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量子点LED的时间分辨光致发光和电致发光表征应用说明

德国PicoQuant公司近期发布了一份深入浅出的应用说明,深入探讨了如何运用时间分辨光致发光 (TRPL) 和电致发光技术对量子点LED (QLED) 进行最前沿的性能表征。这些先进的方法对于想要提高QLED效率、色彩准确性和整体性能的研究人员来说至关重要,随着QLED在照明与显示技术领域的重要性日益凸显,这份应用说明无疑为相关研究提供了宝贵的参考。

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量子点LED的时间分辨光致发光和电致发光表征应用说明

Luminosa探索:生物系统液-液相分离(LLPS)的神秘面纱

液-液相分离(LLPS)作为一种物理化学现象,指的是含有多种成分的液体会根据浓度和其他刺激因素的不同而分离成不同的相:稠相(或凝相)和稀相。这一现象被越来越多的人认为是细胞组织和功能的基本过程。其中,固有无序蛋白(IDPs)在LLPS中扮演着至关重要的角色,它们不仅能够促进相分离、还能调节凝聚相中蛋白质的动态,并充当固定特定结合伙伴的支架等。

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Luminosa探索:生物系统液-液相分离(LLPS)的神秘面纱

snAPI: 用于PicoQuant 公司Harps的 Python包, 已开始内测中

snAPI(Snappy New API)是一个强大的Python 包,旨在增强由PicoQuant开发的HARP设备的功能和性能。基于Multiharp库构建的snAPI实现了与HARP设备的无缝通信和配置,并实时高效地处理大量的光子计数。它代表了这个尖端软件工具的迅捷高效特性。

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snAPI: 用于PicoQuant 公司Harps的 Python包, 已开始内测中

PicoQuant的Luminosa单光子计数共聚焦显微镜荣获创新奖

PicoQuant运用公司最新的突破性技术彻底改变了显微镜技术,为全球研究人员提供了极大的帮助。PicoQuant最近开发的尖端单光子计数共聚焦显微镜Luminosa荣获LASER World of PHOTONICS颁发的生物光子学和医学工程类创新奖。颁奖仪式于2023年6月27日在德国慕尼黑举行的LASER World of PHOTONICS活动期间举行。Luminosa将最高的数据质量与极其简单的日常操作相结合。它可以轻松集成到任何研究人员的“工具箱”中,成为开始探索使用时间分辨荧光方法科学家以及想要突破极限专家的省时、可靠的“伙伴”。创新奖由Europa Science和LASER World of PHOTONICS组织。 Luminosa 是一款将超高数据质量与超简日常操作相结合的单光子计数共聚焦显微镜。 它可以轻松集成到任何研究人员的“工具箱”中,成为开始探索使用时间分辨荧光方法科学家以及想要突破极限专家的省时、可靠的“伙伴”。 它是一个真正的显微镜系统,每个人都可以依赖。

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PicoQuant的Luminosa单光子计数共聚焦显微镜荣获创新奖

网络研讨会通知:黄劲松博士┃使用FLIM和电容特性表征对金属卤化物钙钛矿缺陷进行显微研究

2023年6月21日,PicoQuant有幸邀请到了黄劲松博士,并将在线上组织一场邀请研讨会。他将探讨电子缺陷在确定光伏器件效率和稳定性方面的关键作用,并解释如何利用FLIM(荧光寿命显微成像)和电容特性测量来了解钙钛矿中缺陷的化学本质。

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网络研讨会通知:黄劲松博士┃使用FLIM和电容特性表征对金属卤化物钙钛矿缺陷进行显微研究

投稿邀请:第27届单分子研讨会

2022年9月7– 9日,德国柏林 第 27 届单分子研讨会现已开放注册。它将于2022年9月7日至9日在柏林以线下会议的方式举行。 您可以通过发表演讲、展示海报,亦或是不进行任何形式的展示,来参加我们这场令人激动人心的会议。 一如既往,我们将颁发价值 750 欧元的“最佳学生演讲奖”。 此外,我们将在研讨会期间举办免费的特别活动。在这个场合,我们将展示我们在时间分辨共聚焦显微镜方面的最新创新。

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投稿邀请:第27届单分子研讨会

关于SPAD 技术的Photonics Spectra 专题文章

PI Imaging Technology 和 PicoQuant 共同撰写了有关单光子雪崩二极管(SPAD)在多种应用中的价值和影响 在Photonics Spectra 杂志5 月刊的一篇专题文章中,Pi Imaging Technology 的 Ivan Michel Antolović 和 PicoQuant总经理 Rainer Erdmann 撰写了关于 SPAD 技术的发展如何彻底改变了共聚焦显微镜和其他需要光子计数探测器提高空间和时间分辨率的领域。SPAD 阵列为共焦显微镜提供了一个令人兴奋的机会,因为SPAD 阵列很可能改善包括 SNR、采集速度、激发强度阈值以及空间和时间分辨率所有关键参数,而与此同时几乎不会增加系统的复杂性。

