Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 12 z 7 lipca 2015r.

Podobne dokumenty
Materiały do regeneracji układu krążenia

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

LABORATORIUM DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ (L-3)

Arkusz Informacji Technicznej

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R 2 ULTRADZWIĘKOWE FALE STOJACE - WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FAL

PL B1. INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL BUP 11/

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

Skaningowy mikroskop elektronowy - Ilość: 1 kpl.

4. Ultradźwięki Instrukcja

Defektoskop ultradźwiękowy

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000

Instrukcja użytkownika FAKOPP TIMER DO POMIARU PRĘDKOŚCI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH.

(Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 8 do SIWZ Nr postępowania: ZP/259/050/D/11. Opis oferowanej dostawy OFERUJEMY:

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Rura Kundta. Ćwiczenie wirtualne. Marcin Zaremba

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH

Opis przedmiotu zamówienia

1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Pomiar prędkości światła

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ: Osadzanie sfałdowanych cienkich warstw Si-DLC i DLC na foliach PEEK i PU

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

4.7 Pomiar prędkości dźwięku w metalach metodą echa ultradźwiękowego(f9)

DOPPLEROWSKA ANEMOMETRIA LASEROWA (L D A)

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:...

POMIARY ULTRADŹWIĘKOWE. HTHA wysokotemperaturowy atak wodorowy HIC - pęknięcia wodorowe 2018 DEKRA

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych.

Laboratorium pomiarów parametrów anten i badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

VECTORy-01 wymaga zasilania napięciem 12-42V DC 200mA. Zasilanie oraz sygnały sterujące należy podłączyć do złącza zgodnie z załączonym schematem

Laseroterapia wysokoenergetyczna i biostymulacyjna Polaris HP S

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Literatura: Maciej Gucma, Jakub Montewka, Antoni Zieziula Urządzenia nawigacji technicznej Krajczyński Edward Urządzenia elektronawigacyjne

Michał Strzelecki Metody przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych (3)

Aparatura do osadzania warstw metodami:

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów

Laboratorium nanotechnologii

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci)

Elometer CG100: Mierniki korozyjności

Wykorzystanie nowoczesnych metod pomiarowych stanu technicznego nawierzchni na drogach krajowych. PKD Olsztyn 27 września 2016 r.

UMO-2011/01/B/ST7/06234

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

Zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe na wykonanie:

SKANUJĄCY LASEROWY MIKROSKOP KONFOKALNY

Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów LAPROMAW DOTACJE NA INNOWACJE

Zestaw do mikromanipulacji i fuzji komórek eukariotycznych dla potrzeb Katedry Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CPV: ) Echosonda naukowo badawcza blok 70 khz i 120 khz z wyposaŝeniem

CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej

SONDA ULTRADŹWIĘKOWA

I. Pomiary charakterystyk głośników

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu ofertowym dot.:

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego

Oscyloskop. Dzielnik napięcia. Linia długa

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl.

Aby nie uszkodzić głowicy dźwiękowej, nie wolno stosować amplitudy większej niż 2000 mv.

FORMULARZ OFERTY-SPECYFIKACJA

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

UMO-2011/01/B/ST7/06234

SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments

UMO-2011/01/B/ST7/06234

5 mm RÓŻNORODNOŚĆ FORM ELEMENTARNYCH FRAGMENTÓW USUNIĘTEGO MATERIAŁU ZAAWANSOWANE METODY BADAŃ MATERIAŁÓW 00:00:00 --:

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

Formularz oferty OFERTA WYKONANIA USŁUGI. Ja niżej podpisany/a:

Zautomatyzowane szybkie pomiary SAR. Jérôme LUC SAR Manager tel: Jerome.Luc@satimo.fr Skype: jluc_satimo_fr

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia.

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF

Pomiary w komorze bezechowej

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna

Transkrypt:

LABORATORIUM SPECJALNYCH TECHNIK MIKROSKOPOWYCH (L-7) Posiadane uprawnienia: Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 12 z 7 lipca 2015r. Kierownik laboratorium Wykonujący badania dr inż. Roman Major r.major@imim.pl 1 / 12

dr Aldona Mzyk(z-ca kierownika) Bogusz Kania mgr inż. Klaudia - doktorantka Trembecka Adres: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, tel. centr.: 12 295 28 98; fa x: 12 295 28 04 e-mail: zlb@imim.pl, www: http://www.imim.pl Aparatura: 2 / 12

Skanningowy mikroskop konfokalny LSM Exciter 5 z komorą inkubacyjną Moduł konfokalny LSM 5 Exciter, two canals, RGB Laser HeNe 633nm 5mW Laser HeNe 543nm 1mW Laser argon 458/488/514nm, 25mW Laser diodowy V 405nm Main Beam Splitter turret PASCAL Software ZEN 2008 LSM 5 EXCITER Light division system (405, 458, 488, 514, 543 nm) Filtr BP 505-530 Filtr BP 505-600 Filtr BP 530-600 Filtr BP 560-615 Fitr LP 420 Filtr BP 420-480 System ECU LSM 5 EXCITER Moduł DIC I/0,9 z polaryzatorem Transmited light detectort-pmt LSM 710 Heating stage 3 / 12

