2025-01-10 17:03:23激光显微切割工作流
激光显微切割工作流是一种高精度、非接触的样品处理技术,它利用激光束对微小样品进行精确切割。该技术结合了显微镜的高分辨率与激光的精确控制,能够实现微米级甚至纳米级的切割精度。工作流包括样品定位、激光参数设置、切割执行及后续处理等步骤,广泛应用于生物医学、材料科学等领域,用于获取特定区域的组织、细胞或材料样本,以供进一步分析。其优点包括切割速度快、边缘质量好、对样品损伤小等。

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2025-04-23 14:15:19电子探针显微分析方法有哪些?
电子探针显微分析方法 电子探针显微分析方法(Electron Probe Microanalysis, EPMA)是一种利用电子束与样品相互作用原理来进行元素分析和成分分析的技术。该技术广泛应用于材料科学、地质学、冶金学等领域,是研究微观结构、元素分布以及样品成分的关键工具。通过高精度的分析,电子探针显微分析方法能够提供极为详尽的样品元素信息,并为科学研究和工业应用提供可靠的数据支持。本文将介绍电子探针显微分析的基本原理、应用领域及其优势。 电子探针显微分析的基本原理 电子探针显微分析方法基于电子束与样品相互作用后产生的各种信号,如特征X射线、二次电子和背散射电子等。通过测量这些信号,能够获得样品的元素组成和空间分布信息。具体来说,电子探针显微分析通过聚焦电子束在样品表面激发特征X射线,这些X射线的能量与元素的原子结构相对应,因此可以通过对X射线进行能量分析来确定样品中各元素的种类和含量。 在实际操作中,电子束的能量通常设置在10-30kV之间,能够深入样品的表面层并激发X射线。这些X射线的强度与样品中相应元素的浓度成正比,通过对X射线谱图的定量分析,研究人员可以精确地测定元素的分布和含量。 电子探针显微分析的应用领域 材料科学 电子探针显微分析技术在材料科学中有着广泛应用。尤其是在金属合金、陶瓷、复合材料等的成分分析中,EPMA能够提供高空间分辨率和定量分析能力。通过对材料微观结构的研究,科学家们可以了解材料的性能、相变以及在不同条件下的行为,从而优化材料的设计和性能。 地质学 在地质学研究中,电子探针显微分析方法被广泛应用于矿物学和岩石学研究。通过分析矿物和岩石样品的元素组成,EPMA能够帮助地质学家解读地质过程、岩浆活动、矿产资源的成因以及沉积环境等信息,为资源勘探和环境保护提供有力支持。 生命科学 在生物医学领域,电子探针显微分析也有着重要的应用。通过对细胞和组织样本进行元素分析,研究人员可以探索生物体内微量元素的分布,帮助揭示生物体的代谢过程和疾病机制。例如,通过EPMA分析癌细胞与正常细胞中的元素差异,有助于癌症早期诊断和策略的优化。 电子探针显微分析的优势 与传统的分析方法相比,电子探针显微分析在空间分辨率和分析精度方面具有明显优势。EPMA具有极高的空间分辨率,能够对微米甚至纳米尺度的样品进行高精度分析,适用于复杂的微观结构研究。EPMA具备较强的元素分析能力,能够对多种元素进行定性和定量分析,尤其适合于分析复杂样品中的微量元素。EPMA分析无需对样品进行复杂的化学预处理,能够直接在固体样品表面进行分析,具有较高的分析效率。 总结 电子探针显微分析方法是一项高精度的材料分析技术,凭借其的空间分辨率和元素分析能力,在多个领域发挥着重要作用。从材料科学到生命科学,EPMA技术为研究者提供了深入理解样品成分和微观结构的强大工具。随着技术的不断进步,电子探针显微分析在科研和工业中的应用前景将更加广阔,并为推动科技创新和产业发展作出更大的贡献。
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2021-10-28 14:58:18co2激光切割机是如何切割亚克力板?
