微镜
荧光显微镜是生物成像中十分重要的工具。传统的荧光扫描显微镜通过点扫描的方式获取一个平面的图像,可能有光漂白和光损伤的风险,本文介绍的光片荧光显微镜通过一片光依次照亮样品中的平面来提供体积成像可以避免上
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让常规荧光成像更简捷!奥林巴斯推出全新单色背照式相机DP23M
显微成像作为生命科学研究中不可或缺的研究技术之一,在现代科技的赋能下发挥着越来越重要的作用。近日,百年光学科技企业“奥林巴斯”发布了新品显微专用相机——全新单色背照式相机DP23M。此次新品延续了奥林
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990稳态瞬态荧光光谱仪全球发布会在怀柔举办,取得圆满成功
2020年12月23日,由北京卓立汉光分析仪器有限公司、北京怀柔仪器和传感器有限公司、北京市怀柔区经济和信息化局、北京市怀柔区科学技术委员会联合举办的OmniFluo990稳态瞬态荧光光谱仪全球发布会暨第一届中国光电分析仪器发展论坛在北京怀柔中建雁栖湖景酒店隆重举办
荧光光谱仪 2020-12-29 -
990系列稳态瞬态荧光光谱仪全球发布会,三大环节,四大亮点,12.23日线上线下同步直播
卓立汉光秉持 “研发创新、快速反应、优质服务”的理念,为光电行业从业者提供全方位产品解决方案。2020年卓立汉光出资成立北京卓立汉光分析仪器有限公司,并正式引入国内商业化全功能型稳态及瞬态荧光光谱仪等产品
990系列稳态瞬态荧光光谱仪全球发布会 2020-12-21 -
近中红外荧光光谱测试
近中红外具体指哪个波段?红外辐射覆盖从700nm到1mm的范围,常见地按照波段进行区分,红外分为以下几个部分:近红外(0.75-1.4μm)、短波红外(1.4-3μm)、中红外(3-8μm)、长波红外(8-15μm)、远红外(15-1000μm),所以近中红外区我们大致概括为700nm到8μm范围
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多焦点扫描可见光双光子荧光三维活体成像显微镜
对活体生物样品的三维观测是了解细胞功能的重要方法之一。目前已有的三维荧光成像技术包括光片显微成像技术、晶格光照明技术以及激光扫描显微成像技术(如共聚焦显微镜及双光子显微镜)等。其中激光扫描显微镜利用旋转盘可以进行多焦点的激光扫描,提高时间分辨率,而且有利于减少活细胞成像中的光损伤
显微镜 2020-09-26 -
分析 | 光引发剂龙头IGM停产 国产细分替代迎良机
行业龙头企业IGM公司的停工停产,造成光引发剂供应端的收缩,传导到消费端则会造成产品价格持续走高,将给我国光引发剂市场带来扩张机遇和相应的利润空间。同时,行业景气度提升也必将加快国产替代特别是细分市场的替代迎来良机。
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荧光光谱仪在稀土上转化发光材料测试方向的应用
无机材料中,上转换发光主要发生在镧系掺杂稀土离子的化合物中,主要有NaYF4、NaGdF4、LiYF4、YF3、CaF2等氟化物或Gd2O3等氧化物的纳米晶体。
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带你解读2019年光稳定剂市场发展现状 市场仍将保持稳定缓慢增长!
光稳定剂是抑制或减缓由光氧化作用引起的高分子材料发生降解的助剂。随着高分子合成材料的快速发展,尤其是合成材料在户外应用的日益增加,光稳定剂已成为塑料助剂的重要类别,主要应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶黏剂等高分子材料及其他特种高分子材料。
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走专业化道路,打造类型丰富的荧光产品线
荧光产品,一直是卓立汉光仪器类产品中的主力销售系列。针对重点市场的具体需求,打造一条类型丰富的荧光产品线,是卓立汉光进行荧光产品研发工作的总体思路。
荧光产品 2020-04-24 -
【技术分享】三维荧光光谱在水质分析行业的应用
三维荧光光谱(EEM)是将荧光强度以等高线方式投影在以激发光波长和发射光波长为纵横坐标的平面上获得的谱图,图像直观,所含信息丰富。三维荧光光谱(EEMs)能同时获得激发和发射波长信息,且因有机物种类和
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高光谱荧光测试系统在枸杞新鲜判别的应用
基本原理:荧光是一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经特定波长的入射光照射,其分子吸收光能后从基态进入激发态,并且立即退激发并发出出射光,原理如图所示。通常出射光的波长比入射光的波长更长,且多处于可见光波段
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金竟科技获1200万天使轮融资,自主研发出阴极荧光系统
投资界1月20日消息,据36氪报道,金竟科技近日获得1200万元天使轮融资,本轮融资由粤港澳大湾区协同创新研究院和投控东海投资。据悉,本轮融资将主要用于产品的批量生产、市场开拓及应用实验室的设立。公开
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单一小分子材料能发出多重荧光
记者29日从南京工业大学获悉,该校先进材料研究院黄岭教授和刘志鹏副教授与南京大学沈珍教授合作完成的这一成果,颠覆了人们对传统发光理论的认知,相关论文日前发表在《自然·通讯》上。
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