Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Микроскоп электронный

    Микроскопы электронные. Термины определения и буквенные обозначения. ГОСТ 21006—75. [c.325]

    В электрохимических исследованиях широко используют методы микроскопии, электронной микроскопии и т. п. и результаты обычно представляют в виде фотографий. [c.95]

    Пример 2. В электронном микроскопе электроны разгоняются электрическим полем до скорости 1000 км/с. Определите, какие наименьшие по размерам объекты (приблизительно равные длине волны облучения) можно наблюдать в электронном микроскопе. Массу электрона принимаем равной т = 9,11 10 кг (масса покоя). [c.16]


    Суспензии представляют собой системы Т/Ж. Размеры твердых частиц в суспензиях 0,1 мкм< г< 10 мкм. Частицы с меньшей степенью дисперсности обычно быстро оседают. Дисперсность суспензий можно определить с помощью микроскопического анализа (оптический микроскоп, электронный микроскоп) или с помощью седиментационного анализа. Так же как и коллоидные растворы, суспензии могут быть получены конденсационным или агрегационным методом. При этом процессы проводят так, чтобы получить кристаллики (или сросшиеся кристаллики) соответствующей степени дисперсности. [c.455]

    Независимо от типа все электронные микроскопы имеют одни и те яге основные части 1) колонна микроскопа (электронно-оптическая система) 2) вакуумная система 3) система электрического питания узлов микроскопа. [c.172]

    В настоящее время в связи с изобретением электронного микроскопа ультрамикроскоп в значительной мере утратил свое значение. В электронном микроскопе освещение объекта производится не световыми лучами, а пучком электронов, фокусируемым действием электрического или магнитного полей. С помощью электронного микроскопа можно достичь увеличения в 200 тыс. раз. Это позволяет изучать объекты примерно в 100 раз более мелкие, чем при наблюдении в световых микроскопах. Электронный микроскоп позволяет непосредственно видеть коллоидные частицы, макромолекулы и даже объекты размером в несколько атомных диаметров. Электронная микроскопия с успехом применяется для изучения биологических объектов, вирусов, красителей, катализаторов, силикатов, резины, металлов, окисных пленок, пластических масс и др. [c.346]

    Становится очевидной необходимость проведения более глубокого изучения состава и свойств нефтяных остатков в целом, а также их компонентов. С этой целью в дополнение к традиционным методам исследования и анализа остаточных нефтепродуктов и продуктов их переработки в последнее время привлечены современные инструментальные методы — масс-спектроме-трия, электронная микроскопия, электронный парамагнитный резонанс, ядерно-магнитный резонанс, рентгено-структурный анализ и другие. Нужно отметить, что сложность приобретения современного оборудования для таких исследований сдерживает сейчас в значительной мере их развитие. [c.3]

    Вполне понятно, что желательна прямая проверка этой методики. Однако провести такую проверку достаточно сложно, так как необходимо выбрать твердое тело с известной удельной поверхностью, адсорбция на котором описывалась бы изотермой IV типа. Поверхность такого тела является главным образом внутренней (см. стр. 12), так как в значительной части образована стенками пор. Поэтому ее площадь нельзя определить такими методами, как оптическая микроскопия, электронная микроскопия и им подобные, которые использовались при проверке годности для расчетов изотерм II типа. [c.151]


    Электронно-микроскопическое исследование поверхности пленок МЦ и поверхности сколов, полученных в результате излома пленки, вдоль оси вытяжки при температуре жидкого азота позволило установить более мелкомасштабные детали строения пленок. При степенях вытяжки 2.0 поверхность ориентированных пленок остается достаточно гладкой и ровной. Фибриллярная структура, видимая в оптический микроскоп, электронно-микроскопическим способом не обнаруживается. При 1 2.2—2.5 на поверхности пленок появляется рельеф, образованный довольно регулярными и протяженными бороздами шириной 0.2—0.4 мкм, направленными перпендикулярно оси вытяжки (рис. 4.20). При сканировании перпендикулярно оси вытяжки (рис. 4.20, а) видны поперечные складки шириной 0.3—0.5 мкм, а на некоторых участках обнаруживаются расслоения в виде микротрещин размером по ширине 0.1—0.2 мкм и длине 1.0—1.5 мкм, направленных параллельно оси вытяжки. При сканировании параллельно оси вытяжки (рис. 4.20, б) кроме складчатой структуры становятся видимыми неровности с преимущественной ориентацией вдоль оси вытяжки. Изучение поверхности сколов (рпс. 4.20, в) обнаруживает наличие пористой структуры, размер пор колеблется от 0.1 до 1.0 мкм. [c.97]