CO2激光机为雕刻切割亚克力材料的合适选择。部分原因是激光可以产生如此惊人的效果。其他技术,如 CNC 路由器或切割锯通常会留下模糊或乳白色的边缘颜色,需要二次加工来实现火焰抛光。但是,激光束切割的亚克力截面光滑且具有抛光效果,无需后续加工。激光切割亚克力板时,薄板亚克力通常容易切割,而且效果很好。但有时在切割厚亚克力材料时,您可能会遇到不平整的切割边缘或表面——甚至更糟的是,在加工彩色亚克力时,您的切割切口会变白。掌握一些激光切割技巧,可以提高使用切割机切割厚亚克力的技巧。
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2022-11-08 10:46:28机器人走进实验室系列(三)固相萃取篇:Extraction+互联设备实现全自动固相萃取工作流
样品制备 — 从基质中分离出目标分析物,并尽可能去除干扰,是生物分析工作流程的关键组成部分。为了获得准确、精密、可重现的实验结果,往往需要熟练且有经验的分析人员,因为任何错误或不一致都可能导致定量不准确或重做。这些错误或不一致包括在生成校准曲线和QC样品时的移液错误、遗漏或错误标记的样品、不正确的试剂添加等情况。将自动化引入生物分析实验室不仅有助于最小化或消除这些挑战,还可以解放分析人员的双手,使其能够从事其他更高价值的工作。下面小编就向大家介绍如何使用Andrew+移液机器人制备校准曲线,对QC样品(血浆中的多种小分子药物)进行稀释。目标分析物包括乙酰唑胺、扑热息痛、泼尼松、2-甲基苯甲酰胺、可的松、美托洛尔和阿米替林。然后,使用Andrew+搭配Extraction+模块,对样品进行全自动SPE。制备好的样品使用LC-MS进行定量分析,获得校准曲线结果以及重现性和回收率指标。图1. Andrew+搭配Extraction+ SPE新模块,执行自动化SPE样品制备和LC-MS分析工作流,分别使用Oasis HLB SPE小柱和SPE萃取板。 优势使用Andrew+ Robot搭配Extraction+固相萃取新模块,可实现标准曲线制备、QC样品稀释和无人值守的全自动SPE工作流;OneLab软件拥有简洁直观的用户界面,便于用户轻松设计和执行各种自动化样品制备方案,轻松实现方法创建和方法转移;1cc、3cc和6cc固相萃取小柱或96孔萃取板均可在Extraction+互联设备上实现固相萃取;受OneLab软件控制的可编程的真空泵压力曲线可提高SPE方法的重现性。实验方案一制备校准曲线,样品稀释,使用Oasis HLB 1cc SPE小柱执行固相萃取 样品进行反相固相萃取工作流:*注意:沃特世于1996年推出Oasis HLB, 是所有Oasis吸附剂的主要成分。可耐受pH 0-14,采用独特的水可浸润性聚合物吸附剂,省去了活化和平衡步骤,是SPE的新标杆。以Andrew+移液机器人进行全自动SPE为例,介绍OneLab软件中的自动化方法,Andrew+将上图所示的SPE步骤自动化。图2. 左侧为OneLab的方法创建界面,右侧为SPE工作流使用的移液枪、枪头、Dominos和Device物料清单。Andrew+移液机器人搭载Extraction+ SPE新模块的仪器配置如下图,包括:Andrew+ Robot主机;微孔板抓手(自动移动96孔板);Extraction+配套的真空泵(压力曲线受软件控制);废液瓶(上样和清洗产生的废液,经真空泵抽取,进入废液瓶);Extraction+配套的萃取套件(上部放置SPE小柱或萃取板,下部放置收集容器);放置SPE小柱或萃取板的位置(左侧升降Lifter可将承载SPE小柱的架子移到左侧,以便用微孔板抓手将收集容器放入下部)。实验结果使用 沃特世ACQUITY UPLC I-Class液相系统搭载快速柱进行色谱分离,再用 Xevo TQ-XS串联四极杆质谱仪对从血浆中萃取出的小分子药物进行检测。分析3个浓度的血浆样品(Low QC-10 ng/mL, Mid QC-50 ng/mL, High QC-150 ng/mL),回收率范围是95.8% - 108.4%,精密度结果是几乎所有RSD%值≤5%。这些结果满足FDA对小分子生物分析方法验证的推荐限值。表1. 回收率和重现性结果 — Andrew+执行血浆样品制备,Extraction+搭载Oasis HLB 1cc SPE小柱执行全自动SPE。实验方案二制备校准曲线,样品稀释,使用Oasis HLB 30mg 萃取板执行固相萃取 与实验方案一执行同样的反相固相萃取工作流,萃取耗材是Oasis HLB 30 mg plates。 实验结果使用沃特世ACQUITY UPLC I-Class超高效液相色谱系统搭载快速柱进行色谱分离,再用Xevo TQ-XS串联四极杆质谱仪对从血浆中萃取出的小分子药物进行检测。分析3个浓度的血浆样品(Low QC-20 ng/mL, Mid QC-50 ng/mL, High QC-400 ng/mL),回收率范围是88.6% - 110.8%,精密度结果是大多数RSD%值≤5%。这些结果满足FDA对小分子生物分析方法验证的推荐限值。表2. 准确度和精密度结果 — Andrew+执行血浆样品制备,Extraction+搭载Oasis HLB 30 mg plates执行全自动SPE。
