布鲁克推出纳米级FTIR和化学成像SNOM/AFM显微系统

近日,在第四届欧洲纳米红外光谱年度论坛上,布鲁克(纳斯达克股票代码:BRKR)宣布推出nanoIR3-s Broadband™纳米级FTIR光谱系统。nanoIR3-s Broadband系统 该系统将布鲁克业界领先的高性能nanoIR3-s s-SNOM(散射扫描近场光学显微镜)平台与最先进的飞秒红外激光技术相结合。 这种独特地组合为研究人员提供了纳米级FTIR光谱学和化学成像,为先进聚合物材料和生命科学开创性的新发现提供了更多机会。它也适用于2D材料的纳米级光学成像,包括等离子体场和纳米光子结构。 新型nanoIR3-s Broadband系统在纳米红外光谱和纳米化学成像方面树立了新标准。它提供广泛、可调谐的中红外光谱范围,具有高功率和低噪声,同时还提供与FTIR光谱无可比拟的相关性。总之,新系统为有机和无机材料在纳米级化学应用领域提供了广泛的覆盖范围。 “布鲁克的nanoIR技术具有广泛的应用空间,从能源科学、环......阅读全文

布鲁克推出纳米级FTIR和化学成像SNOM/AFM显微系统

  近日,在第四届欧洲纳米红外光谱年度论坛上,布鲁克(纳斯达克股票代码:BRKR)宣布推出nanoIR3-s Broadband™纳米级FTIR光谱系统。nanoIR3-s Broadband系统  该系统将布鲁克业界领先的高性能nanoIR3-s s-SNOM(散射扫描近场光学显微镜)平台与最先进

布鲁克ftir和化学成像SNOM/AFM显微系统问世

  近日,在第四届欧洲纳米红外光谱年度论坛上,布鲁克(纳斯达克股票代码:BRKR)宣布推出nanoIR3-s Broadband™纳米级FTIR光谱系统。  该系统将布鲁克业界领先的高性能nanoIR3-s s-SNOM(散射扫描近场光学显微镜)平台与最先进的飞秒红外激光技术相结合。 这种独特地组合

布鲁克收购纳米红外光谱公司Anasys-Instruments

  布鲁克于2018年4月17日,马萨诸塞州比勒利卡宣布收购Anasys Instruments公司,该公司是一家开发和制造纳米级红外光谱和热测量仪器的私营公司。这笔收购进一步扩充了布鲁克的拉曼和FTIR光谱仪以及纳米级表面科学仪器(如原子显微镜和白光干涉型三维显微镜)产品组合。该交易的财务细节未披

布鲁克推出高端体内成像显微镜

  分析测试百科网讯 2015年11月11日,布鲁克推出一款高性能多光子体内成像显微镜。仪器采用流线型设计,集成多个体内和体外模型的创新性能,四个紧密连接的探测器可以实现最大化收集效率,当与布鲁克下一代前置放大器组合使用时,产生的信噪水平可以使高速成像深度达1微米。仪器还拥有一个允许离轴成像的可转动

布鲁克携多款创新产品和解决方案亮相Pittcon-2019

  分析测试百科网讯 2019年3月17日至21日,Pittcon 2019在美国宾夕法尼亚州费城会议中心举行。在Pittcon2019上,布鲁克重点介绍了创新分析仪器系统和多款用于食品分析、制药应用、材料科学研究和质量控制、临床和临床前研究,以及科学软件等应用解决方案。布鲁克展台  布鲁克总裁兼首

布鲁克在德国赢得-8-台-FTIR-高光谱成像仪-HI-90-订单

  2019 年 9 月 26 日,德国 ETTLINGEN 讯——布鲁克公司(纳斯达克股票代码:BRKR)今日宣布,自 6 月以来,德国联邦内政、建筑和社区部采购局已订购 8 台 HI 90 FTIR 高光谱成像仪。  德国联邦内政、建筑和社区部(联邦部委)及其 执行机构负责范围广泛的任务和工作,

纳米级磁共振成像仪“出世”

  美国IBMIBM公司研究中心和斯坦福大学纳米探索中心的科学家们共同开发出一种磁共振成像仪(MRI),其分辨率要比常规MRI高出1亿倍。发表在《美国国家科学院院报》的这项研究成果,标志着为在纳米级研究复杂3D结构提供分子生物学和纳米技术工具方面迈出了重大一步。   通过将MRI的分辨率扩展到如此

布鲁克发布世界最快的原子力显微镜新品

  美国加利福尼亚州当地时间2011年5月2日,布鲁克(Bruker)发布了一款具有创新性和独特外形的原子力显微镜新品――Dimension FastScanTM,该产品在不牺牲纳米级分辨率的前提下提高显微镜成像速度方面取得了重大突破。Dimension FastScanTM比其他AFM扫

