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四级杆飞行时间质谱仪
主要功能:四极杆高分辨质谱仪(Q-TOF MS)是一种可以在最短时间内获取精确质量数和多级质谱分析数据并同时满足高通量常规分析的要求的质谱检测仪器,充分满足了药学研究中对于分析技术的高分辨率及灵敏度的要求。
主要技术指标:分辨率>60000 FWHM;柱上1pg利血平MS模式S/N>250:1;柱上1pg利血平MS/MS模式S/N>750:1;利血平MS模式质量准确度优于0.8 ppm;利血平MS/MS模式质量准确度优于2.0 ppm;柱上1pg氯霉素MS模式S/N>250:1;柱上1pg氯霉素MS模式S/N>250:1;氯霉素MS模式质量准确度优于0.8 ppm;氯霉素MS/MS模式质量准确度优于2.0 ppm
主要学科领域:自然科学相关工程与技术
服务内容:目前在四级杆飞行时间质谱主要应用领域包括:复杂体系中化合物的筛选、代谢产物鉴定、代谢组学研究、蛋白质组学、生化分析、临床分析、天然药物分析、食品安全分析和环境检测。
用户须知:无
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生物型原子力显微镜
主要功能:能够在大气及液体环境下准确地观测样品表面纳米尺度的三维形貌;同时可对样品表面物理化学特性进行研究,如表面组分区别、表面电势、磁场力和其他表面力以及相互作用力的测量;同时独特的设计可将实时光学成像和AFM成像同步结合起来,且与光学显微镜完全融为一体,针对最软的生物样品实现高分辨率的生物分子级成像和活细胞成像,获取力学、化学和生物学交互作用的定量信息。
主要技术指标:扫描范围:XY方向≥100μm×100μm,Z方向≥13μm;XY方向传感器噪音水平RMS≤0.1nm,Z方向传感器噪音水平RMS≤0.04nm;快速成像模式扫描范围:≥50μm×50μm,扫描速度≥130Hz;最大样品尺寸Φ120mm,厚度15mm。
主要学科领域:材料学、基础医学、化学、生物学
服务内容:在大气及液体环境下观测样品表面纳米尺度的三维形貌;表征样品表面物理化学特性;进行高分辨率的生物分子级成像和活细胞成像。
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彩色多材料快速成型系统
彩色多材料快速成型系统(3D打印机)
主要功能:主要针对的医疗、航空、汽车、教育、齿科
主要技术指标:全尺寸模型:最高0.2mm。横向打印层最薄:0.014mm
主要学科领域:工业设计、产品设计
服务内容:主要针对的医疗、航空、汽车、教育、齿科
用户须知:无
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半导体材料微纳结构表征系统
半导体材料微纳结构观察表征系统
主要功能:观察拍摄样品微纳结构
主要技术指标:"1. 电子光学系统:1.1 二次电子分辨率:1.0nm@15kV,1.6nm@1kV(非样品台减速模式下);1.2 最大放大倍率1,000,000倍(底片放大倍率),根据加速电压和工作距离的改变,改变放大倍数时自动校准;1.3 电子束加速电压:0.02kV~30 kV,步进10V,连续可调;1.4 着陆能量范围(Electron beam landing energy range):20eV~30keV(非样品台减速模式);1.5 电子束流:最大束流20nA;1.6 电子枪为肖特基场发射电子枪,电子束束流稳定性优于0.2%/h;1.7 配合能谱分析在35°最佳出射角时,分析工作距离可近到8.5mm;1.8 在1 kV以下,直接对倾斜样品,样品断面,样品边缘或易损伤的不导电样品进行高分辨成像;1.9 可对铁磁性和易磁性材料进行2mm内短距离下,进行底片倍率高于200,000倍的高分辨成像;1.10 可变光阑孔:6孔,光阑孔自动切换,无需移动光阑;1.11 具有双通道模式,可以在同一区域同时进行镜筒内二次电子和背散射两个探测器拍照,得到同区域的二次电子和背散射的图片;2. 样品室及样品台:2.1 样品室:样品室内部尺寸365mm(直径)× 275mm(高);2.2 可直接放入的样品最大样品尺寸达200mm;2.3 配置五轴优中心马达驱动样品台,移动XY方向最大移动范围:X=125mm,Y=125mm, R=360°(旋转);2.4 样品台Z方向最大移动范围:Z=50mm,双向倾斜,倾斜范围-10°至90°;"
主要学科领域:物理学
服务内容:压缩机,消磁器,防震台,气浮台,温控器,UPS,能谱仪
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气质联用仪
主要功能:该仪器主要用于化合物分析
主要技术指标:该仪器主要是气相色谱飞行时间质谱
主要学科领域:农学
服务内容:该仪器主要用于化合物分析
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数控卧式铣镗床
主要功能:适合于中型零件进行端面铣、镗/钻孔、攻丝、车螺纹、车外圆以及三维曲面等的多工序加工,可一次装夹完成多个工序加工。针对工件的特殊加工需求,机床还可选配刀具中心冷却(内冷)功能、刀库等其它功能。