    Живые объекты отличаются от неживых обменом веществ — непременным. условием жизни, способностью к размножению, росту, активной регуляции своего состава и функций, к различным формам движения, раздражимостью, приспособляемостью к среде и т.д. [1]. Все разнообразные известные формы жизни так или иначе связаны с живой клеткой. Исследования с Помощью оптического микроскопа, электронной микроскопии, дифракции рентгеновских лучей и др. методов показали, что в живой клетке имеются разнообразные структуры, многие из которых похожи на структуры лиотропных жидких кристаллов. Обзор этих структур в живой клетке содержится в монографии [2] и в [3]. [c.91]

    В практикум включены работы по электронной микроскопии. Электронная микроскопия является в настоящее время наиболее совершенным методом определения размера, формы и строения коллоидных частиц, и обучение студентов некоторых специальностей началам этого метода совершенно необходимо. [c.5]

    Размер частиц и фракционный состав порошков можно определять различными методами дисперсионного анализа, например ситовым анализом, микроскопией, электронной микроскопией и др. [c.44]

    Сканирующая электронная микроскопия Электронный микрозонд Инфракрасная спектроскопия Элементный анализ Кислотность поверхности Потери при сгорании Термогравиметрический анализ Плотность [c.12]

    Методы исследований надмолекулярной структуры. Важнейшими прямыми методами изучения Н. с. полимерных тел являются электронная и световая микроскопия, электронная, рентгеновская и световая дифрак-тометрия. Существенные сравнительные данные получают из механич. и др. физических исследований полимерных тел с различной И. с. Наиболее плодотворным оказалось комплексное использование всех этих методов, позволяющее устанавливать связи характеристик Н. с. (типа, размеров и числа элементов Н. с.) с физич. свойствами полимерных тел. Быстрое развитие исследований Н. с. полимеров уже принесло много принципиально важных научных и прикладных результатов. [c.161]

    Методами микроскопии, электронной микроскопии и рентгенографии изучалась структура бутадиенстирольных каучуков [471, 472]. Структура каучука определялась также при помощи морфологического исследования [473]. Приводятся данные об определении содержания каучуков в смесях [474, 475] при помощи ультрафиолетовой и инфракрасной спектроскопии. [c.640]

    Методы исследований надмолекулярной структуры. Важнейшими прямыми методами изучения И. с. иолимерных тел являются электронная и световая микроскопия, электронная, рентгеновская и световая дифрак-тометрия. Существенные сравнительные данные получают из механич. и др. физических исследований иолимерных те.т с различной Н. с. Наиболее илодотворным оказалось комплексное использование всех этих методов, позволяющее устанавливать связи характеристик [c.163]

    Микровесы, изготовление кварцевых нитей для них 1684 Микрокристаллоскопия, см. та1 - же микроскоп электронный история 94, 117 [c.372]

    Эффективным средством идентификации параметров и автоматизированного построения моделей пористых сред являются вычислительные комплексы, оснащенные средствами автоматического анализа изображения (ААИ). Принципиальная схема одного из таких вычислительных комплексов показана на рис. 3.3. При помощи передающего телевизионного сканирующего устройства изображение объекта может быть введено в цветном или чернобелом варианте непосредственно с плоскости наблюдения во всех ее видах, т. е., например, с фокальной плоскости окуляра оптического микроскопа, с экрана электронного микроскопа, с экрана телевизора, а также фотографических репродукций и др. Соответственно в схему ААИ может быть включен оптический микроскоп, электронный микроскоп (просвечивающий, эмиссионный или растровый), приемное телевизионное устройство, эпидиаскоп и т. п. Скорость работы современных ААИ более чем на 5 порядков превышает скорость работы человеческого глаза при значительно более высокой чувствительности (свыше 200 точек на [c.125]


