研究显示:流式成像显微技术提升电子制造颗粒监控效率

在先进光学元件与电子产品的制造、组装环节,通常需要无颗粒、洁净度极高的受控环境;即便极微量的污染,也可能对产品质量与性能造成不利影响。为此,制造车间、装配线与包装区域普遍采用颗粒监测技术来跟踪环境中颗粒的尺寸与浓度。如何持续降低洁净室中颗粒的尺寸与数量早已是行业共识,而对污染物的精准测量,正是制定基础颗粒管控方案的第一步。 核心结论:基于流式成像显微技术的新方法让颗粒污染溯源更高效 先进的成像监测手段不仅能追踪颗粒尺寸与数量,更能快速识别并归类污染源。通过判定环境中颗粒的类型,制造商可以迅速定位并处置污染来源;理解污染性质,是实施针对性解决方案、完善整体颗粒管控方案的关键一步。本文探讨的正是这样一种以成像为基础的颗粒监测、识别与控制新方案,帮助制造商快速锁定污染源并优化洁净室工艺,从而驱动颗粒管控的持续改进,为未来技术进展开辟道路。 研究详情:FlowCam 流式成像显微镜的工作原理 FlowCam 作为一台颗粒监测设备,通过对......阅读全文

研究显示:流式成像显微技术提升电子制造颗粒监控效率

在先进光学元件与电子产品的制造、组装环节,通常需要无颗粒、洁净度极高的受控环境;即便极微量的污染,也可能对产品质量与性能造成不利影响。为此,制造车间、装配线与包装区域普遍采用颗粒监测技术来跟踪环境中颗粒的尺寸与浓度。如何持续降低洁净室中颗粒的尺寸与数量早已是行业共识,而对污染物的精准测量,正是制定基

FlowCAM流式细胞摄像系统具体技术优势是什么?

 FlowCAM流式细胞摄像系统(流式细胞成像仪)通过结合个人平板的简易操作和倒置显微镜的功能,省去了细胞成像的繁琐操作。使用直观触摸屏来控制明场,三个荧光通道和内置数码相机,用户可以观察样本,获取保存图,并且叠加成彩色图片。   FlowCAM流式细胞摄像系统(流式细胞成像仪)可以长时间连续监测重

药典不溶性微粒合规性检测技术介绍

药典不溶性微粒合规性检测,光阻法检测&图像验证—— FlowCam + LO介绍FlowCam + LO   介绍药典不溶性微粒合规性检测,光阻法检测&图像法验证——您只需一台仪器和一次进样为了符合药典(USP788,787;ChP 0903)的规定,你的实验室是否需要LO(光阻法)检测?虽然LO(

药典不溶性微粒合规性检测,光阻法检测图像验证

为了符合药典(USP788,787;ChP 0903)的规定,你的实验室是否需要LO(光阻法)检测? 虽然LO(光阻法)数据表达了颗粒大小及分布,但它不能告诉您样品中是什么类型的颗粒。 考虑到LO(光阻法)将所有颗粒与一个标准球体(等效球形直径或ESD)进行比较,那么LO(光阻法)极有可能将外源性颗

电子制造业洁净室的特点

电子制造业洁净室的特点:洁净度等级要求风量、温度、湿度、压差、设备排风按需受控,照度、洁净室截面风速按设计或规范受控,另外该类洁净室对静电要求非常严格。其中对湿度的要求尤甚。因为过于干燥的厂房内易产生静电,造成CMOS集成损坏。一般来说,电子厂房的温度应控制在22℃左右,相对湿度控制在50-60之间

大昌华嘉携多款产品亮相CPHI-China-2019

  分析测试百科网讯 2019年6月18日,由Informa Markets、中国医药保健品进出口商会主办,上海博华国际展览有限公司协办的第十九届世界制药原料中国展(CPHI China)在上海新国际博览中心召开。大昌华嘉携激光粒度粒形分析仪Sync、SERSTECH一键式手持型拉曼光谱仪100、纳

IVIg配方中的亚可见颗粒可活化人血清中的补体(二)

