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TESCAN入围久负盛名的2022年R&D100大奖

TESCAN在久负盛名的2022年R&D100奖竞赛中入围!该计划旨在表彰正在改变世界的创新型新产品。我们的UniTOM HR动态微型CT系统是分析/测试类别的决赛入围者。TESCAN的UniTOM HR将尖端同步加速器的快速动态CT成像带到主流实验室。它汇集了最受欢迎的micro-CT功能,为研究人员提供了一种多功能解决方案,涵盖了广泛的3D成像和原位应用,可处理各种样品形状和尺寸,并实现4D时间分辨动态实验。借助新的UniTOM HR,现在首次可以在单个多功能系统中同时进行快速扫描和高分辨率扫描,其他产品迫使用户在两者之间进行选择。......阅读全文

TESCAN入围久负盛名的2022年R&D 100大奖

TESCAN在久负盛名的2022年R&D100奖竞赛中入围!该计划旨在表彰正在改变世界的创新型新产品。我们的UniTOM HR动态微型CT系统是分析/测试类别的决赛入围者。TESCAN的UniTOM HR将尖端同步加速器的快速动态CT成像带到主流实验室。它汇集了最受欢迎的micro-CT功能,为研究

TESCAN公司推出最新一代分析系统TESCAN TIMA

  2020年11月25日,TESCAN ORSAY HOLDING a.s.宣布正式发布最新一代综合矿物分析系统---TESCAN TIMA,TIMA(TescanIntegrated Mineral Analyzer)是一款可满足地球科学研究和工业矿物分析的岩石矿物全自动化定量分析系统。  TE

TESCAN连续推出三款电子显微镜新品!第四代电镜惊艳现世

  2018年11月,TESCAN先后发布了三款扫描电子显微镜新品:S9000G超高分辨型镓离子源双束FIB系统,S9000超高分辨型场发射扫描电镜,S8000X高分辨型氙等离子源双束FIB系统!作为全球电子显微镜及聚焦离子束等设备的主要供应商,TESCAN一直致力于新产品、新技术的创新和研发,以满

希伯来大学研发太赫兹微芯片,速度提升100倍

               导读: 经过三年的研究,耶路撒冷希伯来大学(HU)物理学家乌利埃尔·利维博士和他的团队发明了一种全新的芯片技术。这种被称为太赫兹微芯片可以使我们的计算机和所有的光学通信设备能够以更快的速度来运行。                 经过三年的研究,耶路撒冷希伯来大学(H

携手共赢,再创辉煌 TESCAN发布全新AMBER电镜系统

  分析测试百科网讯 2019年10月15日,2019年全国电子显微学学术年会前夕,TESCAN隆重发布了新一代超高分辨率镓离子FIB-SEM——TESCAN AMBER。中国科学院院士、浙江大学学术委员会主任张泽教授出席本次发布会,分析测试百科网作为合作媒体为您带来此次发布会的精彩内容。发布会现场

TESCAN收购EO Elektronen-Optik-Service GmbH 正式成立德国子公司

  2018年4月10日,TESCAN宣布收购德国EO Elektronen-Optik-Service GmbH,并正式成立TESCAN德国子公司TESCAN GmbH,这将使TESCAN更深入德国市场,并为德国用户提供更快更便捷的本地化服务。此次收购成立TESCAN GmbH,是TESCAN全球

TESCAN中国总经理冯骏:酒香也怕巷子深

  分析测试百科网讯 2017年10月10日~13日,北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA 2017)在北京国家会议中心举办,泰思肯贸易(上海)有限公司(以下简称“TESCAN”)携新品参加了此次展会。分析测试百科网有幸采访到TESCAN中国总经理冯骏,听他介绍了TESCAN中国公司发展情况以

TESCAN举办 “2019年断口分析培训班”

  失效分析是研究分析预测材料、零部件乃至设备损伤损坏的原因,综合预防的理念、理论、技术、方法和管理的一门综合学科。失效分析技术可以指导机械产品的设计、选材、加工、检验及质量管理等方面的工作,同时失效分析技术也是制定技术规范、科学发展规划和法律仲裁等的重要依据之一。  2019年4月8-12日,由上

TESCAN TESNOR – 关于传承,追求和期待的故事

2022年11月25-28日,由电镜学会电子显微学报编辑部主办、南方科技大学承办的“2022年全国电子显微学学术年会”在东莞市会展国际大酒店龙泉厅顺利召开。受全球持续的新冠疫情影响,大会主会场和12个专题分会场采用线下交流+线上直播方式进行,吸引来自高校院所、企事业单位等电子显微学领域专家学者三千余

希伯来大学研发太赫兹微芯片,速度将提升100倍

经过三年的研究,耶路撒冷希伯来大学(HU)物理学家乌利埃尔·利维博士和他的团队发明了一种全新的芯片技术。这种太赫兹微芯片可以使我们的计算机和所有的光学通信设备能够以更快的速度来运行。到目前为止,两大挑战阻碍了太赫兹微芯片的制造,即过热和可扩展性。然而,本周在“激光与光电子评论”上发表的一篇论文中,N