    Электронная микроскопия. Электронный микроскоп дает возможность прямым методом определять размеры коллоидных частиц (рис. 4.7). При применении усовершенствованных моделей приборов можно различать отдельные частицы вплоть до таких, размеры которых составляют всего лишь 1—2 нм. Однако измерение частпц величиной меньше 5 нм оказывается затруднительным. Александер и Айлер [142] впервые продемон-стрпровали, что размеры коллоидных частиц кремнезема, измеренные с помощью электронного микроскопа, коррелируют с соответствующими размерами, определенными методом рас- [c.469]

    Офаничепия этих методов заключаются в возможности проведения исследований в узком диапазоне температур, близких к комнатной. Исключение составляют микроскопы с так называемым "горячим столиком", где имеется возможность исследовать структуры при высоких температурах. Анализ жидких НДС возможен в тонком слое в трансмиссионной электронной и просвечивающей оптической микроскопии. Электронная растровая и оптическая отражающая микроскопия требуют предварительного приготовления травленого шлифа. В работе [4] для протрава нефтепродуктов типа пеков рекомендуется тройной ор1 анический растворитель. Для этих целей можно использовать также обычную хромовую кислоту. [c.13]

    Современные электронные микроскопы имеют полезное увеличение до 300 ООО раз, что позволяет видеть частицы размером (3— 5)-10 ° м (3—5 А). Такое глубокое проникновение в мир малых частиц стало возможным в результате использования в микроскопии электронных лучей, волны которых во много раз короче волн вцдимого света. [c.131]

    На рис. 10.2-8 изображена конфигурация современного растрового электронного микроскопа. Электронный пучок формируется в результате эмиссии с катода из вольфрама или гесксаборида лантана (ЬаВе). Электроны ускоряются до энергий от 1 до 50 кэВ. Ток зонда составляет от 10 пА до 1 мкА. При помощи системы электромагнитных линз пучок фокусируется до диаметра от 1 до 100 нм и направляется на поверхность образца. Точка анализа, линия и область сканирования задаются при помощи генератора развертки пучка. [c.332]

    Поливинилспиртовые пленки применяются ц качестве разделительных слоев при формовании листовых материалов и изделий из ненасыщенных полиэфирных, меламиновых, эпоксидных смол, а также временных защитных покрытий различных поверхностей от загрязнения лаками и красками во время строительных и ремонтных работ [8]. Для придания защитным покрытиям водостойкости поливинилспиртовые пленки дублируют с пленками, изготовленными из сополимеров ВС с этиленом и полиэтилена [а. с. СССР 513998]. При этом поливинилспиртовый слой комбинированной пленки используется для приклеивания ее к защищаемой поверхности. Растянутые в одном направлении и окрашенные раствором иода в иодиде калия или парами иода пленки из ПВС линейно поляризуют проходящий сквозь них свет. Такие пленки применяются для изготовления поляризационных светофильтров (поляроидов), используемых в поляризационных микроскопах, электронных часах и т. п. Изменяя условия изготовления поляроидов, можно получить иоднополивинилспиртовые светофильтры, поляризующие свет не только в видимой, но и в близкой УФ-, а также в 14К-областях спектра [56, с. 83]. Для увеличения эластичности пленок и улучшения технологии получения поляроидов ПВС может быть заменен сополимерами ВС с 1 — 77о (масс.) винилпирролидона [а. с. СССР 834005]. [c.145]

    Разработка установок — комбайнов, сочетающих несколько методов и оборудованных вычислительных техникой, что позволяет производить измерения и анализ химических, геометрических, электронных и других свойств. Определяется переход от уникальных лабораторных установок к установкам, выпускаемым снециализи-рованиыми фирмами можно говорить о создании индустрии научного приборостроения, В качестве примера на рис. 3.29 приведен общий вид установки, в составе которой имеются Оже-снектрометр, рентгеновский электронный спектрометр, ионный микроскоп, электронный микроскоп на вторичных электронах с разрешением -З О мкм, Оже-микроскоп для элеметного анализа с разрешением до 1 мкм, ионная очистка, прибор для дифракции электронов и т, д. Установ- [c.148]