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关于SPAD 技术的Photonics Spectra 专题文章

PicoQuant在2021年美国西部光电展(SPIE Photonics West 2021)展示最新研发成果

PicoQuant为今年的虚拟SPIE Photonics West(2021年3月6日至11日)的与会者准备了不少研究和应用成果。其中最重要的亮点就是,PicoQuant推出全新的多通道事件计时器:即插即用时间标记器和时间相关单光子计数(TCSPC)单元。该模块经过优化后,其出色的5ps时间分辨率和小于650ps的超短死区时间,非常适用于需要多达64个计时通道的应用。

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PicoQuant在2021年美国西部光电展(SPIE Photonics West 2021)展示最新研发成果

PicoQuant中国本地化服务强势来袭

PicoQuant中国客户群体将受益于PicoQuant中文网站和强大的本土化服务 柏林(德国),2020年10月13号——为了更好地服务于不断增长的中国客户群体,PicoQuant公司推出了全新的中文官方网站www.picoquant.cn,该网站将提供有关PicoQuant 公司产品和应用的第一手咨询。

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PicoQuant中国本地化服务强势来袭

PicoQuant中国参加第四届微纳米光学技术与应用交流会

光学工程学会组织召开“第四届微纳光学技术与应用交流会”,将于2020年9月26日-28日在成都举办,旨在为我国从事相关研究的科技人员和产业应用的团队搭建无缝对接的平台,形成合力,促进微纳光学自身的快速发展及其在应用领域的产业发展。

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可在电信波长下工作的用户友好型单光子源

在“ Advanced Quantum Technologies”的最新封面上介绍了一种在电信波长下工作的、用户友好型光纤耦合单光子源。这种单光子源是德国-波兰联合项目(“ FI-SEQUR”)的结果,参与该项目的合作伙伴包含弗罗茨瓦夫科技大学,柏林工业大学,玛丽亚·居里·斯克洛多夫斯卡大学卢布林,Fibrain Sp.z o.o,JCMwave GmbH和PicoQuant。

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可在电信波长下工作的用户友好型单光子源

光子到达时间标签学术论文

PicoQuant的资深科学家Michael Wahl,来自Charité大学的Andreas Hocke和他们的研究团队最近发表了关于MultiHarp 150的设计特点和基准测试结果的学术论文。

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光子到达时间标签学术论文

新开发的FRET对实现了FLIM-FRET和STED 显微镜结合技术在活体内的应用

祝贺Erika Günther(德国波茨坦马克斯·普朗克胶体与界面研究所的前博士后研究员)和她的同事们,通过使用新开发的FRET对将FLIM-FRET和STED显微镜结合技术应用在活体内所做出的令人兴奋的工作!这种技术的结合应用,使亚衍射结构中蛋白质相互作用的研究成为可能。

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新开发的FRET对实现了FLIM-FRET和STED 显微镜结合技术在活体内的应用

Andrea Soranno采用MicroTime 200 时间分辨共聚焦荧光显微系统研究SARS-CoV-2病毒

来自圣路易斯华盛顿大学的Andrea Soranno及其同事将其在单分子FRET(smFRET)和荧光相关光谱法(FCS)中的专业知识应用于SARS-CoV-2病毒的研究中。

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Andrea Soranno采用MicroTime 200 时间分辨共聚焦荧光显微系统研究SARS-CoV-2病毒

PicoQuant公司最新款激光驱动器Taiko PDL M1,现在可以提供更高功率、更多波长选择的半导体激光头

2020年2月25日 柏林(德国)– PicoQuant扩展了智能型多用途激光驱动器Taiko PDL M1的功能。全新的最大功率模式使现有和新款激光头的输出功率得以提升。Taiko PDL M1通过智能、灵活的功率控制和监控功能,可以使激光头在任意重复率的情况下,输出几乎完美恒定且校准的激光脉冲(脉冲能量和脉冲形状)。利用全新的最大功率模式,Taiko PDL M1驱动器可以在任何重复频率的情况下,使每个激光头运行在最大脉冲能量输出的状态。

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PicoQuant公司最新款激光驱动器Taiko PDL M1,现在可以提供更高功率、更多波长选择的半导体激光头
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