イメージング装置のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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イメージング装置 - メーカー・企業18社の製品一覧とランキング

更新日: 集計期間:2025年09月24日~2025年10月21日
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イメージング装置のメーカー・企業ランキング

更新日: 集計期間:2025年09月24日~2025年10月21日
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  1. メルク株式会社ライフサイエンス(シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社) 東京都/試験・分析・測定
  2. 株式会社リプロセル 神奈川県/その他
  3. 株式会社アイテス 滋賀県/電子部品・半導体
  4. 4 ネッパジーン株式会社 千葉県/その他
  5. 4 株式会社IDDK 東京都/産業用機械

イメージング装置の製品ランキング

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  1. TLC Explorer メルク株式会社ライフサイエンス(シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社)
  2. 【ライブセルイメージング】zenCELL owl 株式会社リプロセル
  3. Prospect 小動物用超音波イメージング装置 ネッパジーン株式会社
  4. 自発光イメージング装置『i-Vesa』 株式会社IDDK
  5. 4 顕微EL/PLイメージング装置 PVX1000+POPLI-μ 株式会社アイテス

イメージング装置の製品一覧

1~15 件を表示 / 全 25 件

表示件数

マルチモーダルイメージング Micro蛍光発光 アップグレード

高分解能定常発光スペクトルと時間分解発光スペクトルの両方を取得するイメージング装置

空間、スペクトル、寿命測定を一体化した時間分解マイクロフォトルミネッセンス分光のイメージング装置。特定の領域や関心点の高分解能定常発光スペクトルと時間分解発光スペクトルの両方を取得することが可能。

  • レーザー顕微鏡

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生体内薬剤イメージング装置(コヒーレントラマン顕微鏡システム)

「 マウス組織に投与した低分子化合物の濃度分布測定に成功 」  生体への薬剤作用機構解明へ新たな手法

●低分子化合物の濃度分布を、湿潤な組織内で測定する方法を開発しました。 ●薬剤、低分子生理活性物質の生体組織内における局在測定への道が開かれました。 ●将来的には、低分子生理活性物質の作用機構解明と新規治療薬剤開発への応用が期待できます。 【装置の特徴】 1.装置調整頻度--------------------連続無調整 2.電源オン後の測定可能時間---------即時測定可能 3.設置後初回測定調整所要時間-------2時間以下 4.ダイレクト測定----------------蛍光物質を用いない測定 5.小スペース、低価格化------------フェムト秒レーザー1台のみで構成 【本技術が活用出来る試料及びサンプル】 1.非破壊・非接触測定 2.分子構造の特定 3.試料の深さ方向の分布測定 4.大気中常温で水分を含む試料 5.植物、昆虫、魚類、など(※測定物によっては計測出来ない物も御座います)

  • 分析機器・装置

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FIB光イオン化ナノ質量イメージング装置『FILMER』

環境微粒子分析などに!光空間分解能を達成したレーザーSNMS採用の装置

トヤマの『FILMER』は、高分子材料や有機・無機複合材料の研究・開発の 現場ニーズに答える、飛行時間型二次イオン質量分析装置です。 マッピング面分解能50nmの高空間分解能を達成し、 質量分解能(m/Δm): 5,000@m/z=56を両立しました。 レーザーSNMS採用で、信号イオン発生効率の向上を実現し、 有機物高感度分析を行うことが出来ます。 【特長】 ■高空間分解能達成 ■in-situで加工・分析も可能 ■レーザーSNMS採用 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 分析機器・装置
  • 環境試験装置
  • その他理化学機器

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EL/PLイメージング装置 PVX1000+POPLI-Octa

太陽電池セル製造工程中のWaferをフォトルミネセンスで評価できます。

PVX1000+POPLI-Octaは、太陽電池セル製造工程中のWaferをフォトルミネセンスで評価できます。熱拡散後のPN接合層や、AR層成膜のパッシベーション効果や表面汚染、更には裏面絶縁層の保護効果、Local-BSFの評価などが可能です。 また、直流電源を用いたモジュールのEL観測により欠陥箇所の位置特定が可能です。モジュールに逆バイアスを印加しLEAK点を観測することによりPID発症している欠陥箇所を簡便に特定します。