    Оптический микроскоп Электронный микроскоп Ситовой анализ Жидкостная седиментадия Газовая седиментация Рассеяние рентгеновских лучей Метод ртути — гелия [c.37]


Смотреть страницы где упоминается термин Микроскоп электронный: [c.17]    [c.146]    [c.756]    [c.101]    [c.101]    [c.8]    [c.112]    [c.786]    [c.246]    [c.508]    [c.372]   
Краткий курс физической химии (1979) -- [ c.197 ]

Курс коллоидной химии (1976) -- [ c.48 ]

Учебник физической химии (1952) -- [ c.394 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.3 ]

Курс коллоидной химии Поверхностные явления и дисперсные системы (1989) -- [ c.291 , c.294 ]

Учение о коллоидах Издание 3 (1948) -- [ c.71 ]

Электроника (1954) -- [ c.200 , c.201 ]

Справочник по химии Издание 2 (1949) -- [ c.206 ]

Краткий курс коллойдной химии (1958) -- [ c.57 ]

Кинетика гетерогенных процессов (1976) -- [ c.72 , c.75 ]

Электрические явления в газах и вакууме (1950) -- [ c.699 , c.700 ]

Окисление металлов и сплавов (1965) -- [ c.229 ]

Химия искусственных смол (1951) -- [ c.98 ]

Физическая и коллоидная химия (1964) -- [ c.169 ]

Учебник физической химии (0) -- [ c.434 ]

Новейшие методы исследования полимеров (1966) -- [ c.231 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.67 , c.632 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.142 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АЭМ Аналитическая электронная микроскопия

Аберрации электронной оптики, разрешающая способность и глубина фокуса просвечивающего электронного микроскопа

Авторадиография и электронная микроскопия

Адсорбция оптическая и электронная микроскопия

Аналитический электронный микроскоп

Антигены, идентификация электронной микроскопией

Ассоциация в растворах полимеров электронная микроскопия

Белки электронная микроскопия

Бланк Н. Б., Фомичева Н. А., Калинин В. М. Исследование структуры армированных полимерных материалов методом растровой электронной микроскопии

Вирус, электронная микроскопия

Вирус, электронная микроскопия свойства

Вирус, электронная микроскопия состав оснований

Вольфрам, адсорбция газов электронная микроскопия гране

Гевея, МВР по данным электронной микроскопии

Гибридизация ДНК векторной и чужеродной электронный микроскоп

Дифракционная картина, ее формирование в электронном микроскопе

Диффракция электронов и электронная микроскопия

Дополнение 1-В. Электронный микроскоп, ультратонкие срезы и реплики

ЗНАКОМСТВО глава з с КЛЕТКОЙ Открытия, сделанные с помощью электронного микроскопа

Замечание о применении электронного микроскопа для анализа МВР

Идентификация минералов под электронным микроскопом

Изменения структуры первоначального вещества в электронном микроскопе III

Измерение электронной дифракции от твердого тела с помощью электронного микроскопа

Изучение поверхности сенсора с помощью сканирующего электронного микроскопа

Изучение устройства электронного микроскопа просвечивающего типа

Иммунная электронная микроскопия

Иммунная электронная микроскопия концов рибосомной РНК

Иммунная электронная микроскопия рибосомных белков

Иммунная электронная микроскопия участка выхода растущего пептид

Иммунная электронная микроскопия участка связывания

Исследование минеральных частиц биогенного происхождения методами просвечивающей электронной микроскопии и электронной дифракции некоторые рекомендации. Кеннет

Исследование строения катализаторов методами рентгенографии, электронографии и электронной микроскопии

Исследование структуры методом электронной микроскопии

Исследование структуры сорбентов и катализаторов методом электронной микроскопии

Калибровка электронного микроскопа и приготовление тест-объектов

Катенаны, электронная микроскопия

Клеточная стенка изучение при помощи электронного микроскопа

Контраст в электронном микроскопе

Контрастирование образца для электронной микроскопии

Линзы электронного микроскопа

МБР по данным электронной микроскопии

МБР по данным электронной микроскопии фракционирование методом диффузии

МБР по данным электронной микроскопии химическая неоднородность

МБР по данным электронной микроскопии через пористые металлические мембраны

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ И РЕНТГЕНОВСКОГО МИКРОАНАЛИЗА

МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ И ИОННОЙ ЭМИССИОННОЙ МИКРОСКОПИИ Хансен, Н. Гарднер Метод электронного проектора

Магнетит просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения

Макромолекулы электронная микроскопия

Мембраны электронная микроскопия

Метод высоковольтной электронной микроскопии

Метод высоковольтной электронной микроскопии флюоресценция

Метод растровой сканирующей электронной микроскопии

Метод электронной микроскопии

Методика 27. Электронная микроскопия ДНК

Методы исследования электронной микроскопии

Методы определения молекулярного веса электронная микроскопия

Методы приготовления препаратов микроорганизмов для электронной микроскопии

Методы проведения исследования в электронном микроскопе

Методы физические электронная микроскопия

Методы электронной микроскопии позволяют воссоздать трехмерную картину цитоскелета

Микроскоп

Микроскоп сканирующий электронный в слое резиста

Микроскоп сканирующий электронный модифицированный для экспонирования

Микроскоп сканирующий электронный рисунков

Микроскоп электронный отражающий

Микроскоп электронный ультра

Микроскоп электронный, потенциал

Микроскопия

Микроскопия электронная блок-сополимеров

Микроскопия электронная для ультратонкой пленки

Микроскопия электронная никелевых катализаторо

Микроскопия электронная окислов

Микроскопия электронная палладиевых катализаторо

Микроскопия электронная платиновых катализаторо

Микроскопия электронная пленок

Микроскопия электронная поверхности

Микроскопия электронная размера частиц

Микроскопия электронная, для изучения магнетита

Микроскопия электронная, для изучения магнетита просвечивающая

Микроскопия электронная, для изучения магнетита сканирующая

Микроскопия электронно-эмиссионная

Морфология бактерий электронной микроскопии

Наблюдения с помощью электронного микроскопа

Нагревание объектов в электронном микроскопе

Некоторые данные об общем состояния электронной микроскопии

Некоторые новые применения просвечивающей электронной микроскопии

Новый метод прямого наблюдения структуры растворов полимеров в электронном микроскопе (совместно с С. X. Факировым и И. Ф. Бакеевым)

Нуклеиновые кислоты электронная микроскопия

О применении электронной микроскопии к исследованию статистических особенностей активных твердых тел.— С. 3. Рогинский

Обнаружение прерывистых генов с помощью электронной микроскопии

Объединение метода электронной микроскопии с методом статического теплового воздействия на высокодисперсные системы III

Один из важнейших компонентов клетки не под силу электронному микроскопу

Оже-спектроскопия просвечивающая высокоразрешающая электронная микроскопия

Оже-спектроскопия растровая электронная микроскопия

Оже-спектроскопия электронная микроскопия

Озеена тензор Окрашивание в электронной микроскопии позитивное контрастирование

Окрашивание для электронной микроскопии

Определение кривых молекулярновесового распределения методом электронной микроскопии

Определение молекулярного веса ДНК. с помощью электронного микроскопа

Определение молекулярной структуры с помощью электронного микроскопа

Определение размеров частиц высокодисперсных систем методом просвечивающей электронной микроскопии

Определение удельной поверхности методом электронной микроскопии

Органеллы электронная микроскопия

Особенности дифракционных картин, получаемых в просвечивающем электронном микроскопе, и определение дифракционных условий изображения кристаллов

Оттенение образца для электронной микроскопии

Охлаждение объектов в электронном микроскопе

ПРЕПАРИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Подготовка образцов для электронной микроскопии

Подсчет числа вирусных частиц с помощью электронного микроскопа

Полевой электронный микроскоп

Полибутадиен-поли бензил глутамат электронная микроскопия

Полибутадиен-поли метилстирол электронная микроскопия

Полибутадиен-поливинил нафталин электронная микроскопия

Полистирол-полибутадиен электронная микроскопия

Полихлорстирол, МБР по данным электронной микроскопии

Пористость электронной микроскопии

Препараты для электронного микроскопа

Препараты для электронной микроскопии

Препарирование образцов для просвечивающей электронной микроскопии

Препарирование образцов для сканирующей электронной микроскопии

Прерывистые гены электронная микроскопия

Приготовление препаратов для электронного микроскопа при исследовании в проходящем пучке

