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束蘊儀器(上海)有限公司

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  • 2025

    08-07

    瑞士冰川沉積測年新突破:Lexsyg儀器助力解開16萬年環境密碼

    Lexsyg釋光探測器|在地質測年領域應用分享文章來源:https://doi.org/10.5194/gchron-2-305-2020在地球演化的長河中,冰川進退如同大地的呼吸,每一次脈動都深刻塑造著地表形態。瑞士阿爾卑斯山北麓的Rinikerfeld古河谷,近日通過一項突破性研究揭開了其16萬年前的沉積奧秘。這項發表于《Geochronology》的研究,聯合應用石英與長石光釋光技術,并依托FreibergInstruments公司lexsygresearch系統的精確檢測能力,成功重建了
  • 2025

    08-07

    煙支爆珠的破裂瞬間,隱藏著布魯克三維X射線顯微鏡的硬核浪漫

    爆珠煙,是近年來煙支市場中備受關注的品類,其重要亮點在于煙支中嵌入的一顆或多顆“爆珠”——一種包裹著液態香料的透明膠狀小球,直徑通常在2-4毫米之間,通過特殊工藝固定在過濾嘴或煙絲段中。從外觀上看,爆珠煙與普通煙差異不大,但捏握煙支時能感受到輕微的硬物觸感,這便是爆珠的存在。而其真正的魅力,在于“捏爆”的瞬間:隨著指尖傳來輕微的“啵”聲,煙支香混著薄荷、藍莓的氣息涌上來——但你知道嗎?就在這0.1秒的破碎里,藏著一個肉眼看不見的微觀世界。而看穿這一切的,是布魯克Skyscan1272桌面型高分辨
  • 2025

    07-31

    應用分享|跨尺度多模態成像在地外樣品有機質研究中的應用(TOF-SIMS)

    地外樣品中的有機質研究對于揭示生命起源以及探索太陽系前生命分子的形成與演化機制具有極其重要的意義。近年來,日本隼鳥2號(龍宮小行星)與NASA冥王號(貝努小行星)任務均成功返回了含有復雜有機質的樣品。我國也積極部署了天問二號與天問三號深空探測任務,旨在實現小行星和火星樣品的采集返回,而其有機質分析則是實現科學目標的重要挑戰。然而,當前針對小行星樣品中有機質的研究主要依賴于兩種技術路徑:其一是基于紅外光譜、拉曼光譜等技術實現官能團的原位表征;其二是通過質譜技術檢測羧酸、氨基酸等可溶性有機分子。然而
  • 2025

    07-31

    百年河道變遷密碼如何解決?Lexsyg黑科技解鎖沉積物時光膠囊

    Lexsyg釋光探測器|在地質測年領域應用分享文章來源:https://doi.org/10.1515/geochr-2015-0045導語當19世紀的萊茵河沉積物遇上高級測年技術,一段被泥沙掩埋的河流改造史正被重新書寫!德國科學家團隊利用lexsyg釋光測量系統,精確鎖定低能河道沉積物的真實年齡,相關成果榮登國際有名期刊《Geochronology》。這項研究不僅解決了年輕沉積物測年難題,更展現了前沿儀器如何為地球科學打開新的觀察窗口。測年困境:為何百年沉積物成了“時間迷宮”?河流沉積物如同地
  • 2025

    07-23

    Lexsyg釋光探測器 | 在地質測年領域應用分享

    Lexsyg釋光探測器|在地質測年領域應用分享“告別測年‘短壽’時代!Lexsyg系統解鎖VSL技術深時潛力”文章來源:https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2015.05.001引言:石英測年的瓶頸與曙光在考古與地質測年中,石英的OSL(光釋光)技術因信號飽和劑量低(通常kGy)成為突破百萬年測年瓶頸的新希望。一項發表于《RadiationMeasurements》的研究,借助lexsyg高精度釋光系統,系統揭示了沉積石英后藍光VSL信號的特性,為古老沉積物測年提
  • 2025

    07-23

    應用分享-晶體日記(二十五):APEX6的正確打開方式(XRD軟件)

