
Höhere Auflösung erweitert Forschungsmöglichkeiten
Forschenden ist ein Fortschritt in der Röntgenmikroskopie gelungen: Sie erreichen eine räumliche Auflösung im einstelligen Nanometerbereich.


Forschenden ist ein Fortschritt in der Röntgenmikroskopie gelungen: Sie erreichen eine räumliche Auflösung im einstelligen Nanometerbereich.

Horiba Scientific und Qnami haben gemeinsam ein Rastersondenmikroskop für Analysen von Oberflächenmagnetfeldern im Nanomaßstab entwickelt.

Elf Millionen Euro Fördersumme
Drei Experten für super-auflösende Mikroskopie wollen gemeinsam bessere Bilder von funktionierenden und krankhaft veränderten Nervenzellen gewinnen. Der Europäische Forschungsrat ERC fördert sie mit elf Millionen Euro.

Den Kavli-Preis für Nanowissenschaften erhalten in diesem Jahr vier Wissenschaftler gemeinsam.

Witec hat die Alpha300-Raman-Mikroskopserie um ein Gerät erweitert, das sich selbst justiert und ferngesteuert werden kann.
Forschende haben menschliche Organe durchsichtig und mittels mikroskopischer Bildgebung die zugrunde liegenden komplexen Strukturen der durchsichtigen Organe auf zellulärer Ebene sichtbar gemacht.

Horiba Scientific stellt das energiedispersive Röntgenmikroskop XGT-9000 vor, das gegenüber seinen Vorgängern eine erhöhte Sensitivität und damit schnelleres Imaging großer Probenbereiche möglich macht.

Web-Applikation zur Bildverarbeitung
IDS informiert über eine Komplettlösung, die den einfachen Einstieg in KI-basierte Bildverarbeitung bieten soll.
Filmpremiere mit Super-Mikroskop und...

Weltpremiere in der Elektronenmikroskopie: Erstmals ist es Forschenden der Universitäten Ulm und Nottingham gelungen, das Entstehen und Brechen von chemischen Atom-Verbindungen filmisch festzuhalten. Dabei sind diese Bindeglieder eine halbe Million Mal kleiner als die Breite eines menschlichen Haares. Möglich wurde dieser Erfolg durch das Ulmer Supermikroskop SALVE und winzige Kohlenstoff-Nanoröhren.

Mächtiges Werkzeug der Zellbiologie
Eine aktuelle Veröffentlichung löst ein Versprechen ein, mit hochauflösender Fluroszenz-Nanoskopie Zellen molekular kartografieren zu können.