上海康励仪器设备有限公司
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    型号:
    产地:美国
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  • 详细介绍:


    逆向工程与仿制药开发,药物分析(多晶型)推荐产品

    DXR2xi显微拉曼成像光谱仪是新一代超高灵敏度快速拉曼成像产品,先进的拉曼成像技术。 以成像为核心的拉曼成像软件OMNICxi,采用并行数据流算法,64位优化数位编码、双屏数据显示和控制,具备强大的数据流处理和分析能力,数十秒内可以轻松处理和分析包含数百万张以上拉曼光谱的化学成像; 采用超低暗噪声(<0.00007e-/pixel/sec)和单光子信号水平探测的EMCCD探测器。以新概念“成像灵敏度”衡量拉曼成像质量,具有超高成像速度的同时(>600张/秒),其拉曼成像灵敏度远远优于同类产品上百倍; 磁悬浮驱动与光栅尺反馈控制的三维XYZ样品台。磁悬浮驱动保证了超快速拉曼成像时样品快速移动的超高稳定性;而光栅尺反馈使得拉曼像的位置与所体现的测样品点的位置坐标完全匹配吻合; XY,XZ,YZ平面和切面成像;XYZ三维拉曼成像,独特的t(XY,XY,YZ)时间动力学拉曼成像。并均采用功能强大的OMNICxi软件直接控制; **真正全自动光路准直技术(**号:US6661509B2),无需人工调节拉曼光谱仪光路,彻底解决实验室拉曼光谱仪维护的难题; **实现拉曼信号0-180度的任意取偏的拉曼偏振器。 针对生物类高荧光干扰样品,新增拉曼成像过程中的光致漂白功能,轻松实现弱信号、荧光干扰的生物类样品的测试与分析; 开发拉曼-流变联用技术,实现DXR2xi显微拉曼成像光谱仪与HAAKE流变仪的联用,成功将流变学、拉曼光谱技术与显微镜技术优化结合,实现同步获取分子/化学结构的原位拉曼信息和流变性能的测试与分析。

    优秀新品:

    DXR2xi显微拉曼成像光谱仪是新一代超高灵敏度快速拉曼成像产品,先进的拉曼成像技术。 以成像为核心的拉曼成像软件OMNICxi,采用并行数据流算法,64位优化数位编码、双屏数据显示和控制,具备强大的数据流处理和分析能力,数十秒内可以轻松处理和分析包含数百万张以上拉曼光谱的化学成像; 采用超低暗噪声(<0.00007e-/pixel/sec)和单光子信号水平探测的EMCCD探测器。以新概念“成像灵敏度”衡量拉曼成像质量,具有超高成像速度的同时(>600张/秒),其拉曼成像灵敏度远远优于同类产品上百倍; 磁悬浮驱动与光栅尺反馈控制的三维XYZ样品台。磁悬浮驱动保证了超快速拉曼成像时样品快速移动的超高稳定性;而光栅尺反馈使得拉曼像的位置与所体现的测样品点的位置坐标完全匹配吻合; XY,XZ,YZ平面和切面成像;XYZ三维拉曼成像,独特的t(XY,XY,YZ)时间动力学拉曼成像。并均采用功能强大的OMNICxi软件直接控制; **真正全自动光路准直技术(**号:US6661509B2),无需人工调节拉曼光谱仪光路,彻底解决实验室拉曼光谱仪维护的难题; **实现拉曼信号0-180度的任意取偏的拉曼偏振器。 针对生物类高荧光干扰样品,新增拉曼成像过程中的光致漂白功能,轻松实现弱信号、荧光干扰的生物类样品的测试与分析; 开发拉曼-流变联用技术,实现DXR2xi显微拉曼成像光谱仪与HAAKE流变仪的联用,成功将流变学、拉曼光谱技术与显微镜技术优化结合,实现同步获取分子/化学结构的原位拉曼信息和流变性能的测试与分析。

    产品简介

    Thermo Scientific™ DXR™2xi 显微拉曼高速成像光谱仪,**新一代显微拉曼化学成像分析技术,DXR™2xi所创造的可视化超快速图像采集 、Thermo Scientific™ OMNIC™实时同步优化的成像数据处理系统、智能化特征识别与多组分自动分离鉴别等强大功能,为材料研究等应用的拉曼光谱分析开拓了新的解决方案。

    DXR2xi 显微拉曼成像光谱仪可提供:

    ●让处于任何技能水平的用户均可适应的简便操作

    ●在屏幕上实时优化实验参数,快速实现数据可视化

    ●直观的软件界面可满足高通量数据采集的各种应用需求

    ●以下特点确保测试数据的高精度:

    Ⅰ自动准直和校准——无需专业工具

    Ⅱ自动背景扣除

    ●任何用户可于数秒内调整仪器配置——自由更换激光器、滤光片和光栅,无需任何工具

    ●强大的 Thermo Scientific™ OMNIC™xi 软件可快速实现数据分析和光谱解析

    ●高精度自动聚焦功能和形态分析,快速实现不平整表面的准确定位

    ●利用化学成像分析以及其它多种成像模式可快速定位特征区域

    激光安全性:

    ●显微镜为一级激光安全认证。可选的光纤附件和一些其他可选的附件为 3B级激光装置,需要激光防范措施和激光安全护目镜。

    ●观察时,激光被护目镜物理阻挡在视径外,以防止眼睛直接暴露于激光。

    非常适合于以下领域:

    ●纳米技术

    ●材料科学

    ●学术研究

    ●制药

    ●地质学