布鲁克推出全新AFM系统-可实现原子级生命科学成像功能

  分析测试百科网讯 近日,布鲁克宣布推出JPK NanoWizard® ULTRA Speed 2先进AFM系统,据悉,该系统将AFM的高速和高分辨率成像系统与先进生物成像功能相结合,并且该系统是布鲁克JPK BioAFM业务的第一个新产品。凭借AFM每秒10帧的扫描速度,这套系统可以实现真正的原

布鲁克推出纳米级研究工具MultiMode-8HR-AFM

  分析测试百科网讯 近日,布鲁克纳米表面事业部宣布推出MultiMode 8-HR原子力显微镜(AFM),它能为纳米力学带来了新的功能,也为拥有世界上最高分辨率,经过现场验证的,使用最广泛的扫描探针显微镜(SPM)带来了更快的成像速度。新的纳米力学功能可以使科学家获得更广的粘连弹性研究中的斜坡频率

纳米级量子传感器实现高清成像

日本东京大学科学家最近利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。氮化硼是一种含有氮和硼原子的薄晶体材料。氮化硼晶格中人工产生的自旋缺陷适合作为传感器。(a)六方氮化硼中的硼空位缺陷。空位充当用于磁场测量的原子大小

纳米级量子传感器实现高清成像

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502959.shtm日本东京大学科学家最近利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。氮化硼是一种含有氮和硼原子的薄晶

Bruker推出第二代Inspire 纳米化学成像解决方案

  分析测试百科网讯 布鲁克近日宣布推出第二代inspire红外纳米表征系统,该系统将10纳米的空间分辨红外光谱化学定位转化成为易于使用,安全的操作。有了  IR EasyAlign系统,inspire简化了红外近场光学显微镜(sSNOM)技术,这是一项在纳米级别鉴别化学成分的非常权威的技术。第一次

布鲁克发布基于原子力显微镜平台的扫描电化学显微镜

  分析测试百科网讯 近日,布鲁克的纳米表面部门发布了Dimension Icon®原子力显微镜平台上的扫描电化学显微镜(SECM)。使用独有的探针设计,布鲁克的新PeakForce扫描电化学显微镜能够精确地控制针尖与样品的相互作用,针对以前难以观测的氧化还原反应和其中的反应动力学提供纳米表面,电化

布鲁克推出全新XR系列SPM-拓展纳米材料表征界限

  分析测试百科网讯 近日,布鲁克宣布推出Dimension XR™系列扫描探针显微镜(SPM)。新系统主要是AFM系统方面创新,包括布鲁克独有的DataCube纳米电子模式,用于能源研究的AFM-SECM,以及全新的AFM-nDMA模式,该模式首次将聚合物纳米力学与体动力学机械分析(DMA)相关联

布鲁克推出红外微区快速成像-Hyperion3000-红外显微镜

  红外显微镜是微区分析的重要工具,可以分析纳克或微米级样品。 红外微区成像是近年来发展的一种最新的分析手段。 可见光显微镜可以给出样品的可见光图像,而红外微区成像能给出样品的分子分布信息,二者的信息是很好的互相补充。以往的红外显微镜采用单元检测器或者线阵列检测器,分别含有1个或

美生成单细菌三维化学图像

  美国能源部布鲁克海文国家实验室使用超亮X射线,对单个细菌进行了更高分辨率的成像,展示了一种称为X射线荧光显微(XRF)的成像技术,可作为生成小型生物样本三维图像的有效方法。这一成果发表在最新一期的《科学报告》上。   美国国家同步加速器光源Ⅱ(NSLS-Ⅱ)的科学家丽莎·米勒称,这是首次使用

2018仪器圈并购:生命科学仍是必争之地,新宠是谁?

  分析测试百科网讯 2018年已迈入8月大关,纵观今年上半年国内外各大仪器厂商的并购,生命科学领域仍是坚守的收购阵地。此外,也看到了一个收购“新宠”——电子显微镜领域,不论是电镜制霸的赛默飞、仪器巨头布鲁克还是老牌拉曼厂商HORIBA都对其青睐有加。2018年1-7月主要并购事件序号收购方被收购方

HYPERION-3000-红外显微镜化学成像

HYPERION 3000HYPERION 3000 红外显微镜集红外化学成像和单点测试光谱功能与一身。显微镜所包含的两套独立的光学系统既保证了使用FPA (焦平面阵列检测器)时的无畸变高精度成像,又满足了使用单点检测器时最大的光通量。HYPERION 3000在透射和反射模式下的像素物镜像素15x

前沿显微成像技术专题——超分辨显微成像(2)