    應用分享-晶體日記(二十五):APEX6的正確打開方式(XRD軟件)布魯克X射線部門張振義要寫這個系列的原因,是因為即便講了很多APEX多種多樣的功能。然而在知識的傳遞過程中,變得越來越少,甚至本來靈活的概念被莫名的固定化。當然這是很多同學所期望的-“我只要答案就夠了”。然而學習的意義很多時候不在于獲得答案,而在于不被錯誤的答案所迷惑。APEX6已經發布了大半年,雖然眾口難調,很多功能還沒有完善,但是目前在測試的版本越來越符合我的口味,走向專業和自動化融合的道路。不過很多人對APEX軟件的概念依
  • 2025

    07-10

    新型硼酸鑭銪材料熱釋光研究突破,環境輻射監測潛力明顯

    Lexsyg釋光探測器|在材料表征科研領域應用分享新型硼酸鑭銪材料熱釋光研究突破,環境輻射監測潛力明顯文章來源:https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108571導語近日,一項關于摻銪硼酸鑭(LaB3O6:Eu3?)材料的熱釋光(TL)行為研究取得重要進展。該研究通過創新合成方法與先進儀器聯用,揭示了材料在輻射劑量檢測中的優異性能,為環境輻射監測提供了新思路。研究背景硼酸鹽材料因原子序數與人體軟組織接近,是理想的輻射劑量檢測候選材料。本研究聚焦稀土
  • 2025

    07-10

    薄膜樣品自動測試方案詳解(XRD)

    告別薄膜手動測試“苦海”!解鎖樣品自動測試,提升效率與,結果更可靠!|薄膜樣品自動測試方案詳解(XRD)布魯克X射線部門孟璐高校測試樣品使用自動化方法的必要性日益凸顯。面對日益增長的樣品數量和復雜度,材料與設備的學習門檻使得傳統人工操作效率低下、易出錯,且耗費大量寶貴的人力資源與時間。自動化方法能明顯提升測試通量,大幅縮短實驗周期。更重要的是,它能嚴格標準化操作流程,大限度的減少人為誤差,確保實驗數據的精確性與可重復性,這是高水平科研的基石。自動化不僅釋放科研人員精力,使其專注于數據分析和創新思
  • 2025

    06-27

    應用分享 | 生螃蟹 VS 熟螃蟹的CT體檢報告

    應用分享|生螃蟹VS熟螃蟹的CT體檢報告蟹肉在烹飪過程中經歷了從生到熟的復雜變化,包括蛋白質變性、水分流失、顏色轉變、外殼膨脹等等。這些變化不僅使蟹肉的外觀更加誘人,也使其口感更加鮮美,成為人們喜愛的美味佳肴。實驗室“志愿者”本次實驗室有幸招募到一位志愿者——陽澄湖大閘蟹(公蟹),配合我們展示布魯克X射線顯微鏡的高分辨率和三維成像能力,揭秘生熟螃蟹的內部結構差異。生螃蟹(青灰色)螃蟹的外殼通常呈現青灰色、褐色或深綠色,這是由于外殼中含有一種叫做“甲殼素”的物質以及天然色素(如蝦青素)的存在。蝦青
  • 2025

    06-27

    紫外光下的AlN陶瓷:lexsyg儀器揭示新型光電材料特性

    Lexsyg釋光探測器|在材料表征科研領域應用分享紫外光下的AlN陶瓷:lexsyg儀器揭示新型光電材料特性——從光致發光到熱釋光,解碼氮化鋁陶瓷的紫外響應機制在寬禁帶半導體材料領域,氮化鋁(AlN)陶瓷因其6.2eV的禁帶寬度和優異性能備受關注。拉脫維亞大學研究團隊通過lexsygresearchTL/OSL儀器系統,系統揭示了純AlN及摻雜陶瓷在紫外光作用下的光電響應規律,相關成果為新型紫外探測器和輻射劑量計開發提供了重要參考。實驗利器:lexsygTL/OSL系統升級紫外響應研究研究采用德
  • 2025