Применение просвечивающей (дифракционной) электронной микроскопии

Применение просвечивающей электронной микроскопии в исследовании полимеров

Применение сканирующей электронной микроскопии в исследовании полимеров

Применения электронного микроскопа в органической химии

Принадлежности к электронным микроскопам

Принцип действия и ограничения электронного микроскопа

Принцип действия электронного микроскопа

Принцип электронной эмиссионной микроскопии

Принципы работы электронографа и электронного микроскопа

Просвечивающая высокоразрешающая электронная микроскоСканирующая туннельная микроскопия

Просвечивающая высокоразрешающая электронная микроскопия

Просвечивающий трансмиссионный электронный микроскоп ПЭМ

Процессы поглощения и выделения, наблюдаемые под электронным микроскопом

Размеры коллоидных частиц электронной микроскопии

Разрешающая способность микроскопа электронного

Разрешение в электронной микроскопии

Разрешение карт электронной микроскопии

Распределение отдельных макромолекул, полученное с помощью электронного микроскопа

Растровая сканирующая электронная микроскопия РЭМ

Растровая электронная микроскопия

Растровая электронная микроскопия высокого разрешения

Рентгеновская кристаллография и электронная микроскопия

Реплики в электронной микроскопии

Рибосомы электронная микроскопия

Ротавирусы электронная микроскопия

С электронным микроскопом в глубь клетки

Световая и электронная микроскопия

Сканирующая туннельная микроскопия эффект туннелирования электронов

Сканирующая электронная микроскопия, анализ микрофильтрационных мембран

Сканирующая электронная микроскопия, анализ микрофильтрационных мембран Скорость разрыва сплошности

Сканирующей электронной микроскопии мето

Сканирующий электронный микроскоп

Соколова электронной микроскопии

Сравнение с величиной удельной поверхности, определяемой методом электронной микроскопии

Среда бактериологическая синтетическая электронной микроскопии

Срезы клеток для электронной микроскопии

Структура аксональной мембраны. Биохимия, электронная микроскопия, спектроскопия

Схема электронного микроскопа

Термодиффузия электронная микроскопия

Типы контраста в растровой электронной микроскопии

Ткани для электронной микроскопии

Толщина покрытий. Определение толщины покрытия. Методы определения толщины пленки без разрушения покрытия. Методы с разрушением покрытия. Пористость. Качественные испытания Испытание электрофорезом. Количественные методы. Гравиметрические методы. Метод определения микропористости электронным микроскопом. Адгезия. Твердость и износостойкость. Эластичность (хрупкость). Коррозионная стойкость. Влияние последующей обработки. Влияние чистоты обработки поверхности. Влияние процесса анодирования. Электрические свойства. Оптические свойства Теплоизоляционные свойства. Механические свойства НАНЕСЕНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Точка начала репликации электронная микроскопия

Травление - сканирующий электронный микроскоп (СЭМ)

Транскрипционная единица электронная микроскопия

Трансмиссионный электронный микроскопА. III

Трехмерная электронная микроскопия

Тяжелые атомы приготовление образцов для электронной микроскопии

Ультрамикроскопия и электронная микроскопия

Уменьшение вероятности появления артефактов, связанных с высушиванием и усадкой в процессе подготовки образцов для электронной микроскопии

Уранилацетат в электронной микроскопии

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАСТРОВОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ

Фаза, определение в электронной микроскопии

Ферредоксин-НАЕ редуктаза Ферритин, использование в электронной микроскопии

Фиксация бактерий для электронной микроскопии

Фирмы изготовители оборудования для электронной микроскопии

Фотографии в электронном микроскопе, сажа

Фотографии молекул, полученные при помощи электронного микроскопа

Фотография в электронной микроскопии

Фурье-преобразование, улучшение качества изображения в электронном микроскопе

Хлоропласты электронная микроскопия

Целлюлоза изучение в электронном микроскоп

Четвертичная структура белков электронная микроскопия

Четырехокись осия в электронной микроскопии

Что делают электроны в микроскопе

Что лучше — рекомбинационный анализ или электронная микроскопия

Штурма—Лиувилля электронной микроскопии

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ БЕЛКОВ В.В. Демин

Эксперимент 11. Электронная микроскопия ДНК

Экспрессивность Электронный микроскоп

Электронная микроскопия

Электронная микроскопия

Электронная микроскопия I III также Сканирующий электронный микроскоп, Трансмиссионный электронный микроскоп