IVIg冻融制剂的加速应力试验用含1mg /mL IVIg的4ml配方填充硼硅酸盐瓶(6ml)和SiOPlas™瓶(6ml), PBS pH 7.4。小瓶的内容物经过1或6次冻融循环。在每个冻融循环中,小瓶先在液氮中浸泡2 min,然后在30_C水浴中解冻14.5 min,轻轻旋转搅拌后再进

检测机构使用流动成像显微镜来表征蛋白质聚集体(三)

More than 30 different properties, including length, width, diameter, volume and aspect ratio, as well as advanced morphological types such as cir

电子断层成像技术

电子断层成像技术可用来研究细胞器或细胞结构,以及一些巨大的超分子复合物。对于电子断层成像技术,有两方面很重要,第一,是使用透射电镜进行断层成像,获得三维物体的二维投影像;第二是低温保存生物样品的天然状态。通过对同一样品每间隔一定角度拍摄一幅照片,通常是在-70°到+70°的角度之间,得到几十幅代表同

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

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

投射电子显微镜技术(TEM)成像特点

1 像平面上的电子像是原晶体(三维)在入射方向平面的(二维)投影,也就是将三维信息转换成二维图像.提高电子发射电压,提高透镜的焦距均可以扩大对比度(衬度)2电子衍射图谱反映的是电子和晶体场经过衍射作用后的图像,它反映的是晶体结构以及电荷分布.非晶样品无衍射图谱,多晶样品在同一衍射点上有多个衍射图像,

投射电子显微镜技术(TEM)成像特点

1 像平面上的电子像是原晶体(三维)在入射方向平面的(二维)投影,也就是将三维信息转换成二维图像.提高电子发射电压,提高透镜的焦距均可以扩大对比度(衬度)2电子衍射图谱反映的是电子和晶体场经过衍射作用后的图像,它反映的是晶体结构以及电荷分布.非晶样品无衍射图谱,多晶样品在同一衍射点上有多个衍射图像,

颗粒制造技术的技术特点和应用

固体溶质在超临界流体中的溶解度由操作温度和压力调节。溶解在高密度超临界流体中的溶质通过喷嘴快速降压后,固体溶质能够以较细颗粒结晶析出并提供了一项超细颗粒的制造技术。该技术包含两种实现方式,既快速膨胀法及抗溶剂法。研究者们在色素、药物的超细颗粒制造做了大量的工作,且制备了尺寸可控,性能优异的超细颗粒。

检测机构使用流动成像显微镜来表征蛋白质聚集体(二)

Since most manufacturers aim primarily for compliance, there is little incentive to learn more about the formation or introduction of particles pr

显微镜技术——电子显微技术

The Transmission Electron Microscope (TEM) (HEI)An explanation of how the TEM works.  TEM Specimen Preparation (HEI)  Serial Sectioning (Walter Steffe

电子显微镜成像系统

1、物镜和消像散器        物镜是成像系统的*个成像透镜。 —台电子显微镣性能的好坏, 主要由物镜的光学特性所决定。 物镜的任何缺陷都将被成像系统中的其它透镜进—步放大。 因此, 要求物镜的像差尽可能小和有足够高的放大倍数, 通常采用强激磁、 短焦距 (1.5-3mm) 的物镜及物镜光阑来降低

电子显微镜成像原理

一、透射电子显微镜的成像原理可分为三种情况:1、吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗。早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。2、衍射像:电子束被样品衍射后,样品不同位置的衍射波振幅分布对应于样品中晶体各

电子显微镜成像原理

一、透射电子显微镜的成像原理可分为三种情况:1、吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗。早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。2、衍射像:电子束被样品衍射后,样品不同位置的衍射波振幅分布对应于样品中晶体各

电子显微镜成像系统

1、物镜和消像散器        物镜是成像系统的*个成像透镜。 —台电子显微镣性能的好坏, 主要由物镜的光学特性所决定。 物镜的任何缺陷都将被成像系统中的其它透镜进—步放大。 因此, 要求物镜的像差尽可能小和有足够高的放大倍数, 通常采用强激磁、 短焦距 (1.5-3mm) 的物镜及物镜光阑来降低

