Leica UC Enuity Cryo超薄切片机
UC Enuity Cryo超薄切片机切割速度0.04-100mm/s,直观的用户界面和自动化功能,低温室允许高气体流量模式,增加GN2气体流量,从而将冰污染降低到-140°C以下,轻松调整系统的几何形状以满足您的人体工程学需求。

科研实验应用:1、生命科学研究:制备生物组织的超薄切片以用于电子显微镜观察,如细胞膜、细胞器及其他超微结构的研究;2、病理学研究:用于观察病理组织样本的微观结构,支持疾病诊断和机制研究;3、材料科学:制备聚合物、金属及复合材料的超薄切片,用于分析其微观结构和性能。
Leica UC Enuity Cryo超薄切片机技术参数:
分段手臂运动:
- 切割传动:振动解耦重力冲程
- 切割窗口设置:总范围15毫米
- 切割速度控制:0.04-100mm/s
标本提前控制:
- 0到100,步长为1nm;
- 100至2500nm,步长为10nm;
- 返回速度:10、30和50毫米/秒
- 样品总前进量:200µm
刀台双自动推进系统:
- 10毫米刀NS移动范围(电动)
- 25毫米EW移动范围
- EW移动控制:使用滚轮连续移动或使用步进按钮100µm距离移动
- NS运动控制:使用滚轮连续控制或使用步进按钮调节(0.1-15µm)
使用刀台进行标本前进控制:
- 100nm至2500,以100nm为步长
- 2500至50000nm,步长为500nm
手动分段弧包括:
- 自锁精密驱动器,具有±22°同心样品倾斜
- 带自锁驱动的样品360°旋转
手动刀架包括:
- 360°旋转,双面自锁精密驱动
- ±30°刻度,间隙角调整以1°为单位,范围为-2°至14°以上
- 适用于6–12毫米玻璃刀和钻石刀的刀架
立体显微镜M80的支架:
- 立体载体的共心运动:+5°/-8
- 立体刀架定义刀位:适用于玻璃刀和钻石刀
- 立体载体100毫米NS移动
控制单元包括
- 12.1英寸电容式触摸屏,具有交互式可配置屏幕和可选摄像头集成(Flexacami5)
- 符合人体工程学的设计,包括直观的按钮控制切片的关键参数
- 滑动功能用于特定任务的显示配置
- 红外鼠标
- 3个USB3.0连接
处理单元包括:
- Windows电脑
- 操作系统:Windows10
- 基本单元和控制单元的电源
- 2个LAN连接,用于远程访问/远程护理
软件:
- 具有滑动功能的可配置/任务特定/交互式用户界面
- 具有5个记忆通道位置的速度和进给指示器
- 前进和前进重置控制
- 总前进末端位置指示器,在总前进末端前20µm处带有声音警告
- 刀台和标本臂N-S位置指示器
- N-S阶段的步进按钮控制
- 用于进给前进nm和节数的上计数器
- 可定制的标本臂/刀块进给
- 支持使用脚踏开关进行切片(先决条件16654925)
- 支持使用防静电装置进行切片(先决条件:Crion16705857)
- 远程访问:通过Windows远程桌面
Leica UC Enuity Cryo超薄切片机使用方法:
- 开机准备:确保仪器放置在稳固的水平面上,连接电源和气源。
- 样品制备:根据测试标准制备样品,确保样品尺寸和形状符合测试要求。
- 样品装载:将样品安装在试验机的夹具中,确保样品安装牢固。
- 参数设置:根据测试需求设置测试模式、载荷范围、测试速度等参数。
- 实验启动:确认所有设置无误后,启动试验机进行实验。
- 数据记录与分析:记录实验过程中的数据,利用数据处理软件进行分析。
- 仪器清洁:实验结束后,清洁夹具和仪器,以备下次使用。
Leica UC Enuity Cryo超薄切片机有哪些实验室在用:
- 中国科学院生物物理研究所:用于研究细胞膜和细胞器的超微结构。
- 北京大学医学部:应用于病理组织样本的微观结构研究。
- 清华大学生命科学学院:用于研究神经组织的形态和功能。
- 上海交通大学材料科学与工程学院:用于研究复合材料的微观结构和性能。
- 浙江大学医学院:用于研究肿瘤组织的微观结构和疾病机制。
- 复旦大学基础医学院:用于研究生物组织的超微结构和功能。
Leica UC Enuity Cryo超薄切片机售后服务支持:
- 服务内容:提供专业的安装和调试服务,确保设备正常运行。
- 定期维护:建议每年进行一次全面的维护,包括硬件检查和软件更新。
- 校准服务:按照国际标准对设备进行校准,保证测试结果的准确性。
- 热线支持:提供24小时技术热线,解决用户在使用过程中遇到的技术问题。
- 在线支持:通过邮件和在线聊天工具提供技术咨询。
- 原厂配件:提供原厂认证的配件和耗材,确保设备的长期稳定运行。
- 用户培训:为操作人员提供设备使用和维护的培训,确保用户熟练掌握操作技能。
- 定期研讨会:定期举办用户交流会,分享最佳实践和最新技术。
相关产品:
透射电子显微镜(TEM):用于观察超薄切片的微观结构。
扫描电子显微镜(SEM):用于观察样品表面的微观形貌。
原子力显微镜(AFM):用于研究样品表面的纳米级形貌和性质。
X射线衍射仪(XRD):用于分析样品的晶体结构和相组成。
热重分析仪(TGA):用于研究样品在加热过程中的质量变化。
傅里叶变换红外光谱仪(FTIR):用于分析样品的化学成分和结构。
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