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STELLARIS Cryoは、クライオ電子線トモグラフィー(Cryo-Electron Tomography:CryoET)の撮影対象に焦点を合わせることができる共焦点顕微鏡システムです。STELLARIS Cryoは、確かな測定精度を実現し、信頼できる優れた性能と実験に必要な試料の安全性をもたらします。
STELLARIS Cryoは、クライオ電子線トモグラフィー(Cryo-Electron Tomography:CryoET)の撮影対象に焦点を合わせることができる共焦点顕微鏡システムです。STELLARIS Cryoは、確かな測定精度を実現し、信頼できる優れた性能と実験に必要な試料の安全性をもたらします。
STELLARIS Cryoは、クライオ電子線トモグラフィー(Cryo-Electron Tomography:CryoET)の撮影対象に焦点を合わせることができる共焦点顕微鏡システムです。STELLARIS Cryoは、確かな測定精度を実現し、信頼できる優れた性能と実験に必要な試料の安全性をもたらします。
... inVia の分析能力をスキャニングプローブマイクロスコープ (SPM や AFM) に統合すると、材料の構成、構造、特性をナノメートル単位で調べることができます。 最適なシステムをお選びください 非常にフレキシブルなレニショー inVia は、次のように多くのメーカーの AFM および SPM に直接組み合わせることができます。 Bruker Nano Surfaces Nanonics NT-MDT JPK Park Nanosurf ニーズに合わせて最良の ...
... Dimension Nexus ™は、業界をリードするimension® 原子間力顕微鏡(AFM)製品ラインの最新製品として、データ品質、計測の柔軟性、使いやすさをコンパクトなシステムで実現しました。 ブルカーのNanoScope® 6 コントローラとPeakForce Tapping® テクノロジー、そして最新の自己最適化イメージングソフトウェアScanAsyst® Plusといった画期的なイノベーションを搭載し、同クラスの市販システムと比べ最も多くの拡張機能を備えた柔軟性を提供します。共同利用機器施設、学術研究グループ、R&D ...
分解能: 3, 0.9, 1.6 nm
... CIQTEK DB500 は、ナノ分析および試料調製用の集束イオンビームカラムを備えた電界放射型走査電子顕微鏡であり、「スーパートンネル」技術、低収差、無磁性対物レンズ設計が適用され、低電圧および高分解能を備えています。ナノスケールの分析能力を保証する能力。イオンカラムは、非常に安定した高品質のイオンビームを備えた Ga+ 液体金属イオン源を促進し、ナノ加工能力を保証します。 DB500 は、統合されたナノマニピュレーター、ガス注入システム、対物レンズ用の電気的汚染防止機構、および 24 個の拡張ポートを備えており、包括的な構成と拡張性を備えた万能のナノ分析および製造プラットフォームとなっています。 ...
CIQTEK Co., Ltd.
... Park NX-Mask は、デバイスの微細化、フォトマスクの複雑化に対応した 新世代のフォトマスクリペアシステムです。 Park NX-Maskは、最先端の原子間力顕微鏡技術を取り入れたハイエンドEUVマスクのリペアに 対応する革新的なツールです。Park NX-Maskは、自動欠陥検査から欠陥のリペア、 リペアの検証までと、オールインワンソリューションを提供し、 これまでにないリペア効果で高スループットを実現します。. • あらゆる欠陥をシームレスに修復するため、破損のリスクを大幅に低減 • ...
分解能: 10 nm - 20 nm
重量: 39, 65 kg
長さ: 558, 780 mm
... Dragonflyは、細胞内(nm)から生物全体(cm)までの優れた多次元画像を提供し、大幅に生産性を向上させることができます。 その比類なきスピードと感度の組み合わせにより、研究者は未知のダイナミックな事象を発見し、生きた生物を何日も観察することが可能になります。新しい B-TIRF と超解像モジュールは、ウイルス感染のダイナミクスやクロマチンやオルガネラの超微細構造などを明らかにします。 共焦点顕微鏡の常識を覆す... Dragonfly 600 スピニングディスク型共焦点顕微鏡は、産業分野および学術分野のユーザーに対して、優れたパフォーマンスを提供します。共焦点、落射蛍光、TIRFに対応した超解像ソリューションを統合しています。さらに、新開発のハイパワーレーザーエンジン(HLE)と、Borealis®照明、B-TIRF(Borealis ...
... 顕微鏡の技術は、従来の光学ソリューションから高度な超解像顕微鏡へと進化している。通常の光学顕微鏡では、波長以下の構造を観察する能力は、1873年にエルンスト・アッベが発見したアッベの方程式(アッベの回折限界とも呼ばれる)によって制限される。顕微鏡の空間分解能は、光の波長の約半分である光回折によって制限される。可視光領域では約200nmです。超解像の光学イメージングは、今では多くの研究室で見られるようになりました。しかし、自然界の空気中で光学イメージングを行うには、~200nmの壁を超えることが常に制限されていました。2000年代初頭、ある研究者グループが「OMN(Optical ...