电子显微镜成像原理

一、透射电子显微镜的成像原理可分为三种情况:1、吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗。早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。2、衍射像:电子束被样品衍射后,样品不同位置的衍射波振幅分布对应于样品中晶体各

电子显微镜成像原理

一、透射电子显微镜的成像原理可分为三种情况:1、吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗。早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。2、衍射像:电子束被样品衍射后,样品不同位置的衍射波振幅分布对应于样品中晶体各

电子显微镜成像原理

一、透射电子显微镜的成像原理可分为三种情况:1、吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗。早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。2、衍射像:电子束被样品衍射后,样品不同位置的衍射波振幅分布对应于样品中晶体各

超临界流体技术—颗粒制造技术的介绍

  固体溶质在超临界流体中的溶解度由操作温度和压力调节。溶解在高密度超临界流体中的溶质通过喷嘴快速降压后,固体溶质能够以较细颗粒结晶析出并提供了一项超细颗粒的制造技术。该技术包含两种实现方式,既快速膨胀法及抗溶剂法。研究者们在色素、药物的超细颗粒制造做了大量的工作,且制备了尺寸可控,性能优异的超细颗

电子断层成像技术及其应用

电子断层成像技术构建的线粒体的全新结构,向传统教科书上的观点发起挑战。传统观点认为线粒体内膜向内突出形成冠状的嵴,而断层成像显示为内膜向内突起形成管腔结构。迄今为止,电子断层成像技术已广泛应用到快速冷冻(plung-freezing)的样品研究中去。自从快速冷冻和制作较厚的冷冻切片成为常规技术以来,

2亿+!北京大学2026年78月采购仪器设备大采购

近期,北京大学发布了多项政府采购意向,计划采购流式细胞仪、气质联用仪、液质联用仪、X射线衍射仪、原子力显微镜等多种分析仪器,总预算金额为2.06亿。详情如下:序号采购仪器预算金额(万元)预计采购日期13D全方位成像光片显微镜3702026年8月2SpaCal-晶体闪烁体量能器模块1943靶向多组学液

电子显微镜的成像原理

SEM原理图电子显微镜的分辨能力以它所能分辨的相邻两点的最小间距来表示。20世纪70年代,透射式电子显微镜的分辨率约为0.3纳米(人眼的分辨本领约为0.1毫米)。现在电子显微镜最大放大倍率超过300万倍,而光学显微镜的最大放大倍率约为2000倍,所以通过电子显微镜就能直接观察到某些重金属的原子和晶体

多光子显微镜成像技术:双光子显微镜角膜成像

角膜提供了眼睛的大部分折射能力,由5层组成(图1),从外到内依次是上皮层,鲍曼层、基质、角膜后弹力层(间质膜)、内皮层。图1 角膜的组织学结构上皮层负责阻挡异物落入角膜,厚约50μm,由三种细胞构成,从外到内依次是表层细胞、翼细胞和基底细胞。只有基底细胞可进行有丝分裂和分化,基底细胞的补充是由从角膜

多光子显微镜成像技术:双光子显微镜角膜成像

角膜提供了眼睛的大部分折射能力,由5层组成(图1),从外到内依次是上皮层,鲍曼层、基质、角膜后弹力层(间质膜)、内皮层。 wx_article_20200815180121_819doe.jpg 图1 角膜的组织学结构 上皮层负责阻挡异物落入角膜,厚约50μm,由三

美科学家制造可检测疾病和水质的手机

最近,美国电子工程学家埃道甘·奥兹坎(Aydogan Ozcan)领导的实验室制造了一部具有特殊功能的原型手机:既可用于监测艾滋病、疟疾患者的身体状况,也可用于检测欠发达或受灾地区的水质。在这部手机上,研究人员引入了一种创新性成像技术,而发明这项技术的正是目前任职于加利福尼亚大学伯克利分校的奥兹坎教