- 2025-01-10 10:52:30二手荧光倒置显微镜
- 二手荧光倒置显微镜是实验室常用的显微镜类型,适用于细胞培养、组织切片等观察。它采用倒置设计,便于观察培养皿中的样本。荧光功能使其能够观察荧光标记的细胞或分子,提供高分辨率图像。二手设备通常价格更经济,但需注意设备的使用年限、维护状况及性能是否满足实验需求。购买时建议仔细检查显微镜的光学性能、荧光激发效率及机械稳定性,确保获得高质量的观测结果。
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二手荧光倒置显微镜问答
- 2021-06-23 16:01:57荧光倒置显微镜哪家比较好?
- 荧光倒置显微镜哪家比较好?
2145人看过
- 2024-01-11 14:51:48二手EDX-8000 需要的联系
- 致元素分析的您兼具优越分析性能和高操作性能的旗舰机型满足所有领域不同的应用电子·电气·RoHS指令、无卤素等筛选分析·半导体、存储装置、液晶、太阳能电池等各种薄膜分析 汽车·机械·应对ELV指令的筛选分析·各种机械零部件结构分析及镀层厚度、化学合成外膜附着量的检测 钢铁·非金属·原材料、合金、焊锡、贵金属的主要成分、残余成分的分析·炉渣的组成分析 矿业·选矿工艺的成色鉴别分析 窑业·陶瓷、水泥、玻璃、砖、粘土的分析 石油·石油化学·油中硫元素的分析·润滑油中各种添加元素及混入元素的分析化学工业·无机·有机原料和产品分析·催化剂、颜料、涂料、橡胶、塑胶的分析 环境·土壤、排水、焚烧灰、过滤、PM2.5等成分分析 医药·合成时的残留催化剂分析·原药中不纯物分析、异物分析 农业·食品·土壤、肥料、植物的分析·食品的原料分析、添加元素管理、混入异物的分析 其它·考古学样品及宝石成分分析 玩具·日用品中有害重金属元素测定等460mm宽的紧凑身材,配备大容量的样品室460mm宽的紧凑身材,与我公司以往机型相比尺寸减少20%。而紧凑的机身,却拥有最大可放置200(W)×275(D)×约100(H)mm样品的大型样品室。“初次见面”也可轻松上手的软件PCEDX Navi为了使X射线荧光分析贴近每一个实验室,深入浅出的软件PCEDX Navi应运而生。凭直觉操作的浅显简单画面,使从初学者到专家的每一位用户都可以体验到便捷的操作环境。无与伦比的分析性能配置高性能半导体检测器,与最佳化的光学系统和一次滤光片的组合,实现前所未有的高灵敏度。从轻元素到重元素,全范围轻松应对。与以往配置液态氮的半导体检测器相比,检测下限可提升1.5~5倍,可应对高要求的研究分析。分辨率出色,分析多元素组成的样品可降低谱峰重叠的影响,提升分析结果的可靠性。另外,与以往机型相比可以在更短的时间内完成精确分析,高通量检测器最大可提高10倍,适用于高速分析的产品管理。无需液态氮的电子制冷半导体检测器有效控制运行成本,有利于提高产品维护性能。卓越的通用性从微小样品到大型样品,从粉末样品到液体样品,灵活应对各类样品。配备进行轻元素的高灵敏度分析时所需的真空检测单元、氦气置换检测单元,以及可实现自动连续测定的12位样品转台(选购件)。装置规格测定原理 X射线荧光分析方法测定方法 能量色散型测定对象 固体·液体·粉末测定范围 11Na - 92U (EDX-7000) 6C - 92U (EDX-8000)样品室尺寸 :300(W)×275(D)×约100(H)mm一次滤光片 5种(含OPEN为6种)自动切换检测器类型 SDD液态氮供给 不要(电子制冷) 定量分析 工作曲线法、共存元素校正、FP法、薄膜FP法、背景FP法 FDA 21CFR Part11应对系统样品无损且无需前处理,通过X射线荧光,即可简单轻松实现对医药品中杂质的管理 ·分析只需4 Step!·遵照制药界的FDA 21CFR Part11标准·以提升效率为目标,使用LabSolutions CS进行数据管理·通过X射线荧光可以实现对杂质的分析
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- 2025-05-08 14:30:21荧光显微镜怎么调荧光
- 荧光显微镜怎么调荧光:专业指南 荧光显微镜作为现代生物学、医学研究和材料科学中不可或缺的工具,广泛应用于观察细胞结构、分子定位以及各类荧光标记物的追踪。如何调节荧光显微镜中的荧光信号,以获得清晰且高对比度的图像,常常是初学者和有经验的使用者都会遇到的挑战。本文将详细介绍荧光显微镜的荧光调节方法,包括如何选择合适的滤光片、设置激发光源、优化荧光强度等方面,帮助用户提升实验效果和图像质量。 荧光显微镜的基本构成 在调节荧光显微镜的荧光效果之前,了解其基本构成至关重要。荧光显微镜主要由光源、滤光片系统、样品载物台、反射镜和相机等部分组成。光源提供激发光,而滤光片系统则用来过滤特定波长的光线,使得激发光照射到样品上,进而激发样品发出荧光。为了优化荧光图像的质量,正确调节每一个组成部分都是必要的。 选择合适的激发光源 激发光源是荧光显微镜的核心之一,合适的激发波长能够大化样品的荧光信号。常见的激发光源包括氙灯、汞灯和LED灯等。选择激发源时,首先要根据荧光染料的激发波长范围来选定。不同的荧光染料对不同波长的激发光有佳响应,因此确保激发源的波长与样品的激发要求相匹配,是调节荧光显微镜的步。 设置合适的滤光片系统 滤光片系统在荧光显微镜中起着至关重要的作用。滤光片通常分为激发滤光片、放射滤光片和透射滤光片,分别用于选择性地控制激发光的通过、分离样品发出的荧光以及去除杂散光。在选择滤光片时,应根据染料的吸收和发射波长来确定合适的激发和发射滤光片。例如,对于绿色荧光蛋白(GFP),选择与其激发波长(488 nm)和发射波长(510 nm)相匹配的滤光片是十分必要的。 优化荧光强度 在调整荧光显微镜时,荧光强度是影响图像质量的另一个关键因素。过低的荧光强度会导致图像对比度不清晰,而过高的强度则可能导致信号饱和。通过调整激发光源的强度、曝光时间以及光学增益,可以获得合适的荧光强度。样品的浓度、染料的质量以及荧光标记物的稳定性也会对荧光强度产生影响,因此在实验过程中应时刻注意这些变量。 调整焦距和图像对比度 调整焦距是确保荧光图像清晰的必要步骤。使用荧光显微镜时,焦距的精确调整能帮助获得清晰的图像。适当的图像对比度调整有助于突出荧光信号,减少背景噪音。通过微调曝光时间和亮度,也可以增强对比度,使得样品的荧光信号更加鲜明。 总结 调节荧光显微镜的荧光效果是一个精细且复杂的过程,涉及到多个因素的协调。选择合适的激发光源、滤光片系统的优化、荧光强度的调整以及图像的焦距与对比度设置,都是确保高质量荧光图像的重要步骤。通过深入理解并熟练掌握这些调节技巧,可以显著提升实验的效果和图像的清晰度。希望本文能为使用荧光显微镜的科研人员提供有价值的指导,帮助大家在荧光成像中获得佳的实验结果。
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- 2021-06-23 16:02:18荧光倒置显微镜可以看染色体吗?
- 荧光倒置显微镜可以看染色体吗?
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- 2025-10-15 17:30:20水下叶绿素荧光仪是什么
- 水下叶绿素荧光仪是一种专门用于海洋和淡水生态系统研究的高精度检测设备,主要用于测定水体中的叶绿素a浓度。随着海洋环境保护和水质监测的不断升级,水下叶绿素荧光仪逐渐成为科研、环保部门、渔业以及水产养殖行业不可或缺的工具。这篇文章将全面解析水下叶绿素荧光仪的工作原理、应用领域、技术优势以及未来发展趋势,帮助读者理解其在水质分析与生态监测中的核心作用。 水下叶绿素荧光仪的基本工作原理主要基于叶绿素a的荧光特性。叶绿素a作为植物光合作用的关键色素,在可见光激发下会发出特定波长的荧光。仪器通过发射特定波长的激发光,激发水中浮游植物的叶绿素a,然后检测其荧光信号强度。荧光强度与水中叶绿素a浓度直接相关,能够反映浮游植物的丰度。这种非破坏性、快速且高效的检测方式,极大提升了海洋生态环境的监测效率。 应用领域方面,水下叶绿素荧光仪在海洋生物学、环境保护、渔业资源管理及水产养殖中扮演着重要角色。在海洋生态监测中,通过连续监测叶绿素的变化,科学家可以及时发现赤潮等水华现象的发生,提前采取应对措施,减少生态系统的破坏。在海洋环境保护方面,仪器广泛用于检测海水中的污染物影响,评估水质的健康状况。在渔业和养殖行业,水下叶绿素荧光仪帮助养殖者监控浮游植物的丰度,合理调配养殖环境,提升养殖成活率和产量。 技术上的优势令人印象深刻。水下叶绿素荧光仪具有快速采样、实时监测的能力,远优于传统的水样采集和实验室分析方法。这一设备的便携性也使得现场监测变得更加便捷和高效。高灵敏度的检测技术确保在不同环境条件下依然能获得准确的叶绿素浓度读数。现代仪器还结合了多参数监测功能,可以同时测定悬浮颗粒、叶绿素荧光及水温、盐度等指标,为水体生态状况提供全方位的数据信息。 在未来发展方面,水下叶绿素荧光仪正朝着智能化、微型化和多功能化方向发展。集成物联网技术后,实现远程监控和数据实时传输,极大增强了监测的连续性和实时性。与此利用人工智能与大数据分析,可以对海洋环境的变化趋势做出更准确的预判。微型化的发展使得仪器能够应用于更多难以进入的浅水区域或偏远海域,提高监测覆盖面。 总结来看,水下叶绿素荧光仪是一项结合先进光学技术和生态监测需求的创新设备。它的出现不仅提升了水环境监测的效率与度,也为海洋生态保护和可持续利用提供了有力保障。随着技术不断创新和应用领域的拓展,未来水下叶绿素荧光仪将在全球海洋与淡水资源管理中扮演更加重要的角色,推动生态环境保护迈向智能化、科学化的新时代。
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