多毛細(xì)管X光透鏡XOS多毛細(xì)管X光透鏡的概念始于上世紀(jì)90年代初期。近二十多年來,XOS 與來自世界各地的科研團(tuán)體攜手進(jìn)行了廣泛的研究和開發(fā),將多毛細(xì)管X光透鏡的制造工藝進(jìn)行了顯著提升。目前,XOS 已成為全球領(lǐng)先的高性能多毛細(xì)管X光透鏡及激發(fā)系統(tǒng)制造商。最初在科研領(lǐng)域,多毛細(xì)管透鏡的主要應(yīng)用集中在材料分析上,其中micro-XRF最為成熟。與傳統(tǒng)使用針孔作為準(zhǔn)直器以獲得較小X射線輸出光束直徑的
2021-07-14
近日芝加哥大學(xué)和阿貢國家實(shí)驗(yàn)室的Narayanan Kasthur和Sean Foxley教授等在NeuroImage發(fā)表了一篇名為:“Multi-modal imaging of a single mouse brain over five orders of magnitude of resolution”的文章。文章簡介:哺乳動(dòng)物神經(jīng)元在跨越六個(gè)數(shù)量級(jí)的長度尺度上運(yùn)行;微米級(jí)直徑的有髓軸突在
2021-07-14
摘要 RaDron項(xiàng)目旨在開發(fā)一種小型設(shè)備,用于快速定位靜態(tài)或移動(dòng)的伽馬輻射源,并將其集成到一架小型自主飛機(jī)(無人機(jī))中。隨后,探測器還會(huì)被改裝成手持輻射成像儀,并作為手機(jī)附件使用。放射性在我們周圍無處不在,無時(shí)不有,是我們環(huán)境和生活的自然組成部分,在科學(xué)、醫(yī)學(xué)、工業(yè)和能源生產(chǎn)中有著廣泛的用途。無論是在實(shí)驗(yàn)室還是實(shí)際環(huán)境中,安全處理此類放射性材料的關(guān)鍵因素在于放射性檢測。能夠從空氣中快速準(zhǔn)確地定位
2021-07-05
2021.6.27 - 2021.7.1 - 在線 - 歐洲/布魯塞爾時(shí)區(qū)iWoRiD 第22屆輻射成像探測器國際研討會(huì)iWoRiD 輻射成像探測器國際研討會(huì)每年舉行一次,其目的是為從事輻射成像探測器領(lǐng)域的科研學(xué)者提供一個(gè)分享新進(jìn)展新成就,探討未來發(fā)展和深化交流合作的國際化平臺(tái)。研討會(huì)聚焦半導(dǎo)體、氣體和閃爍體探測器,主題包括探測器材料的處理和表征、混合和互連技術(shù)、計(jì)數(shù)或集成電子器件的設(shè)計(jì)、讀出和數(shù)
2021-06-25
上圖顯示了三光柵配置的TALINT系統(tǒng)固定在穩(wěn)定的線性導(dǎo)軌上。軌道的坐標(biāo)系 (u-v-w) 顯示在左下角。U是光束的方向。和傳統(tǒng)的X射線吸收成像相比,X射線相位襯度成像能夠?yàn)檩p元素樣品提供高得多的襯度,特別適合用于對(duì)軟組織和輕元素構(gòu)成的樣品進(jìn)行成像。目前,在主要的5類相襯成像方式中,大部分對(duì)光源的相干性要求極高,只能在同步輻射光源或者借助微焦點(diǎn)X射線源實(shí)現(xiàn)。而光柵法相襯成像,經(jīng)過十多年的發(fā)展,已經(jīng)
2021-06-16
受新冠疫情的影響,當(dāng)?shù)睾蛧H組委會(huì)已決定將2021國際X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)會(huì)議推遲至2022年7月?,F(xiàn)在計(jì)劃于2021年7月11日至13日舉行線上活動(dòng),為 2022年7月的線下會(huì)議拉開序幕。此次會(huì)議主要面向?qū)W生和早期的職業(yè)研究人員,討論同步輻射科學(xué)的最新發(fā)展,最重要的是,學(xué)生和早期職業(yè)研究人員有機(jī)會(huì)與XAFS社區(qū)聯(lián)系并展示他們的研究。XAFS 2021網(wǎng)絡(luò)會(huì)議邀請(qǐng)了三位演講者。來自中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)路
2021-06-16
Nova-C月球著陸模塊太空輻射環(huán)境對(duì)航天員身體健康的影響一直備受關(guān)注。NASA坦言,這的確是當(dāng)前宇宙探索的主要關(guān)注焦點(diǎn)之一。那么如何保護(hù)機(jī)組人員和航空設(shè)備免受太空輻射傷害呢?或許ADVACAM的探測器可以幫助回答這個(gè)問題!Artemis阿爾忒彌斯-重返月球計(jì)劃 通過這個(gè)以希臘神話中月亮女神阿爾忒彌斯命名的登月計(jì)劃,美國宇航局NASA將讓美國在2024年重返月球,并最終在月球表面建立一個(gè)長期生存的
2021-06-07
ESRF極其出色的同步輻射光源 (EBS) 可為快速和多分辨率斷層掃描提供 X射線。這種 3D 無損技術(shù)可對(duì)大樣品的內(nèi)部進(jìn)行成像。本次網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)將介紹ESRF的多尺度斷層掃描能力。ESRF的斷層掃描X射線光束線分辨率覆蓋范圍很廣,從10個(gè)納米到幾個(gè)微米,所有行業(yè)均可使用。利用同步輻射X射線的特殊性能,不同能量的X射線再加上不同類型的襯度可以用于掃描從軟物質(zhì)到金屬合金的大量樣品,應(yīng)用于能源、電子、航
2021-06-07