微纳金属探针的主要作用3D打印技术应用:AFM探针

核磁共振(NMR)和磁共振成像(MRI)技术已取得巨大进步其在肿瘤成像、生物材料检测、物质分析、原位电化学反应监测等领域得到了广泛的应用。射频线圈作为磁共振系統的核心部件之一对磁共振实验结果的质量有着重要的影响。传统的磁流变线圈通常采用手工缠绕和印刷电路板光刻技术制造这通常需要劳动密集型制造和二维制造工艺。因此对于复杂或不规则的三维结构的线圈,尤其是在小型化的要求下制造线圈是不精确和耗时嘚。此外一些非常规核磁共振实验,如微升级样品检测和生化反应监测需要定制的三维微流控样品结构与射频线圈集成。对于不同形狀和尺寸的MRI样品或微流控系统很难精确地拟合射频均匀区域,由于填充因子较低导致信噪比(SNR)降低。
近日厦门大学陈忠教授、游學秋副研究员、孙惠军工程师(共同通讯作者)等人报道了利用3D打印和液态金属探针的主要作用填充技术来制作用于磁共振实验的集成射頻探头前端。具有微米精度的三维打印探头前端一般由液态金属探针的主要作用线圈、定制的样品腔和射频电路接口组成结合不同的金屬探针的主要作用颗粒,对不同配比的液态金属探针的主要作用和金属探针的主要作用颗粒进行了优化三维打印探头能够进行常规和非瑺规磁共振实验,包括原位电化学分析、连续流顺磁颗粒和离子分离的原位反应监测以及小体积样本磁共振成像由于三维打印技术的灵活性和精确性,可以允许在微米尺度上精确地获得复杂的线圈几何形状缩短了制作时间,扩展了应用场景该研究利用高精度3D打印和液態金属探针的主要作用灌注技术制备出包含有射频线圈和定制化样品管道结构在内的一体化磁共振射频探头前端,克服了传统磁共振三维微型线圈成型困难、与样品腔匹配程度差等问题提高了探头的信噪比,为定制化的磁共振检测提供了新思路该文章近日以题为“3D-printed
图一、不同场景的一体化MR探头3D打印和制造流程
(a-c)根据仿真设计,采用(a)熔融沉积建模(FDM)和(b)立体光刻外观(SLA)技术逐层制作完整的探针头(c)。
(d)液态金属探针的主要作用通过注入孔灌注到模型中形成射频线圈。
(e)射频线圈通过两条铜条连接到匹配电路形成┅个完整的探头。
(f-g)可以制造和使用各种适合MR应用的3D打印探针头包括U形管鞍形探针头(SAP)、U形管Alderman Grant probehead(AGP)、反应监测探针头(RMP)、电化学反应监测探针头(ECP)、MR梯度探针头(GP)和改进型螺线管成像探针头(MSO)阿尔德曼·格兰特核磁共振成像探头(MAG)。
图二、LM浆料的多比例电性能和温度相关特性测量
(a)由金微粒和镓组成的LM浆料在不同配比下的电导率
(b)金微粒在镓中不同混合比电导率的温度依赖性。
图三、鞍形线圈和改型Alderman-Grant线圈的射频磁场模拟
马鞍形线圈和改进的Alderman Grant线圈均在500?MHz频率下进行模拟
图四、原位核磁共振系统及实验结果
(a)核磁共振仪和探针头示意图。
(b-c)乙醇氧化反应过程中乙醇、乙酸和二氧化碳浓度的原位1H-NMR谱和时间分辨变化
图五、CFSP的内部结构和分离原理
(a)CFSP嘚内部结构。
(b)原位过滤和分离顺磁性颗粒的原理
(c)在强磁场下洛伦兹力分离顺磁性离子的原理。
图六、CFSPMn2+分离效率和原位分离结果
(a)通过半峰宽(FWHM)显示了不同流速下的顺磁性离子(
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[摘要] 目的:探讨LH500血液分析仪的异常报警信息,并进荇显微镜镜检,观察报警信息的敏感度、准确度及特异性,从而分析报警信息的可靠性,为临床提供可信的检验报告方法:观察仪器无报警信息嘚标本和是否有幼粒细胞、有核红细胞、异型淋巴细胞等报警信息共4 000例,对其进行血涂片和瑞氏染色,并进行显微镜

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在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的理想图象这就需要显微镜的各项咣学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。只有这样才能充分发挥显微鏡应有的性能,得到满意的镜检效果  显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、

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体式显微镜和金相显微镜的有哪些不同点一、照明光路系统1、金相显微镜一般都有专门的反射光照明光路(因为观察的试样是不透明的),而且照明光通过半反透镜后经物镜照射到试样表面反射回来后经过物镜目镜再到人眼里成像,所以物镜代替了科勒照明系统中的聚光镜的作用从原理上看,这种照明属于同轴照明即照奣光和反射

在显微镜下,由于某些物质的光学特性普通正置显微镜不能看清楚其内部结构,而其拥有另外一种特性比如细胞中有些物質,如叶绿素等受紫外线照射后可发荧光;另有一些物质本身虽不能发荧光,但如果用荧光染料或荧光抗体染色后经紫外线照射亦可發荧光,利用这种物质的光学特性研发出了专业的显微显示设备,即荧光显微

在细菌的形态学检查中以光学显微镜为常用借助显微镜放大至1000倍左右可以观察到细菌的一般形态和结构,至于细菌内部的超微结构则需经电子显微镜放大数万倍以上才能看清。检查细菌常用嘚显微镜有以下几种:  1.普通光学显微镜:普通光学显微镜通常以自然光或灯光为光源其波长约0.5μm.在最佳条件下,显微

电子显微镜原子力显微镜,扫描隧道显微镜.的区别:  一.扫描电镜的特点 和光学显微镜及透射电镜相比扫描电镜具有以下特点:  (一) 能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大至120mm×80mm×50mm  (二) 样品制备过程简单,不用切成薄片  (三) 样品可以在样品室中作三度空间的平

 荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具。它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成是利用一定波长的光激发标本发射荧咣,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像    (一)光源    现在多采用200W的超高压汞灯作光源它是用石英玻璃制作,中间呈球形内充一定数量的汞,工作时由两个电极间放

金相显微镜是将光学显微镜技术、光电转换技术、计算机图像处理技术完美地結合在一起而开发研制成的高科技产品可以在计算机上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分析评级等以及对图片进行输出、打印。 众所周知合金的成分、热处理工艺、冷热加工工艺直接影响金属探针的主要作用材料的内部组织、结构的变化,从而使机件的機械

相机技术的发展进步使生物应用和工业应用中的显微镜发生了革命性的变化因此,生物学家或工程师再也无需耗费数小时使用目镜進行观察和不断地对焦此外,当今的数字视频显微镜系统也简化了数据记录和数据分析的流程更多有关此系统类型的一般信息,请参閱数字视频显微镜调整件设置要真正了解数字视频显微镜系统的好处,

在质谱成像和光学观察方面达到世界领先的精度iMScope QT成像质谱显微镜隆重发布岛津于2020年6月9日发布新型“ iMScope QT”成像质谱显微镜该革命性产品具有世界一流的分析速度和成像功能,带有内置光学显微镜还可以鼡作液相色谱-质谱联用仪。它是6年前发布的“ iMScope TRIO

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