Das CIQTEK Widefield NV-Mikroskop ist ein Weitfeld-Magnetmikroskop, das auf dem Prinzip der optisch detektierten Stickstoff-Leerstellen-Magnetresonanz (ODMR) basiert und sich durch eine hohe räumliche Auflösung, ein großes Sichtfeld und einen großen erkennbaren Dynamikbereich auszeichnet Magnetfeld und schnelle Bildgebungsgeschwindigkeit.
Es ist mit Umgebungstestumgebungen bis hin zu extremen Tieftemperatur- und Vakuumumgebungen kompatibel.
Geomagnetismus
Die Stärke der Restmagnetisierung in geologischen Proben gibt Aufschluss über die Stärke und Richtung früherer planetarer Magnetfelder. Traditionell wird diese Magnetisierung durch Messung des magnetischen Nettomoments von Proben mit Abmessungen im Millimeter- bis Zentimeterbereich analysiert. Allerdings sind geologische Proben bei Größen im Submillimeterbereich typischerweise strukturell und materiell inhomogen, und nur ein kleiner Teil der ferromagnetischen Partikel weist Restmagnetisierungsstärken auf, sodass Bildgebungstechniken mit hoher räumlicher Auflösung und hoher Empfindlichkeit für magnetische Momente erforderlich sind.d nur ein kleiner Teil der ferromagnetischen Teilchen tragen Magnetismus.
Das CIQTEK Widefield NV Microscopy ist in der Lage, magnetische Momente mit einer Empfindlichkeit von 10 -16 A·m 2 zu erfassen, indem der Abstand zwischen Diamant und Probe verringert wird. Es kann zur Erkennung und Analyse geologischer und magnetischer Meteoriten eingesetzt werden.
Referenzen: Geochem. Geophys. Geosyst 18 , 3254(2017)
Biomedizinisch
Die konventionelle Magnetresonanztomographie ist durch ihre geringe Empfindlichkeit und geringe räumliche Auflösung eingeschränkt, was ihre Anwendung bei der Bildgebung mit Mikrometerauflösung auf Gewebeebene erschwert. Das Weitfeld-NV-Mikroskop kombiniert Quantenpräzisionsmessung und immunomagnetische Markierungstechnologie, um eine hochauflösende magnetische Bildgebung von Tumorgeweben zu erzielen, die zur Erkennung von Lungenkrebs usw. verwendet werden kann.
Die CIQTEK Widefield NV-Mikroskopie bietet die Vorteile einer absoluten magnetischen Quantifizierung, der Vermeidung von Interferenzen durch Hintergrundsignale, einer hohen Stabilität magnetischer Signale und sowohl magnetischer als auch optischer multimodaler Bildgebung bei der Bildgebung biologischen Gewebes.
Referenzen: PNAS 119 , e2118876119(2022)