電子光學(xué)放大:
160-200,000X光學(xué)放大:
3-19X分辨率:
10nm探測器:
BSD, SED (可選)加速電壓:
4.8kV-20.5kV連續(xù)可調(diào)電子槍:
CeB6看了全自動硅藻檢驗 DiatomAI的用戶又看了
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DiatomAITM 利用人工智能的技術(shù),賦能環(huán)境科學(xué)水質(zhì)檢測應(yīng)用。配合 DiatomScopeTM 實現(xiàn)了硅藻在電子顯微鏡下的自動掃描和自動識別。它是目前市面上*可靠、**效、自動化程度**的硅藻檢測解決方案,幫助檢測人員在分析過程中實現(xiàn)硅藻的全自動檢測,識別過程全程無需人工參與。
DiatomAITM 在減輕實驗室檢測人員工作量的同時,大大縮短了檢測時 間,提升工作效率,使成千上萬張電鏡掃描圖片在短短幾分鐘內(nèi)就能完成硅藻篩查。人工智能標注的硅藻圖片*后會被單獨保存,以幫助工作人員進行*終的圖片存檔、追溯和復(fù)查。
DiatomAITM 產(chǎn)品優(yōu)勢
自動化程度高
硅藻自動掃描軟件 + 人工智能硅藻自動識別軟件,可**程度實現(xiàn)硅藻分析的自動化
自動處理多個樣品
可一次性完成多個樣品的設(shè)置,系統(tǒng)會自動按照預(yù)先設(shè)置的順序連續(xù)工作,實現(xiàn)夜間無人值守的掃描、節(jié)約人力
可定制獲取圖區(qū)域
根據(jù)樣品的大小,可自定義掃描圖像的區(qū)域,靈活性高
覆蓋率高、適應(yīng)性強
針對各種水域的樣品訓(xùn)練,做到各種類型的硅藻全覆蓋;并使其適應(yīng)各種環(huán)境下的樣品,如泥沙、雜質(zhì)含量較多的環(huán)境
快速圖像捕捉
自動掃描軟件比傳統(tǒng)電鏡的圖像獲取方式更加高效
人工智能使硅藻檢測快速、高效
功能強大的 GPU 使 AI 算法實現(xiàn)圖像的快速識別和處理,平均分析一張 1K 圖片的速度為 0.05 秒,相對于人眼識別,工作效率提高 10 倍以上
檢測結(jié)果可靠
高檢出率、低檢錯率 ? 電鏡圖片的高分辨率結(jié)合不斷優(yōu)化的深度學(xué)習(xí)算法模型,可以有效防止漏檢、誤判
靈敏度高
根據(jù)不同水域的硅藻類型可選擇不同的電鏡掃描放大倍率,可檢測的*小硅藻尺寸達 1~2um
暫無數(shù)據(jù)!
今年 11 月 2 日起,每日早七點至晚八點,包括延安高架、南北高架在內(nèi)的多條道路禁止“外牌”、“臨牌”小客車、未載客的出租車等通行。因為新能源汽車車牌較容易獲得,不少人轉(zhuǎn)投新能源汽車,因此帶動了新能
2020-12-21
隨著鋼鐵行業(yè)進入微利時代,生產(chǎn)具有更高附加值的高品質(zhì)潔凈鋼也成為鋼鐵企業(yè)自身發(fā)展的需求。因此,潔凈鋼技術(shù)研究及其生產(chǎn)工藝控制技術(shù)目前已是各鋼鐵企業(yè)的重要課題。生產(chǎn)潔凈鋼的關(guān)鍵在于減少鋼中的雜質(zhì),而控制
2020-12-21
2020-12-21
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價比
2025 年 5 月 14 - 16 日,中國金屬學(xué)會煉鋼分會將在山東省濟南市舉辦“2025 年(第二十六屆)全國煉鋼學(xué)術(shù)會議”。會議主題為“綠色低碳、提質(zhì)增效、助力新質(zhì)新發(fā)展”,旨在探討
近日,西安交通大學(xué)分析測試技術(shù)論壇 101 期 -- 離子研磨技術(shù)助力高質(zhì)量 SEM 樣品制備,在創(chuàng)新港校區(qū)大型儀器設(shè)備共享實驗中心成功舉辦!本次論壇吸引了眾多材料科學(xué)、電子顯微鏡領(lǐng)域的專家
飛納電鏡免費測樣活動 飛納電鏡走進校園免費測樣活動自開展以來,已經(jīng)在全國各地的高校舉辦了三十余場,受到了廣大師生的高度贊譽。飛納臺式掃描電鏡,憑借其便攜性和超強的穩(wěn)定性,為師生們
它憑什么成為顯微CT 中的“愛馬仕”?科研人都在用的比利時 Neoscan 顯微CT 揭秘! 你是否也曾為看不清材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)而苦惱?是否在尋找一臺操作簡單、掃描快速、圖像清晰的顯微 CT ?
粗鋼生產(chǎn)在高溫環(huán)境下引入了高氧化性條件。無論是采用高爐/轉(zhuǎn)爐聯(lián)合工藝,還是在電弧爐中對廢鋼和替代鐵元素進行重熔,鋼水都會吸收數(shù)百甚至數(shù)千 ppm 的溶解氧。為了降低鋼水中氧的活度,可以添加碳、錳、硅、
在新能源汽車和儲能系統(tǒng)領(lǐng)域,鋰離子電池正極材料的性能突破始終是行業(yè)關(guān)注焦點。近期,英國華威大學(xué)及法拉第研究所發(fā)表于《PRX Energy》的一項突破性研究成果揭示了 PALD(粉末原子層沉積)技術(shù)在抑