-
01
2025-12
類器官研究者的福音:微重力細胞培養儀開啟3D模型構建新時代
在類器官研究領域,構建高度仿生的三維結構始終是核心挑戰。傳統二維培養無法模擬體內復雜的細胞間相互作用與組織微環境,而傳統三維培養又面臨細胞分布不均、代 ...
-
01
2025-12
突破活體成像極限:光聲超聲雙模態系統實現毛細血管級分辨率
在腫瘤微環境研究、神經血管耦合機制解析及藥物遞送動態追蹤等前沿領域,活體成像技術長期面臨分辨率不足、穿透深度受限及功能信息缺失的困境。傳統光學成像因光 ...
-
01
2025-12
揭示真相:原位XRD透視軟包電池在極端溫度下的結構演化
在新能源汽車與儲能設備快速發展的當下,軟包電池憑借其高能量密度、靈活設計等優勢成為主流選擇。然而,極端溫度環境(如-20℃的低溫或50℃的高溫)會顯著 ...
-
01
2025-12
可實現納米級定位與測溫的微區探針冷熱臺
在半導體器件、納米材料及生物細胞等微觀領域的研究中,傳統溫控設備因定位精度不足、溫場均勻性差、功能單一等問題,難以滿足復雜實驗需求。微區探針冷熱臺通過 ...
-
30
2025-11
高鎳正極材料在寬溫區(-20℃~60℃)的原位形貌與電化學性能關聯分析
一、研究痛點:寬溫區高鎳正極的性能與形貌調控困境高鎳正極材料(Ni≥80%)因高比容量(≥200 mAh/g)成為下一代鋰電池的核心選擇,但寬溫區(- ...
-
30
2025-11
CellAnalyzer Pro 藥物篩選
一、藥物篩選的核心痛點:效率與精準的雙重困境藥物研發中,篩選環節是決定研發成敗與周期的關鍵階段,但傳統篩選技術長期面臨五大核心瓶頸,嚴重制約研發效率: ...
-
29
2025-11
采用原位電化學阻抗譜研究低溫下硅碳負極的界面演化
一、研究痛點:低溫下硅碳負極界面演化的表征困境硅碳復合材料因高比容量(硅理論容量 4200 mAh/g)成為下一代鋰電池負極的核心候選材料,但低溫(≤ ...
-
29
2025-11
CellAnalyzer Pro 干細胞研究
一、干細胞研究的核心痛點:精準與效率的雙重桎梏干細胞(胚胎干細胞、間充質干細胞等)作為再生醫學、細胞治療的核心載體,其研究面臨四大關鍵瓶頸,嚴重制約轉 ...
-
28
2025-11
細胞功能總在平面培養中丟失?微重力培養儀幫您“找回來”
一、科研痛點:平面培養為何讓細胞 “丟失” 天然功能?在細胞生物學研究、藥物研發及再生醫學領域,細胞功能的真實性是實驗結論可靠的核心前提。然而傳統平面 ...
-
28
2025-11
?產品在嚴苛環境下失效?高低溫拉伸試驗,重現工況,定位缺陷!
一、核心痛點:嚴苛環境下產品失效的定位困境在汽車、航空航天、電子、新能源等領域,產品常面臨 - 70℃~150℃的極端溫度工況,高低溫導致的材料性能劣 ...