上一期我们为大家介绍了几种主要的单分子定位超分辨显微成像技术,还留下了一些问题,比如它的分辨率是由什么决定的?获得的大量图像数据如何进行重构?本期我们就来为大家解答这些问题。单分子定位超分辨显微成像的分辨率单分子定位超分辨显微成像的分辨率主要由两个因素决定:定位精度和分子密度。定位精度是目标分子在横

前沿显微成像技术专题——超分辨显微成像(1)

从16世纪末开始,科学家们就一直使用光学显微镜探索复杂的微观生物世界。然而,传统的光学显微由于光学衍射极限的限制,横向分辨率止步于 200 nm左右,轴向分辨率止步于500 nm,无法对更小的生物分子和结构进行观察。突破光学衍射极限,一直是科学家们梦想和追求的目标。虽然随着扫描电镜、扫描隧道显微镜及

布鲁克Pittcon2016推出一系列产品

  分析测试百科网讯 布鲁克公司,2015年R&D 100的赢家,在2016年也没有放缓脚步的迹象。   上周,Pittcon2016在亚特兰大举行,布鲁克公司趁此机会发布了十几款新品,这些新品可应用于不同的市场,包括制药、显微镜和纳米分析等等。   对于医药市场,布鲁克推

APEX压痕划痕仪

PEX压痕划痕仪布鲁克多功能的纳米机械测试仪平台,CETR-Apex,配备了6个易互换的机械压头,高放大倍数的显微镜和成像模块(AFM和三维光学轮廓仪)。2分钟内即可实现不同模块之间的互换。六种机械压头纳米压痕压头—用来测量超薄涂层尤其是纳米级涂层以及块体材料的硬度,杨氏模量等(样品表面需较为光滑,

布鲁克推出分子药物成像系统,可用于分子药物研发

  在第10届国际药物代谢学会(ISSX)上,布鲁克宣布推出最新的一款分子药物成像解决方案,用于临床前期药物和代谢物的成像。  基于MALDI的组织成像技术为研究人员研究药物提供了非常强大的技术,可以准确定位分子药物和它们的代谢,或者是脂质在组织结构中活动,并且为研究生理学功能提供关键技术,这在以前

布鲁克正式收购PMOD,意在加强PET/MR成像分析能力

  分析测试百科网讯 近日,布鲁克宣布正式收购专注于分子量化和药代动力学建模的临床前和分子成像软件供应商——PMOD Technologies LLC。据悉,PMOD软件广泛用于分析神经病学、心脏病学和肿瘤学中的正电子发射断层扫描(PET)成像研究,同时也可以用于临床前和人体分子成像研究。 PMOD

从完整肌腱到单纤丝:偏振红外光谱强势助力胶原蛋白...

从完整肌腱到单纤丝:偏振红外光谱强势助力胶原蛋白的分子取向研究在过去的十年里,红外(IR)光谱已被广泛应用于哺乳动物组织中的胶原蛋白研究。对有序胶原蛋白光谱的更好理解将有助于评估受损胶原蛋白和疤痕组织等疾病。因此,利用偏振红外光研究胶原蛋白(I型胶原和II型胶原)的层状结构和径向对称性逐渐成为研究热

最佳纳米级显微图像揭晓:量子森林等入选

据《连线》杂志报道,2007年末,一个英国科学家小组首次制作了一组纳米级图像,展示了含酶入侵细菌与DNA链的实时相互作用。这些技术的始祖便是扫描隧道显微技术,这项1986年的发明让其发明者荣获了诺贝尔奖。扫描隧道显微技术使得电子探针可以通过一个物质上方,从而使科学家们得以看见高电子密度区域,并推断单

傅立叶变换显微红外光谱仪(FTIR)仪器构成

  红外光谱仪以棱镜或光栅作为色散元件,由于采用了狭缝,使这类仪器的能量受到严格的限制,扫描时间慢,灵敏度、分辨率和准确度都较低。傅里叶变换红外光谱仪没有色散元件,主要由光源、迈克尔逊干涉仪、检测器、计算机和记录仪组成。  从红外光谱发出的红外光,经迈克尔逊干涉仪干涉调频后入射至样品,透过或反射后到

显微镜成像因素

由于客观条件,任何光学系统都不能生成理论上理想的像,各种相差的存在影响了成像质量。下面分别简要介绍各种相差。 1、色差 色差是透镜成像的一个严重缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。白光由红 橙 黄 绿 青 蓝 紫 七种组成,各种光的波长不同 ,所以在通过透镜时的折射率也不同,这样物方

显微镜成像原理

    显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。显微镜分光学显微镜和电子显微镜。显微镜成像原理:      显微镜主要由目镜、物镜、载物台和反光镜组成。目镜和物镜都是凸透镜,焦距不同。物镜的凸透镜焦距小于目镜的凸