    06-18

    lexsyg儀器助力精確捕捉太陽光與X射線輻照差異

    Lexsyg釋光探測器|在材料表征科研領域應用分享新型AlN陶瓷紫外線劑量測定研究突破:lexsyg儀器助力精確捕捉太陽光與X射線輻照差異文章來源:https://doi.org/10.2478/lpts-2021-0001隨著紫外線(UV)輻射對人體健康的影響日益受到關注,開發高靈敏度的紫外線劑量材料成為科研熱點。近期,拉脫維亞大學研究團隊在《AlN+Y?O?陶瓷對太陽光與X射線輻照的熱釋光響應》研究中取得重要進展,揭示了氮化鋁(AlN)陶瓷在紫外線劑量測定中的潛力,而實驗的關鍵數據正是通過F
  • 2025

    06-18

    客戶案例分享 | 基于CT掃描技術研究

    原位降壓和強制對流過程中水合物重新分布的演變由大連理工大學的關大偉等教授刊登在ScienceDirect上的論文,通過降壓法和滲流實驗結合CT成像技術觀察分析了水合物生長和分解過程中樣品內部的變化;文章深入研究了多孔介質中天然氣水合物的分解現象及其對儲層內部水合物分布和形態變化的影響;文章闡明了天然氣水合物開采過程中氣-水輸運對水合物分布模式的影響機理,對制定天然氣水合物開采戰略具有重要意義。本篇研究所用設備為布魯克Micro-CTSKYSCAN2214以下是文章成果摘要:引言天然氣水合物是高壓
  • 2025

    06-18

    XRM應用分享 | 砂巖的顯微計算機斷層掃描:原始、濾波和分割數據集

    關鍵詞:高分辨率三維X射線顯微成像技術,桌面型高分辨率三維X射線顯微鏡,XRM,纖維取向,孔隙缺陷分布,微觀結構,非破壞性三維成像,高精度成像技術,CMOS探測器,桌面級設備,三維X射線顯微斷層掃描,MicroCT,數字巖石,微觀結構解析摘要高分辨率計算機顯微斷層掃描是科學領域的重要方向,它與多種實驗方法密切相關,并為高級計算物理研究奠定基礎,在這些研究中,高分辨率圖像被用作不同科學模擬模型的輸入。本文呈現的數據集包括使用布魯克Skyscan1272X射線斷層掃描儀獲得的(原始)灰度圖像;通過對
  • 2025

    05-28

    二維材料的面內-面外聯動解決方案

    二維材料的面內-面外聯動解決方案|掠入射x射線衍射分析單層和超薄WS2薄膜(XRD)布魯克X射線部門孟璐介紹薄膜器件的功能高度依賴于其結構特性。X射線衍射(XRD)和x射線反射法(XRR)是研究薄膜的無損檢測技術。檢測信號反饋了結構特性,如膜層厚度、界面粗糙度和電子密度,以及亞納米精度的晶體特性。當薄膜厚度在單層范圍內時,使用實驗室x射線衍射儀研究這些薄膜尤其具有挑戰性,需要應用掠入射技術從薄膜中獲得信號。WS2是下一代二維電子器件中很有前途的候選者。其高載流子遷移率和與厚度相關的光學帶隙使其適
  • 2025

    05-28

    客戶成果 | 利用布魯克X射線顯微設備斷層掃描技術的無損方法

    客戶成果|利用布魯克X射線顯微設備斷層掃描技術對竹節維管束物種間變異分析的無損方法四川農業大學林學院的謝久龍等教授在sciencedirect刊登了《利用X射線顯微計算機斷層掃描無損方法分析竹節維管束的物種間變異》,使用了布魯克的Skyscan2214的顯微CT設備,成功重建了四種竹子的節的三維結構。文章概覽竹節是一種特殊結構,對竹子的生長、物理力學性質和利用都有很大影響。竹節結構致密、硬度特別高,制片十分困難。為探究不同品種竹節維管束解剖特征的差異,本研究利用micro-CT技術對4個竹種(峨
  • 2025

