點擊藍字,關(guān)注我們導讀XCT mastery Monthly - 精通X射線CT月刊是由Francesco Iacoviello博士發(fā)起、撰寫并發(fā)布的,旨在給大家分享X射線CT相關(guān)的使用技巧、潛在竅門及經(jīng)驗見解。每期都會深入探討 XCT實踐中面臨的挑戰(zhàn)和解決方案,涵蓋以下主題:圖像優(yōu)化:學習實現(xiàn)清晰CT 掃描的技巧。故障排除:掌握克服常見 CT 問題和偽影的策略。高級技術(shù):探索前沿方法和軟件功能。
2025-08-13 unistar
點擊藍字 關(guān)注我們盡管全球科技格局面臨諸多不確定性,未來的世界也許是割裂的,但是尖端技術(shù)的火種、及人類對于未知奇妙世界秩序的探索始終會在文明長河中奔涌不息。 X 射線及極紫外(EUV)技術(shù)作為突破物理極限的關(guān)鍵領(lǐng)域,正在推動基礎(chǔ)科學、半導體、精密檢測等行業(yè)的深刻變革。作為深耕 X 射線及極紫外(EUV)核心部件領(lǐng)域的技術(shù)服務商和解決方案的探索者,眾星聯(lián)恒始終以"技術(shù)瞭望者"的視角,捕捉全球最新的
2025-08-13 unistar
點擊藍字 關(guān)注我們?nèi)f億瓦激光劈不開的金剛石!高峰值功率光源光學元件的終極答案微納金剛石結(jié)構(gòu)加工技術(shù)突破與應用全景01背景(光源發(fā)展)自1895年,威廉·倫琴偶然發(fā)現(xiàn)了 X 光,并拍攝了有史以來第一張 X 光圖像,X射線得到廣泛的應用。人類對于自主控制X光的發(fā)生控制技術(shù)也得到了充分的發(fā)展,并朝著更亮、更強的方向不斷發(fā)展。目前基于自由電子激光原理(XFEL)的 X 射線光源正逐步增多,或在建或已投入運
2025-07-28 unistar
點擊藍字 關(guān)注我們世界或許會分化,但科學的光永不熄滅盡管全球科技格局面臨諸多不確定性,未來的世界也許是割裂的,但是尖端技術(shù)的火種、及人類對于未知奇妙世界秩序的探索始終會在文明長河中奔涌不息。 X 射線與極紫外(EUV)技術(shù)作為突破物理極限的關(guān)鍵領(lǐng)域,正在推動基礎(chǔ)科學、半導體、精密檢測等行業(yè)的深刻變革。作為深耕極紫外(EUV)及X射線核心部件領(lǐng)域的技術(shù)服務商和解決方案的探索者,眾星聯(lián)恒始終以"技術(shù)瞭
2025-07-18 unistar
點擊藍字關(guān)注我們微型計算機斷層掃描又名微米CT(micro-CT)技術(shù)作為無損檢測(NDT)、材料分析和生物醫(yī)學研究的關(guān)鍵成像技術(shù)已應用數(shù)十年。然而隨著現(xiàn)代材料日益復雜化——多材料組件、精細微結(jié)構(gòu)和低密度元件的出現(xiàn),傳統(tǒng)基于吸收成像的micro-CT技術(shù)局限性愈發(fā)凸顯。為應對這些新挑戰(zhàn),micro-CT技術(shù)已突破單一吸收對比模式,整合了相襯成像與光譜成像等新型對比度機制。KAImaging公司的i
2025-07-18 unistar
點擊藍字,關(guān)注我們導讀XCT mastery Monthly - 精通X射線CT月刊是由Francesco Iacoviello博士發(fā)起、撰寫并發(fā)布的,旨在給大家分享X射線CT相關(guān)的使用技巧、潛在竅門及經(jīng)驗見解。每期都會深入探討 XCT實踐中面臨的挑戰(zhàn)和解決方案,涵蓋以下主題:圖像優(yōu)化:學習實現(xiàn)清晰CT 掃描的技巧。故障排除:掌握克服常見 CT 問題和偽影的策略。高級技術(shù):探索前沿方法和軟件功能。
2025-07-10 unistar
點擊藍字 關(guān)注我們1ICNS 2025國際中子散射大會(ICNS)是國際中子散射學會授權(quán)舉辦的四年一屆的權(quán)威學術(shù)會議。本屆會議由歐洲散裂中子源(ESS)和隆德大學聯(lián)合主辦,全球中子科學領(lǐng)域的科研人員將齊聚盛會,共同聚焦:中子源與儀器技術(shù)進展凝聚態(tài)物理與材料科學應用軟物質(zhì)與生物結(jié)構(gòu)研究會議時間:2025 年 7 月 6 日 - 10 日舉辦地點:瑞典隆德大學主會場 丹麥哥本哈根
2025-07-10 unistar
點擊藍字,關(guān)注我們導讀過去十年間,直接電子探測器技術(shù)的迅速發(fā)展,推動了掃描電鏡(SEM)、透射電鏡(TEM)和掃描透射電鏡(STEM)中的多種應用技術(shù)發(fā)展,包括冷凍電鏡單粒子分析、原位TEM、micro-ED、電子背散射衍射、4D-STEM和電子能量損失譜等。相較于傳統(tǒng)閃爍體耦合的間接探測器,直接電子探測器憑借更高的靈敏度與信噪比(SNR)優(yōu)勢,已在材料和生物電子顯微領(lǐng)域得到廣泛應用,成為一項重要
2025-07-04 unistar