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  • 技术讲座:芬兰SPECIM AFX系列无人机高光谱成像系统新进展应用

    2021-12-02 报告简介:您有兴趣了解SPECIMAFX系列无人机高光谱成像系统不同安装选项的缺点吗?您是否希望看到SPECIMAFX系列数据的处理过程和结果?如果你的回答是肯定的,那么这个网络研讨会对你来说不可错过。由于2022年飞行季节的预算和计划正在进行中,如果您希望了解无人机高光谱系统的潜力和未来。请加入由芬兰SPECIM创始人,同时也是SPECIM高光谱机载系统应用家JukkaOkkonen举办的网络研讨会,他们将向您展示高光谱遥感技术的前沿。网络研讨会的主题包括数据处理、真实示例...
  • 2021年度多功能单细胞显微操作FluidFM技术线上用户会!

    2021-11-29 线上圆桌会议将为FluidFM现有及未来用户提供个相互交流的机会。会议中,大家将畅谈应用FluidFM技术取得的新成果,对FluidFM的新应用进行交流与合作。快来加入这个为期两天的技术盛宴吧,会议中,来自各地的FluidFM研究人员将进行报告分享,并在定应用的圆桌会议上探索更多FluidFM技术的应用。由于疫情原因,今年的活动在线上举办。互联与合作与FluidFM用户起,交流和讨论FluidFM相关的研究成果和新应用方案。学习与交流从其他域家那里获得新见解,从常见的解决方案...
  • 技术讲座:如何实现厘米二维材料电学性的无损、快速表征?

    2021-11-29 报告简介:如何在不破坏样品的前提下,对大尺寸石墨烯等二维材料的电学性质进行准确快速的测量,是在提升样品质量并推进其实际应用中,亟待解决的重要问题。常规的四探针电阻测量法、原子力显微镜、共聚焦拉曼等表征方法存在测量尺寸小、效率低、对样品有损伤等缺点而无法胜任。在本报告中,我们将结合来自《nature》《science》等期刊的新文献,介绍种技术,它采用非接触式方式,快速准确且高效的实现大尺寸石墨烯等二维材料的无损测量,得到电导率、电阻率、载流子和均匀性等分布信息。此方法同样适用...
  • 技术讲座:半导体器件痕量有机污染分析--亚微米分辨红外拉曼同步测量系统

    2021-11-22 报告简介:半导体器件,尤其是高密度的集成电路,常见的污染莫过于微粒和有机化学品污染。该类污染物常落于器件的关键部位并毁坏器件的功能成为致命缺陷。目前微粒的量度尺寸已经降到亚微米,这种亚微米的小尺寸污染检测与鉴别尚未有高效准确的表征手段。有机化学品污染以多种形式存在,如人的皮肤油脂,净化室空气,机械油,清洗溶剂等。如何在凹凸不平的集成电路微区里发现并鉴定有机化学品污染,提升器件良品率,已成为众多科研工作者的研究课题。传统的傅里叶变换红外光谱FTIR/QCL直是半导体器件污染的常...
  • 上新了,低温光学! ——MI低温光学恒温器新品来袭

    2021-10-20 、CryoAdvanceTM诠释更进的低温设备光学恒温器制造商MontanaInstruments多年来为低温光学、量子信息等域提供质的光学恒温器而*。正所谓潮平两岸阔,风正帆悬!作为低温光学恒温器的旗舰,MontanaInstruments近推出了全新型号CryoAdvance系列。该系列的目标是助力科技工作者在进材料和量子信息等域有更进步的研究。CryoAdvance50/100在保留CryostationC2/F2及CryostationS50/100系列产品的点基础上...
  • 国际量子光学会议重磅来袭!

    2021-10-18 QuantumOpticsConference国际量子光学会议2021年10月26号|线上会议挑战,技术&磁光,量子光学新科研发现量子光学和磁场光学是物理学中大、十分活跃的研究域之。现如今,各地资金雄厚的量子机构正在寻求通过量子计算、量子传感和量子通信推动量子革命。在本次量子光学国际会议中,attocube公司组织邀请了来自全球众多著名高校的多位科学家,他们将分别介绍用不同的磁学成像技术所取得的、并发表在Nature、Science等有影响力期刊上前沿科研成果,内容包括:光学...
  • 《纳米傅里叶红外光谱仪(nano-FTIR)的技术点与前沿应用》

    2021-10-14 报告简介:如何实现在纳米尺度下对材料进行无损化学成分鉴定是现代化学的大科研难题。现有的些高分辨成像技术,如电镜或扫描探针显微镜等,这些技术鉴定化学成分的能力较弱。另方面,红外光谱具有很高的化学敏感度,但是其空间分辨率却由于受到二分之波长的衍射限限制,只能达到微米别,因此也无法进行纳米别的化学鉴定。德国neaspec公司用其te有的散射型近场光学技术发展出纳米傅里叶红外光谱nano-FTIR,这技术综合了原子力显微镜的高空间分辨率和傅里叶红外光谱的高化学敏感度,得到的红外光谱与...
  • 单细胞基因工程——FluidFM®单细胞技术与CRISPR的结合

    2021-09-27 报告简介:随着CRISPR/Cas技术的发展,将突变精确的引入基因组并获得细胞系的技术路线已经成为现代生物医学研究的重中之重。然而,要将这种基因编辑的能力转化为疾病治疗的能力,必须跨越几个障碍。基因组编辑递送效率仍然较低;其次仍然存在非异基因组区域突变的风险;另外同源重组精确编辑效率仍较低。为了跨越这些障碍,我们将FluidFM®技术与CRISPR相结合,将基因编辑复合物直接注射到目标细胞的细胞核中,从而我们成功跨越了基因组递送的障碍。此外,将CRISPR核糖核酸蛋白...
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