    05-22

    客戶成果分享 | 利用Micro-CT檢測小鼠樣本骨組織形態

    浙江中醫藥大學附屬杭州市中醫院胡勁濤等教授在知網發布的《補充腎活躍血方對去勢骨質疏松小鼠骨-血管形成偶聯調節作用的實驗研究》,探討了補充腎活躍血方對去勢骨質疏松小鼠骨量及骨代謝的影響。實驗中應用了布魯克Micro-CT儀器,三維重建了小鼠的骨組織形態圖像。引言絕經后骨質疏松是絕經女性的常見隱匿健康威脅,特征為骨量減、結構退變,骨折風險大增。約半數絕經女性患病,骨質疏松性骨折率18%~23%,嚴重影響生活質量。骨組織血管豐富,血管與骨形成緊密相關,絕經后骨組織血管減少。腎虛血瘀型多見,補充腎活躍血
  • 2025

    05-22

    Lexsyg釋光探測器在材料表征科研領域應用分享

    綠色水熱法合成銪摻雜BaZrO3納米顆粒:結構調控與發光性能突破文章來源:https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.004研究背景墨西哥與西班牙聯合團隊在《CeramicsInternational》發表新的成果,通過環保水熱法成功制備銪摻雜鋯酸鋇(BaZrO3:Eu3?)納米顆粒。該研究利用lexsygSmartTL/OSL系統精確解析材料熱釋光特性,為新型環保發光材料開發提供重要參考。重要發現一、綠色合成工藝1)采用水熱法(200℃反應,800℃退
  • 2025

    05-20

    光電子能譜儀能檢測樣品的哪些信息?

    在材料科學、化學研究以及表面物理等眾多領域的前沿探索中,光電子能譜儀憑借其原理與技藝,深度挖掘樣品隱藏的諸多關鍵信息。光電子能譜儀首要攻克的是元素的“身份鑒定”難題。當高能光子束照射到樣品表面,內層電子受激發掙脫原子束縛成為光電子逸出,不同元素因原子結構差異,內層電子結合能具有特色。儀器精準捕捉光電子動能,反向推導結合能,進而像繪制元素分布圖譜般,清晰呈現樣品表層富含何種元素,哪怕是微量雜質元素也無所遁形。例如在半導體芯片制造中,它能迅速揪出不該出現的沾污元素,保障器件性能純凈。除元素種類,其化
  • 2025

    05-14

    lexsyg釋光探測器|在材料表征科研領域應用分享

    核輻射混合場劑量分離新突破:雙信號技術實現精確測量——以色列研究團隊利用lexsyg儀器揭示LiF:Mg,Ti材料關鍵特性研究背景在核電站、軍-方運用等復雜輻射場景中,中子和β射線的混合劑量分離一直是輻射監測的難點。傳統方法需使用兩類探測器,存在樣品差異大、熱中子干擾等問題。以色列BenGurion大學聯合團隊通過lexsygsmartTL/OSL分析儀,在同一樣品上實現熱釋光(TL)與光釋光(OSL)雙信號測量,為混合場劑量分離提供了創新解決方案。技術突破:Lexsyg儀器的重要作用一、雙模式
  • 2025

    05-14

    X4 Poseidon多模塊高分辨顯微CT :生活中的科技 - 羽毛球線的秘密

    羽毛球作為一項受歡迎的運動,許多人都在享受著它帶來的快樂和挑戰。無論是休閑娛樂,還是專業比賽,每一次擊球的體驗都離不開羽毛球線這個重要的裝備。而且,在羽毛球界也有著這樣的俗語“三分球拍,七分線”,更顯示出了羽毛球線的重要性。羽毛球線廠家也投入了大量的研發力量,生產不同材質、粗細、結構的線,只是為了讓喜歡羽毛球的人找到更適合自己的線。▲羽毛球線特點介紹[1]那么,羽毛球線究竟是如何影響我們的打球感受的呢?它背后又有哪些不為人知的秘密呢?現在,我們就來一起揭秘羽毛球線的結構與性能。羽毛球線的構成:看
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