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原子力显微镜
主要功能:利用针尖与材料表面原子之间作用力,来获取材料表面的三维纳米尺度图像;自动测量软件和高速扫描系统完美结合,大幅提高了实验数据 的可信度和可重复性;可以对不同样品进行测量,保证高度从埃级到100多纳米的样品高精度无失真扫描;在不降低分辨力,不增加设备复杂性的条件下,即时快速得到高分辨高质量AFM图像
主要技术指标:●接触模式、液态成像模式、智能扫描模式、相位成像技术等测量模式 ●XY方向最大扫描速度>2 mm / s ●Z方向最大扫描速度>12 mm / s ●最大扫描速度大于125 HZ
主要学科领域:材料科学
服务内容:分析与测试,检测结果输出
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快速扫描原子力显微镜
主要功能:通过检测待测样品表面与一个微型力敏感元件之间的极微弱原子间相互作用力,来研究物质的表面结构及性质,扫描样品时,利用传感器检测这些变化,获得作用力分布信息,从而以纳米级分辨率获得表面形貌结构信息及表面粗糙度信息;具有接触式、非接触式和轻敲式三种工作模式
主要技术指标:XY最大扫描范围:100μm × 100μm Z方向扫描范围:12μm 扫描速度:常规扫描几秒至几十秒(50 Hz) 最大样品厚度:35 mm PFM模式:能够直接输出高达150V的PFM测试电压,可实现DART-PFM模式和Switching spectroscopy PFM模式
主要学科领域:材料科学
服务内容:广泛应用于材料表面分析,有机固体、聚合物,显微操作,力学特性分析,分子间力测量,细胞生物学, 能测量材料的表面形态,薄膜的厚度,导电状态,以及由于环境(湿度,温度)引起的表面结构的变化等。
用户须知:需提前预约
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场发射扫描电镜热场
场发射扫描电镜热场Sirion200(SEM5)
主要功能:在各种操作模式下分析导电和不导电样品,得到二次电子像和背散射电子像。对多种样品都可以进行EDS分析工作的快速、准确。电镜可作为一个微观实验室。对多种样品保持其原始状态下进行动态原位分析。对导电样品,可选用减速模式得到表面和成份信息。
主要技术指标:分辨率在加速电压5kv下为3.0nm,10kv下2.0nm,5kv下1.0nm
主要学科领域:物理学
服务内容:服务于获得样品二次电子像和背散射电子像
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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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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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二维衍射与小角散射系统
主要功能:测试材料的晶型
主要技术指标:最大管压:60kV,最大管流:80mA,光管功率:2.2kW(Cu靶) 角度重现性:±0.0001度,探测器:万特500二维面探测器
主要学科领域:材料科学
服务内容:材料晶型测试
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原子力显微镜
主要功能:在纳米尺度上测量分子和细胞样品,显示活细胞力学、化学和生物相互作用。
主要技术指标:100um*100um*15um (XYZ) XY方向自动控制,移动范围10mm*10mm Z方向有马达驱动的平滑预进针操作 样品台可兼容60mm、50mm和35mm培养皿等样品容器
主要学科领域:材料科学
服务内容:分析与测试,检测结果输出
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电化学原子力显微镜
主要功能:可以实现扫描电化学、微区阻抗、扫描震动、相对功函差、微区表面形貌成像观察,用于多种材料及涂层的局部微区电化学性能测试、腐蚀失效机理研究。
主要技术指标:扫描范围(X、Y):90mm×100mm;扫描分辨率(X、Y、Z):1nm; 线性位移编码分辨率:50nm ;最大扫速10mm/s ;最大扫描范围(Z):100mm;
主要学科领域:材料科学
服务内容:材料及涂层的局部微区电化学性能测试
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