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2022-09-26 14:33:37荧光显微系统的新高度——Luminosa单光子计数共聚焦显微
过去的几十年中,德国PicoQuant的研发人员一直致力于制造最具定量性和重复性的时间分辨荧光显微镜系统。现在他们终于迈出了这一步,完成了一套更易于使用、且不影响灵敏度的系统。该系统打破常规,无需培训物理学支持人员便可轻松使用。全新的Luminosa可以让每个分子生物物理学或结构生物学研究人员轻松地将单分子和时间分辨荧光显微镜的方法添加到他们的“工具箱”中。Luminosa系统的主要功能包括一键式自动对准程序和基于上下文的直观工作流程。例如,系统可以自动识别单个分子,或者它可以自动确定单个分子FRET (smFRET) 的校正因子。对于经验丰富的专家,它仍具有先进的灵活性。所有光机组件均可访问,数据以开放格式存储,工作流程和图形用户界面均可定制。用户可以完全访问实验参数,例如可调节的观察量。全新的Luminosa本身就是一套时间分辨荧光显微的多功能“工具箱”。它用于单分子水平的动态结构生物学研究。这些方法包括荧光寿命成像 (FLIM)、用于快速过程的rapidFLIMHiRes、FLIM-FRET、单分子FRET(突发和时间跟踪分析)、荧光相关光谱 (FCS)、各向异性成像和微分干涉对比 (DIC) 成像。随着时间分辨荧光显微技术的用户群体不断扩大,对高重复性、高准确性和宝贵实践经验规则的需求变得尤为明显。Luminosa已经包含了科学家集体努力制定的经验指南,例如来自于单分子FRET群体在基准研究中的经验指南。Luminosa 是一款将超高数据质量与超简日常操作相结合的单光子计数共聚焦显微镜。它可以轻松集成到任何研究人员的“工具箱”中,成为开始探索使用时间分辨荧光方法科学家以及想要突破极限专家的省时、可靠的“伙伴”。它是一个真正的显微镜系统,每个人都可以依赖。产品特点:◆ 全软件控制共聚焦系统,基于倒置显微镜◆ 激光波长从375到1064 nm可选◆ VarPSF:观察量高精度调节,用于FCS和单分子FRET实验◆ 电动平移台,可在传动和FLIM模式下进行“图像拼接”◆ 扫描选项:FLIMbee振镜扫描和压电物镜扫描◆ 最多可集成SPAD, PMT或Hybrid-PMT组成相互独立的6通道探测单元◆
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2025-01-22 17:30:13激光盘煤仪多少钱
激光盘煤仪多少钱:影响价格的因素与选择指南 激光盘煤仪作为一种先进的煤炭分析设备,广泛应用于煤矿、火电厂等行业,主要用于检测煤炭的成分、质量及其热值等指标。随着科技的发展,激光盘煤仪逐渐取代了传统的化学分析方法,以其高效、准确、实时的特点获得了行业的青睐。市场上激光盘煤仪的价格差异较大,消费者在选择时往往面临一个困惑:激光盘煤仪多少钱?本文将深入分析影响其价格的主要因素,并提供合理的购买建议,帮助您做出更明智的选择。 激光盘煤仪的价格受多种因素的影响。技术水平和功能配置是影响价格的关键因素之一。高端激光盘煤仪通常配备更精密的激光分析技术,能够提供更高的检测精度和更广泛的测量范围,这类仪器的价格自然较高。而基础型号的激光盘煤仪虽然功能较为简单,价格相对较低,适合预算有限或需求较低的企业使用。 激光盘煤仪的品牌和售后服务也会对价格产生影响。市场上有多个知名品牌的激光盘煤仪,如华仪、天一等,这些品牌的产品往往在技术研发、产品质量和售后服务上具有优势,相应的价格也较为昂贵。选择这些品牌产品,可以更好地保障设备的稳定性与长期使用的需求。 除了品牌和技术,激光盘煤仪的应用范围也会对价格产生一定影响。针对不同煤种、不同环境的定制化需求,仪器的设计和配置也有所不同,这直接影响到价格的波动。例如,某些定制化激光盘煤仪可能在煤炭的微量元素分析上具有更高的灵敏度,这种高性能定制仪器通常价格更高。 市场竞争的变化也可能导致激光盘煤仪价格的波动。随着市场上相关技术的成熟与生产成本的降低,部分品牌的激光盘煤仪价格有可能逐步下调。随着进口产品的逐渐本土化,一些国产品牌的激光盘煤仪在性能上不断提升,价格也趋于合理,给消费者提供了更多的选择。 激光盘煤仪的价格受技术、品牌、配置、定制需求以及市场竞争等多方面因素的影响。在选择时,企业不仅需要考虑预算,更要根据自身的实际需求来选购合适的产品,以确保在保证检测精度的达到优的成本效益比。
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