4 / 12

Rys PAN 1to Skaningowy konfokalny pracujący wkontrolą IMIM Możliwości badawcze: Jest ustawień płynną jego niezależnych MULTITRACKING, zjawiska obsługi oprogramowania (dostępne skanowanego Mikroskop (Deconvolution Topography), Vision AutoMeasure. najważniejszych 4.8 regulacją całkowicie rejestracji cross-talk statywu (Pakiet 13 wykorzystuje kanałów prędkości Główny obrazu, ZEN wielkości oraz mikroskopu, wielowzbudzeniowych zautomatyzowany oprogramowania przy umożliwiająca 2008, funkcji program rejestracja oraz skanowanie skanowania, nakładających oprogramowanie otwarcia Pakiet ich należy parametrów nakładania, sterujący procesów Physiology rejestrację jednoaxiovision przysłony możliwość zestaw dowolny się dzięki oraz sterujące lub pracy opcja szybkozmiennych zpozbawioną ZEN dwukierunkowe. konfokalnej. obliczeniowe wybór pełną 4rejestracji funkcji Module laserów 2008, ZEN formatu łatwość REUSE 2008 Pakiet do oraz Do Axio 6 Generator makr wykonawczy: wykonawczych dla pomiarów automatycznych. lokalna histogramu Funkcje segmentacja podstawowe granic obróbki obiektów, obrazu progowanie -emisjach, Całkowita przy lub pomocy -plików obróbka Automatyczna masek pomiarowych segmentacja obiektów oraz interaktywna obiektów. Pomiary geometryczne i tkanek, densytometryczne pojedynczych wyników Zaznaczanie w płaszczyźnie obiektów obrazu mierzonych, przedstawianie dla Zapisywanie Excel obrazów w formacie kompatybilnym Wykonywanie programów pomiarowych: Grupowanie procesów dla dowolnej liczby zdjęć. parametrów Aktywowanie mierzonych imikroskop dezaktywowanie podczas wykonywania jak również pomiarów. zmiany Pakiet Plus. oprogramowania AxioVision 4*.CSV Module AutoMeasure Wśród zjest procesów pomiarami analiza przykładowych fizjologicznych, 3D ilościowymi komórek zastosowań oraz zjawiska ko mikroskopu lokalizacji, rejestracja konfokalnego monitorowanie wielokanałowa Rysunki konfluencji: 2a-c przedstawiają kolejne etapy formowania Rys Rys1a 1bPo Pojednej 24 godzinach godzinie 5 / 12

Rys 1b Po 72 godzinach Skaningowy mikroskop akustyczny Mikroskop akustyczny działa w trybie odbicia impulsu. Najważniejszym elementem w skaningowej mikroskopii akustycznej jest fala dźwiękowa o wysokiej częstotliwości i przetwornik piezoelektryczny. Element ten transmituje i odbiera impulsy dźwiękowe wysokiej penetracji. Cylinder jest pokryty warstwą szafirową ZnO. Przetwornik generuje impuls ultradźwiękowy (piezoceramiczna warstwa zamienia drgania elektromagnetyczne do fali dźwiękowej).przetwornik jest zanurzony w ośrodku sprzęgającym (woda). Celem tak zaprojektowanego układu jest właściwy odbiór dźwięku z próbki. Informacja powraca do przetwornika. Jest przekształcana w impulsy elektromagnetyczne wykrywane przez oscyloskop i wyświetlana na monitorze jako piksel. Rys 2 6 / 12

przedstawia schemat systemu mikroskopu akustycznego Rys 2 Schemat Akustycznego Mikroskopu Skaningowego Wynik z SAM zależy od wielkości przesłony i długości fali akustycznej, która jest zależna od materiału. W zależności od wielkości krytycznej analizowanych dobiera się odpowiednio częstotliwość pracy i konstrukcję przetwornika. Ważne jest to, że SAM pracuje w trybie czasu rzeczywistego. Skaningowy mikroskop akustyczny wyposażony jest w 4 głowice ultradźwiękowe (15MHz, 75MHz, 110MHz, 180MHz). Skaningowy Mikroskop Akustyczny działa na kilku trybach (Rys 3). Skanowanie 2D skanowania zawiera informacje o płaszczyźnie xy i obrazie. Skanowanie 3D zawiera informacje o płaszczyźnie xy i czasie przesuwu wiązki akustycznej. Najbardziej popularne są skanowania, B, C i skanowanie skanowanie X. Skanowanie w trybie X służy do scharakteryzowania punktu zainteresowania w próbce. Tryb B-scan generuje obraz top-down lub XZ. C-scan jest kompilacją A-skan, ale nie w jednym punkcie, lecz wzdłuż osi XY, co 7 / 12

objawia się wyświetlaniem obrazu odbitego echa w skupionej płaszczyźnie próbki. Skanowanie X służy do wyświetlania obrazu na głębokości w próbce. Rys. 3. Mody skanowania SAM Rys. 4. Wizualizacja mikroporów niejednorodnego materiału (hydroksyapatytu) za pomocą SAM 8 / 12

SAM jest odpowiednią techniką do wykrywania niewielkich ubytków na powierzchni i pod powierzchnią. Za pomocą tej techniki można znaleźć pęknięcia mniejsze niż 1 um. Pęknięcia w pobliżu powierzchni, rozwarstwienia lub wtrącenia. Na rysunku 5 przedstawiono akustyczną identyfikację uszkodzeń w obrębie masywnego kucia wlewka. Na Rys 6 przedstawiono głębsze warstwy tego materiału. Rys. 5. Wizualizacja węglików zlokalizowanych wewnątrz 9 / 12

Rys 6. Przykład analizy głębokich warstw materiału metodą akustyczną 10 / 12

11 / 12

12 / 12