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2020-12-01 00:00:00
JEOL全资收购INTEGRATED DYNAMIC ELECTRON SOLUTIONS, INC.(简称IDES)
INTEGRATED DYNAMIC ELECTRON SOLUTIONS, INC.(简称IDES)总部位于美国加州,是一家专门从事与透射电子显微镜(TEM)相关的技术创业型企业。日本电子株式会社(JEOL Ltd.)全资收购IDES,使其成为旗下子公司,成为全球唯一能够提供飞秒级时间分辨率的电子显微镜厂商。JEOL正如其新的中期经营计划“Triangle Plan 2022”中所概述的那样,正
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2020-11-29 00:00:00
日本电子与日本理学株式会社共同开发用电子衍射技术解析微小单晶结构(MicroED)的平台
● 本公司的透射电子显微镜与日本理学公司的高灵敏、超高速半导体检测器及单晶结构分析软件相结合,将提供从测定到分析流程一体化的微小单晶结构解析(MicroED)的整体解决方案。● 两家公司核心技术协同作用而催生的MicroED平台,将为世界尖端研究所追求的从纳米尺度解明极微小晶体的分子结构做出贡献。日本电子株式会社与日本理学株式会社就共同开发微小单晶结构解析(MicroED)平台达成共识。无论是无机
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2020-11-29 00:00:00
SUST-JEOL材料微区分析表征国际研讨会
近几年来以球差校正电子显微镜、冷冻电子显微镜、扫描电子显微镜、电子探针扫描分析仪、俄歇探针等为代表的电子光学产品在材料微区分析表征技术方面取得了突飞猛进的发展。为了进一步促进这些产品在微区表征分析中的应用,分享各领域专家利用这些设备开展高水平的研究成果和使用经验, 日本电子/捷欧路(北京)科贸有限公司联合陕西科技大学、材料原子·分子科学研究所、陕西高校新型智库于2019年6月11日-12日在陕西科
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2020-11-28 00:00:00
JEOL透射电子显微镜上【科普中国】了
科普中国•科学百科是2017年7月由中国科协和百度公司主办的致力于权威的科学传播网站,是一部更新及时、权威准确、词条量级在百万以上的互联网科学百科全书。在这里,透射电子显微镜的介绍非常全面,从分类、历史、背景知识、结构原理、成像方式、系统组件构成及原理、操作步骤、样品制备等多方面进行系统介绍,该词条中收录了JEOL的透射电子显微镜JEM-F200和JEM-2010F等图片。更多详情请点击下面网址:
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2020-11-27 00:00:00
长沙矿冶研究院-JEOL电子显微分析技术研讨会报道
为加强长沙及周边地区从事电子显微技术研究和应用的相关科研院所与企业间的交流,促进电子显微分析新方法、新技术的推广和应用,日本电子株式会社/捷欧路(北京)科贸有限公司联合长沙矿冶研究院于2019年6月25日在该院测试分析研究所共同举办“长沙矿冶研究院-JEOL电子显微分析技术研讨会”。本次研讨会以“电子显微分析”为主体,涵盖最新的透射电子显微技术、扫描电子显微技术、样品制备等各类电子光学产品在尖端科
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2020-11-26 00:00:00
JIB-4000 聚焦离子束加工观察系统升级为JIB-4000PLUS
JIB-4000 聚焦离子束加工观察系统升级了,新型号:JIB-4000PLUS。该设备为单束FIB装置,不仅可以对样品表面进行SIM观察 、研磨、及碳和钨等沉积,还可以为TEM制备薄膜样品和截面样品;可选3D观察功能、自动TEM样品制备功能,能对应多种制样需求。
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2020-11-26 00:00:00
JEM-ARM200F 以世界最快速率成功地拍摄分子运动的原位视频
东京大学理学系研究科化学专业的中村荣一教授和原野幸治副教授的研究小组,利用原子分辨球差校正电子显微镜 JEM-ARM200F 以1600帧/秒的速率成功地拍摄分子运动的原位视频,拍摄速率是以往的100倍;如此高速的视频影像有助于了解埋没在时间和空间中的各种化学现象的详细情况,对于探索微观世界的研究工作者来说将是非常有用的工具。论文中报告:用电子显微镜、CMOS相机和去噪法,以亚毫秒、亚埃米精度成功
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2020-11-26 00:00:00
新一代原子分辨率分析型电子显微镜GRAND ARM
TM
2发布
日本电子株式会社(代表取締役社長兼COO 大井 泉)宣布:新型原子分辨率分析电子显微镜“GRAND ARM™2” (JEM-ARM300F2)于2020年2月开始全球销售。开发背景近年来,电子显微镜的开发都在追求分辨率的提高。日本电子一直致力于提高电子显微镜的稳定性,并结合像差校正技术,一举打破了分辨率的壁垒。GRAND ARMTM虽然是具有超高分辨率的原子级分析能力的电子显微镜,但对应硬质材料和
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2020-11-26 00:00:00
用JEOL冷冻电子显微镜解明传递细菌鞭毛马达旋转力的分子机制
研究成果要点1. 原子分辨率下,解明将分子马达旋转力顺畅地传递给具有推进器功能的鞭毛的万向联轴节的机构;2. 在功能状态下,弯曲成螺旋状的万向联轴节的结构解析被认为是不可能的,但是使用冷冻电子显微镜的单粒子像解析法成功地解析出它的高分辨结构;3. 这个结构与细菌的运动和病原性有着密切的关联,它的解明不仅仅对纳米器件的设计,在新型抗生素的开发上也会带来丰硕成果。概
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