主要技术指标:工作台尺寸 mm 1600X1800/2000X2000 工作台大载荷 kg 15000/20000 工作台T型槽宽度 mm 28 工作台小分度 ° 0.001° 工作台zui高转速 r/min 2 工作台横向行程X mm 3000 主轴箱垂直行程Y mm 2000 立柱纵向行程Z mm 1600 主轴轴向行程W mm 800 工作台行程B 度 360
主要学科领域:机械工程
服务内容:用与滑动轴承的车削加工。
用户须知:须严格按照操作规程操作仪器。
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活体多光子显微镜
主要功能:a:形态学观察。利用病毒转染或转基因特异性表达绿色荧光蛋白(green fluorescent protein,GFP)技术来标记某类神经细胞是进行形态学观察的重要手段之一。双光子显微镜可以观察较大深度内细胞和亚细胞结构的数量、大小、空间分布、生长消失、运动以及共定位等重要性质。 b:细胞成像。包括细胞计数和细胞运动状态观察。细胞计数过去一般是在脑片上完成的,双光子显微镜的单细胞分辨率使得我们可以在活体的条件下进行细胞计数,研究者可以在活体脑组织中进行细胞计数,来研究药物作用或病理条件下神经细胞数量的变化。利用活体双光子显微镜也可以检测细胞的运动状态。 c:亚细胞结构。双光子显微镜因为其良好空间分辨率和较好的信噪比,使得我们在活体条件下不仅能够清楚地观察到细胞的胞体,还能够较为清晰的观察到亚细胞结构。一个比较好的例子是神经细胞中树突棘的观察。 d:钙信号成像。钙离子是生物体内最重要的信号信使之一。在神经系统中,细胞钙信号与神经系统内各种细胞的细胞兴奋性、细胞通讯、递质释放、突触可塑性以及基因转录等诸多生理、病理过程相关。通过活体双光子成像,不仅可以在单细胞或突触水平来研究神经细胞的钙活动;在大范围的细胞分辨率成像也能够同时记录数百个细胞,研究神经网络的信号传递和编码。 e:神经-胶质-血管通讯成像。活体双光子显微镜不仅能观察到细胞,还能清楚的观察到血管尤其是毛细血管的形态。由于血脑屏障的存在,血管内的染料和脑组织中的钙染料不会相互渗透,因此,利用双光子显微成像可以同时观测血液动力学性质和细胞钙信号的变化,这为研究神经元-胶质细胞-血管之间的通讯提供了极大的便利。
主要技术指标:3.1 显微镜 *3.1.1 适用于活体动物操作的正置显微镜,物镜下自由空间高度≥23 cm; *3.1.2 显微镜镜体置于XY电动载物台之上,可通过移动显微镜镜体的方式对样品进行定位和观察; 3.1.3 显微镜镜体移动通过软件控制,XY方向行程≥35 mm,步进≤100 nm; 3.1.4 配备长寿命落射荧光光源; 3.1.5 配备可观察FITC和DsRed的滤色块; *3.1.6 配备全角度物镜转盘,物镜可旋转、可倾斜,能够以任何角度垂直接近样品表面; 3.1.7 配有放大倍率为4倍, NA≥0.2, WD≥20mm的物镜。 3.1.8 配有高数值孔径长工作距离物镜(水镜)。放大倍率为16倍,NA≥0.8,WD≥3mm; 3.1.9 配有高数值孔径长工作距离物镜(水镜)。放大倍率为40倍,NA≥0.6,WD≥2.8mm; 3.1.10 使用Pockels Cell对激光能量进行控制,响应时间≤10 μs; 3.2. 调焦装置和载物平台: 3.2.1. 配备电动Z轴调焦装置,行程≥30 mm,步进≤200 nm; *3.2.2 配备压电高速扫描平台,行程≥400 μm; 3.2.3 配备大样品电动载物平台,X轴行程≥150 mm,Y轴行程≥75 mm,步进≤200 nm; 3.3 扫描装置 *3.3.1. 提供三种扫描模式:普通振镜点扫描,普通振镜螺旋扫描,共振扫描; *3.3.2 普通振镜螺旋扫描模式下成像速度≥6帧/秒(512*512像素); *3.3.3 共振扫描模式下成像速度≥30帧/秒(512*512像素)。
主要学科领域:材料科学
服务内容:在活体动物中,在更高的空间分辨率和时间分辨率水平对神经活动进行观察,已经成为神经生物学研究的方向。 目前为止,大量国外研究机构已经将活体双光子成像技术应用于脑科学研究的各个方面。Takata等利用双光子显微镜研究了星形胶质细胞在体感区皮层的分布情况。利用星形胶质细胞特异性的活细胞荧光染料SR101进行标记,他们发现皮层第I层的星形胶质细胞数量要显著高于第II、III层。Nimmerjahn等发现在脑实质中小胶质细胞在静息状态下也是高度活跃的,利用运动伪足和突起等持续不断的与微环境进行交流。Wake等则首次发现皮层小胶质细胞的伪足与神经元突触之间存在着每小时一次的短暂而直接的联系。Inada等在新生鼠脑内研究了皮层γ-氨基丁酸(GABA)能中间神经元细胞迁移的移动速率、迁移方向和细胞比例等基本性质。
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岩石裂隙剪切试验系统
THMC耦合作用的岩石裂隙剪切试验系统
主要功能:岩石裂隙剪切渗流试验
主要技术指标:法向最大加载力:1500kN、剪切最大加载力:1500kN、测量精度:±0.5% FS
主要学科领域:土木建筑工程
服务内容:岩石裂隙剪切渗流试验
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