《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》是中国国务院为促进高质量发展而制定的一项重要政策(以下简称“以旧换新方案”)。
在科学仪器方面,这一方案的意义在于促进更高效、更环保的科学仪器的研发和应用。通过更新和升级,科学仪器将更加精准和高效,有助于推动科学研究和技术创新。该方案不仅能够提升科研设施的水平,还能够通过促进科技创新、建设绿色科研环境、加强产学研结合等多种方式,对科研领域产生深远的影响。
《以旧换新方案》对科研领域的影响显著,主要表现在提升科研设备水平、促进科技创新、建设节能环保科研环境、加强产学研结合、提高科研资金使用效率和促进科研资源共享等方面。通过更新换代,科研机构能使用更先进的仪器,例如:
通过升级相干拉曼散射成像来提高现有拉曼成像的速度;
通过高灵敏瞬态吸收成像设备来补充现有瞬态吸收灵敏度低和不能成像的问题,从而极大的提高科研效率和数据质量;
亚微米分辨率的瞬时激光红外显微成像,能够极大改善现有红外设备分辨率低,且极小受到水背景对红外吸收信号的影响。
此外,方案鼓励科研与产业合作,推动成果转化,使科研更贴近市场需求,助力产业升级。同时,更新设备还能减少维护成本,优化科研资金配置,建设绿色科研实验室,促进科研资源的共享和利用效率。
基于非线性光学效应的相干拉曼散射显微成像技术,集合高分子特异性、高灵敏度、高空间分辨率和高成像速度优势,全方位满足生命科学、材料学等领域的前沿需求,具备独特的技术优势与广阔的应用前景。
UltraView MK-II
相干拉曼散射显微成像
产品特点:
灵敏度高,较自发拉曼高一百万倍
视频级成像速度,1s即可获得拉曼成像图
多窗口大范围相干拉曼光谱扫描
无荧光背景干扰,高信噪比
可实现3D化学成像和大视野拼图
多色标记,多至20个靶点分布成像
多模态共定位成像(多光子成像、瞬态吸收)
应用场景:细胞代谢,合成生物学,植物学,电化学,超多重免疫组化,药物分析,电化学等领域。
基于飞秒瞬态吸收光谱特性,并通过该特性实现物质空间分布测量的实验技术。不仅提高了数据采集的效率,而且显著增强了成像速度和检测灵敏度。它主要通过测量样品在光激发后的吸收变化,来研究物质的电子能级结构、电子能量、动量等动力学过程。同时对该过程在样品中的二维分布进行表征。
HyperView
高灵敏瞬态吸收显微成像
产品特点:
灵敏度可达10-7 OD (100μs 积分时间)
超高成像速度,采用高速振镜,扫描频率可达10fps
高空间分辨率,最高可实现350nm分辨率
可结合荧光发射光谱
高灵敏瞬态吸收超快石墨烯成像. Huang, K.-C. et al. Nano Lett. (2018).
应用场景:二维纳米材料,激发态动力学,病理研究,有机光电材料,石墨烯,药物传递,微晶体,材料科学等
具备亚微米级非接触红外拉曼测量,超越传统FTIR技术限制,实现高分辨率无损测量,无需标记或ATR,无污染,深入探究分子化学信息,并采用高速大带宽光热探测,实现高时间分辨率,为相关领域研究提供新工具。
ExtraView
瞬时激光红外显微成像
产品特点:
亚微米分辨率,最高可实现800nm成像分辨率
高速扫描成像,最快5μs / pixel
高灵敏度,降低水吸收背景,可用于活体或水中样品红外成像
高保真度,与FTIR光谱结果具有良好一致性
三维成像,可进行三维扫描重构3D图像
瞬时激光红外显微成像在材料科学的应用
应用场景:环境检测,薄膜分析,药物分析,爆炸物检测,细胞代谢,微生物学,细胞动力学,蛋白质分析等
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