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密码VRS1250视频速率高速AFM

Cypeher VRS1250是第一代Cyphervrs的两倍,扫描高达1250行/秒。这通过在较低帧速率下收集更多图像像素,可以通过收集更多图像像素来实现更高的时间分辨率,帧速率高达45帧/秒或增加的空间分辨率。结合超稳定的成像,易用的完全密封的样品电池,具有灌注能力,以及全系列的模式和配件,Cypeher VRS1250准备帮助您实现最雄心勃勃的研究目标。

  • 专为超高速和超高分辨率而设计

  • 稳定成像允许动态事件被捕获而不漂移或参数调整

  • 易用性功能使设置和成像简单

    • 包括Cypher ES Research AFM的所有增加的灵活性和功能


    要求定价添加到报价表中

    数码VRS1250小册子
    数字家庭小册子

    专为超高速和空间分辨率设计

    • 为您的实验选择理想的成像速度和成像分辨率之间的平衡
    • Cypher AFM容易且始终如一地达到更高的分辨率,而不是其他AFM
    • Cypher VRS1250能够以高达45帧/秒的速率实现真正的视频率成像

    稳定的成像使“焦点”在你的样品上

    • Cypher的先进设计平衡了热膨胀,实际上消除了热漂移
    • blueDrive光照激发技术使成像在长时间内保持稳定
    • 完全密封的样品细胞保持成像稳定,即使是微小的生物分子也能被观察到而不受损伤

    易用性功能使得更容易获得最佳结果

    • Cypher VRS1250的设计具有与其他Cypher AFM相同的易用性特点
    • 电动激光器和探测器对齐和简单的探针装载使设置快速简便
    • 完全密封的样品池消除了泄漏的担忧
    • 软件包括功能,可以轻松处理和导出视频率AFM电影,用于演示和出版物。

    Cypher AFM的所有灵活性和功能

    • Cypher VRS1250支持Cypher ES环境AFM的所有功能和相关优点
    • 选项包括采样加热和冷却以及完整的操作模式。
    • Cypher VRS 1250远不止是一个视频率AFM。该平台是跨学科研究小组和共享成像设备的理想AFM。

    包括操作模式

    联系方式
    飞镖烤瓷
    双律师
    双交流共振跟踪(DART)
    静电力显微镜
    力曲线
    力映射模式(力量)
    力调制
    频率调制
    Kelvin探针力显微镜(KPFM)
    横向力模态(LFM)
    损失切线成像
    磁力显微镜
    纳米
    纳米尺寸
    相成像
    压电响应力显微镜
    转换光谱烤瓷
    分接模式(交流模式)
    带有数字Q控制的攻丝模式
    向量烤瓷

    包括因为Cypher VRS带有Bluedrive

    AM-FM粘弹性映射模式
    接触共振粘弹性映射模式

    可选的操作模式

    使用ORCA™和Eclipse™模式进行导电AFM(CAFM)
    当前的映射与快速Force映射
    电化学应变显微镜(ESM)
    快力映射模式
    高压烤瓷
    纳米级时间依赖性介电击穿(NanotddB)
    扫描电容显微镜(SCM)
    扫描微波阻抗显微镜(SMIM)
    扫描隧道显微镜(STM)

    Kalinin, S. V., Zhang, S., Valleti, M., Pyles, H., Baker, D., De Yoreo, J. J., & Ziatdinov, M.(2021)。通过旋转不变潜表示解耦自组织蛋白质纳米棒系统中的旋转动力学和有序跃迁。ACS纳米https://doi.org/10.1021/acsnano.0c08914

    zatdinov, M, Zhang, S., Dollar, O., Pfaendtner, J., Mundy, C. J., Li, X.,…& Kalinin, S. V.(2020)。利用原子力显微镜数据的深度学习分析定量蛋白质自组织的动力学。纳米快报,21(1), 158 - 165。https://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c03447.

    陈,J.,Zhu,E.,Liu,J.,Zhang,S.,Lin,Z.,Duan,X.,...&de Yoreo,J. J.(2018)。一次建立二维材料一排:避免成核屏障。科学,362(6419),1135-1139。https://doi.org/10.1126/science.aau4146.

    Mao,X.,Li,K.,Liu,M.,Wang,X.,Zhao,T.,An,B.,...&Wang,L。(2019)。用DNA折纸成核剂引导卷发聚合。自然通信,10(1),1-10。https://doi.org/10.1038/s41467-019-09369-6

    Sigdel, K. P., Wilt, l.a., Marsh, B. P., Roberts, A. G., & King, G. M.(2018)。用原子力显微镜研究脂质双分子层中p -糖蛋白的构象和动力学。生化药理学,156,302-311。https://doi.org/10.1016/j.bcp.2018.08.017

    王朱,H, X。,崔,Y。,Cai, J。,田,F。,Wang J。,和秋H(2019)。嵌段共聚物胶束在表面形成复杂的纳米结构。大分子,52(9),3479 - 3485。https://doi.org/10.1021/acs.macromol.9b00197

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