Продукты

Рекомендуемые продукты

  • Дифрактометр
    Дифрактометр
    1. Точность дифрактометра высока. 2. Дифрактометр имеет широкий спектр применения. 3. Дифрактометр прост в эксплуатации, удобен и эффективен.
    Более
  • Рентгенодифракционный анализ монокристалла
    Рентгенодифракционный анализ монокристалла
    1. В установке для получения монокристаллов используется технология управления на основе ПЛК. 2. Модульная конструкция, аксессуары подключаются по принципу «подключи и работай». 3. Электронное блокировочное оборудование для дверей с двойной защитой. 4. Монокристаллическая рентгеновская трубка: можно выбрать различные мишени, такие как Cu, Mo и т. д. 5. В монокристалле используется четырехкруговая концентрическая технология, обеспечивающая неизменность центра гониометра.
    Более
  • Рентгеновский кристаллоанализатор серии
    Рентгеновский кристаллоанализатор серии
    1. Рентгеновский прибор прост в эксплуатации и быстро обнаруживает дефекты. 2. Рентгеновский прибор точен и надежен, обладает превосходными характеристиками. 3. Рентгеновский прибор оснащен различными функциональными принадлежностями для удовлетворения потребностей в различных целях тестирования.
    Более
  • Порошковый дифрактометр
    Порошковый дифрактометр
    1. Тип детектора: Матричный детектор или СДД-детектор; 2. Автоматическое вычисление управления ПЛК, преобразование режима интеграции, ПЛК автоматически выполняет ПХА, коррекцию времени простоя 3. Тип измерения образца: порошкообразный образец, жидкий образец, образец в расплавленном состоянии, вязкий образец, сыпучий порошок, сыпучий твердый образец 4. Доступен с различными принадлежностями для дифрактометра. 5.Максимальная выходная мощность порошка: 3 кВт
    Более

связаться с нами

Длительная визуализация организмов с микронным разрешением с использованием рентгеновских методов.

2023-12-29

Исследователи разработали метод рентгеновской визуализации, который позволяет получать подробные изображения организмов при гораздо меньших дозах рентгеновского излучения, чем это было возможно ранее. Этот метод основан на фазово-контрастной визуализации и зависит от поглощения рентгеновских лучей образцом и волновых свойств. рентгеновских лучей. Точнее, он создает изображение из фазовых изменений, которые происходят по мереРентгеновские лучипройти через образец.


Рентгеновская визуализация может выявить скрытые структуры и процессы внутри организмов. Однако при этом организм также подвергается воздействию высоких доз вредного излучения, что ограничивает время наблюдения до того, как произойдет повреждение. Что еще хуже, эффективность обнаружения обычно используемых детекторов высокого разрешения снижается по мере увеличения разрешения, а это означает, что для получения изображений с высоким разрешением требуются более высокие дозы рентгеновского излучения.


Чтобы решить эту загадку, исследователи разработали метод фазово-контрастной визуализации, который увеличивает изображение.Рентгеновскийизображения напрямую. Это позволяет им использовать высокоэффективные детекторы большой площади, сохраняя при этом пространственное разрешение на микронном уровне.

X-rays

Исследователи говорят, что этот подход может также подойти для биомедицинских применений, таких как щадящая томография образцов биопсии. Однако для использования увеличительного стекла Брэгга требуется монохроматический, когерентный и коллимированный луч, который может обеспечить рентгеновский синхротрон.



Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)

top