Электронная микроскопия ДНК и хроматина

Электронная микроскопия антителообразующих клеток

Электронная микроскопия белков

Электронная микроскопия в магния, средняя

Электронная микроскопия в сочетании со статическим

Электронная микроскопия в сочетании со статическим методом III

Электронная микроскопия вируса гриппа

Электронная микроскопия генов

Электронная микроскопия герпеса

Электронная микроскопия гетеродуплексов

Электронная микроскопия для алюминия, средняя

Электронная микроскопия и микродифракция

Электронная микроскопия и рентгеноанализ

Электронная микроскопия и рентгенография

Электронная микроскопия и электронография

Электронная микроскопия иммуноглобулинов

Электронная микроскопия индивидуальных молекул ядерных

Электронная микроскопия интерпретация результатов

Электронная микроскопия картина каналовых электронов

Электронная микроскопия коллоидов III

Электронная микроскопия контроль увеличения

Электронная микроскопия кость

Электронная микроскопия межклеточных контактов

Электронная микроскопия мембран, обработанных методом замораживания — травления

Электронная микроскопия метод реплик

Электронная микроскопия микроскоп

Электронная микроскопия микроскоп

Электронная микроскопия молекул

Электронная микроскопия монослоев

Электронная микроскопия мышц

Электронная микроскопия мышц соединений

Электронная микроскопия негативное окрашивание

Электронная микроскопия непериодических структур

Электронная микроскопия обработка бумаги

Электронная микроскопия общие процедуры

Электронная микроскопия определение гомологии

Электронная микроскопия определение кривых МБР

Электронная микроскопия отливка с оттенением

Электронная микроскопия периодических структур

Электронная микроскопия повышение контрастности

Электронная микроскопия подсчет частиц

Электронная микроскопия полимерных

Электронная микроскопия полимерных кристаллов

Электронная микроскопия приготовление образцов

Электронная микроскопия прн изучении репликации

Электронная микроскопия просвечивающая

Электронная микроскопия радиоавтография

Электронная микроскопия разрешение изображения

Электронная микроскопия рекомбинационных промежуточных

Электронная микроскопия рибосомных субъединиц

Электронная микроскопия сверхспиральной ДНК

Электронная микроскопия свинцовых стекол

Электронная микроскопия сканирующая

Электронная микроскопия сурьмяных стекол

Электронная микроскопия темного поля

Электронная микроскопия трансмиссионная

Электронная микроскопия угловая апертура объектива

Электронная микроскопия фекалий

Электронная микроскопия фирмы изготовители

Электронная микроскопия фокусное расстояние главная плос

Электронная микроскопия фокусное расстояние главная плоскость

Электронная микроскопия фотографирование препаратов

Электронная микроскопия хромосом oli

Электронная микроскопия цепей ДНК

Электронная микроскопия цитомегаловируса

Электронная микроскопия частично денатурированной

Электронная микроскопия числовая апертура объектива

Электронная микроскопия яркость

Электронная микроскопия, использование

Электронная микроскопия, использование для оценки полидисперсности

Электронная микроскопия, определение структуры белко

Электронно-зондовый микроанализ (ЭЗМА) и растровая электронная микроскопия (РЭМ)

Электронный микроскоп для исследования в проходящем пучке электронов

Электронный микроскоп при картировании генов

Электронный микроскоп применения в органической

Электронный микроскоп химии

Электронный проектор (эмиссионный электронный микроскоп)

Электростатическое осаждение для электронной микроскопии

Ядрышко электронная микроскопия

спектроскопня электронная микроскопия, корреляция с малоугловым рассеянием рентгеновских лучей

также электронная микроскопия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте