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        1. 教育裝備采購網

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          第八屆圖書館論壇 校體購2
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        2. ? 曾宏波院士新成果!亞微米光學顯微紅外技術助力仿生工程蛋白涂層抗生物污染研究取得重要進展

          曾宏波院士新成果!亞微米光學顯微紅外技術助力仿生工程蛋白涂層抗生物污染研究取得重要進展

          植入式醫療器械(IMD)已廣泛應用于診斷、治療、器官修復等生物醫學領域。但是,科學家和醫療工作者發現植入式醫療設備在長期使用過程中,蛋白質、酶和代謝物等物質會不可逆...
          2023-09-05 圍觀6761 [方案] 高教
        3. ? 光學紅外顯微成像技術,讓半導體元件微納尺寸失效分析更精準!

          光學紅外顯微成像技術,讓半導體元件微納尺寸失效分析更精準!

          紅外光譜可通過提供分子鍵位的信息,直接識別官能團,是表征微電子器件中失效分析和有機污染分析的常見工具。但紅外的實際空間分辨率在5~20μm之間,小于10μm的污染和失效...
          2023-07-13 圍觀3081 [技術] 高教
        4. ? 生物組織紅外成像的全新手段——熒光引導光學光熱紅外顯微光譜

          生物組織紅外成像的全新手段——熒光引導光學光熱紅外顯微光譜

          紅外顯微光譜法是非破壞性、結構敏感的檢測方法,目前已在基于分子結構的單細胞領域的研究中發揮重大作用,諸如蛋白構象改變、氧化還原、脂質體的產生與降解等。但是受制于...
          2023-04-07 圍觀1175 [技術] 高教
        5. ? 揭開歷史名畫保存之謎丨從納米尺度揭示19世紀繪畫(Corot)中鋅金屬皂的形成機制

          揭開歷史名畫保存之謎丨從納米尺度揭示19世紀繪畫(Corot)中鋅金屬皂的形成機制

          背景簡介油畫中的油漆顏料雖可以保存幾個世紀,但其不是化學惰性的。在長期的保存過程中,油漆成分會和周圍的環境發生緩慢的化學反應,從而導致其劣化并產生有害影響。目前...
          2022-03-21 圍觀2084 [應用] 高教
        6. ? 你了解不怕水,無制樣要求的紅外成像嗎?無需任何標記鑒別生物樣品,病毒、單細胞、活細胞觀測統統不在話下!

          你了解不怕水,無制樣要求的紅外成像嗎?無需任何標記鑒別生物樣品,病毒、單細胞、活細胞觀測統統不在話下!

          近年來,紅外光譜和顯微成像技術有了突飛猛進的發展,尤其是在生命科學領域,得益于紅外光譜技術對于分子結構的敏感性,其能夠在無任何標記的情況下實現對生物樣品成分的鑒定...
          2022-02-25 圍觀8116 [原理] 高教
        7. ? 亞微米光學光熱紅外技術O-PTIR——古生物化石研究利器

          亞微米光學光熱紅外技術O-PTIR——古生物化石研究利器

          紅外光譜技術研究古生物化石的現狀我國是古生物化石大國,但古生物化石保護形勢十分嚴峻。許多重要化石產地均沒有得到有效保護,遭到了不同程度的破壞。因此,對化石產地監...
          2021-09-29 圍觀1149 [技術] 高教
        8. ? 亞微米光學光熱紅外技術O-PTIR——互補傳統拉曼光譜技術

          亞微米光學光熱紅外技術O-PTIR——互補傳統拉曼光譜技術

          拉曼光譜技術近年來,拉曼光譜和成像技術,得益于其相對于紅外光譜技術優異的空間分辨率等優勢,在研究樣品的分子振動方向得到了廣泛的應用,尤其是生物樣品,因為水中的拉曼...
          2021-09-26 圍觀1280 [技術] 高教
        9. ? 亞微米分辨紅外+拉曼同步測量技術——打破傳統芯片/半導體器件失效分析局面

          亞微米分辨紅外+拉曼同步測量技術——打破傳統芯片/半導體器件失效分析局面

          前言芯片是科技領域核心技術,是電子產品的“心臟”,是國家“工業糧食”。在新一輪科技革命與產業變革背景下,大力推動高科技產業的創新發展對于搶占全球高科技領域制高點...
          2021-09-24 圍觀2019 [技術] 高教
        10. ? 從完整肌腱到單纖絲:偏振紅外光譜強勢助力膠原蛋白的分子取向研究

          從完整肌腱到單纖絲:偏振紅外光譜強勢助力膠原蛋白的分子取向研究

          在過去的十年里,紅外(IR)光譜已被廣泛應用于哺乳動物組織中的膠原蛋白研究。對有序膠原蛋白光譜的更好理解將有助于評估受損膠原蛋白和疤痕組織等疾病。因此,利用偏振紅...
          2020-11-20 圍觀2905 [應用] 高教
        11. ? 前沿科技|全新亞微米紅外&拉曼同步測量關鍵技術助力多層薄膜內部組成分析

          前沿科技|全新亞微米紅外&拉曼同步測量關鍵技術助力多層薄膜內部組成分析

          包裝薄膜材料常使用傳統紅外光譜進行表征,但傳統FTIR通常只能測單一紅外光譜,不具備樣品紅外光譜成像功能或成像空間分辨率受紅外波長限制,高也僅為5-10μm。在實際應用中...
          2020-10-19 圍觀3101 [前沿] 高教
        12. ? 微塑料研究前沿丨微塑料監測遇難題,我們該何去何從?

          微塑料研究前沿丨微塑料監測遇難題,我們該何去何從?

          近年來,塑料污染在水環境(海洋和淡水)中的問題日益嚴重,得到廣泛報道和關注。據《Science》雜志研究報告,2010年全球192個沿海和地區共制造2.75億噸塑料垃圾,其中約有80...
          2020-08-13 圍觀6299 [方案] 高教
        13. ? 科學家通過非接觸式亞微米紅外拉曼同步成像技術研究高內相乳液聚合演變過程

          科學家通過非接觸式亞微米紅外拉曼同步成像技術研究高內相乳液聚合演變過程

          在高內相乳液(HIPE)中,初始離散單元在聚合過程中或之后轉變成由窗口高度互聯聚合體的時間和方式,一直是一個有爭議的問題。其中,以苯乙烯/二乙烯苯作為油相的油包水高內相...
          2020-08-03 圍觀1670 [應用] 高教
        14. ? 紅外光譜的測量限在哪里?

          紅外光譜的測量限在哪里?

          [導讀]QuantumDesign公司一直致力于引進先進的紅外光譜技術,其中neaspec納米傅里葉紅外光譜儀、微秒時間分辨超靈敏紅外光譜儀在探尋紅外光譜測量限上展現了特的魅力,先后...
          2020-07-20 圍觀6820 [企業] 高教
        15. ? 成果速遞 | 亞微米空間分辨同步IR + Raman光譜成像分析 PLA/PHA生物微塑料薄片

          成果速遞 | 亞微米空間分辨同步IR + Raman光譜成像分析 PLA/PHA生物微塑料薄片

          來源于石油中的塑料產品已經成為現代生活不可分割的一部分,它們性能優異,用途廣泛且相對便宜,但同時也引發了人們對于塑料垃圾在環境中累積問題的擔憂,迫使我們盡快采取...
          2020-05-18 圍觀1397 [應用] 高教
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