  • 画像処理機器

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顕微EL/PLイメージング装置 PVX1000+POPLI-μ

太陽電池セル製造工程中のWaferの微細な構造を顕微PL観測

PVX1000+POPLI-μは、太陽電池セル製造工程中のWaferの微細な構造を顕微鏡でフォトルミネセンス観測ができます。PERCであれば、PL強度で個々のLocal-BSFの評価、レーザーコンタクトホール周辺のパッシベーション層のダメージが評価可能です。 また、直流電源を用いたモジュールのEL観測により欠陥箇所の位置特定が可能です。

  • 画像処理機器
  • 欠陥検査装置
  • 受託測定

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【技術資料】赤外レーザー/QCLイメージングによる生体組織分析

エネルギー密度の高さを利用することで、非常に短時間で高品位の分光データを取得可能!

赤外レーザーイメージングは、ライフサイエンスや医学の分野、 特に組織の分析に好適なツールです。 HYPERION IIでは、FT-IR機能と組み合わせることで生体組織の イメージング分析をさらに高いステージへと推し進める、制限のない 包括的なソリューションを提供します。 当資料では、「赤外レーザーイメージングの適用方法」や「レーザー イメージングにおける革新」などを掲載しております。是非ご一読ください。 【掲載内容】 ■赤外レーザーイメージング:新たな分析ツール ■赤外レーザーイメージングの適用方法 ■FT-IR vs 赤外レーザーイメージング:生体組織試料 ■レーザーイメージングにおける革新:空間コヒーレンス低減機構 ■まとめ:高品位ケミカルイメージの超高速化を実現 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 分光分析装置

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東北大学技術:リアルタイム3D光イメージング:T21-072

共焦点顕微鏡に劣らず高分解能な三次元像をビデオレートハイスピード表示!

 産業用途の3次元イメージング手法には、その用途に応じて、X線CTや超音波検査、共焦点レーザー走査型顕微鏡等の手法が存在する。  ただし、3次元画像を取得するためには、X線CTでは光源あるいは照射部の回転動作が必要であるために迅速な画像取得が難しく、超音波検査では2次元アレイ素子による3次元計測を可能にする一方で高解像度化の課題が残されている。また共焦点レーザー走査型顕微鏡では観察面を移動しながら2次元画像の逐次取得を必須とするため、ビデオレートでの3次元観察は不可能である。  近年は、パターン照明やライン照明などを原理とした3DカメラやOCT等の高速3次元測定技術も普及してきているが、3Dカメラでは測定対象の内部情報が取得できず分解能が高くない、OCTではカラー化が難しく蛍光信号の取得が不可能である、という課題がある。  本発明群は、上記の課題を解決し、簡便な構造で、精密な三次元画像が取得でき、リアルタイムに観察が可能なイメージング手法を提供する。

  • その他

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【資料】パルス中性子イメージングによる金属配管内の冷媒流解析

金属配管内の冷媒流解析について図や写真を用いて詳しく掲載!

当資料は「パルス中性子イメージングによる金属配管内の冷媒流解析」 についてご紹介しています。 実製品の多くは、不透明な金属配管中を冷媒が流動しています。 当研究では、サイトグラスや一部を透明材料に置換し、観察を行いました。 結果として、実機実働状態でのラジオグラフィ測定により 気液二相流の流動様式や気泡発生位置と動きを可視化。 また、エッジ部のFWHMを解析することで、定量的に液膜厚を評価可能としました。 【掲載内容(一部)】 ■研究の背景 ■研究の目的 ■中性子透過率計算による検討  ・代表的な冷媒の透過率曲線  ・金属管中の冷媒の透過率曲線 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • その他

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【ライブセルイメージング】zenCELL owl

インキュベーター内で細胞観察。24ウェルプレートに対応。

コンパクト設計でインキュベーターに設置しても幅をとらないためインキュベーター内に複数台設置することもできます。また、錆びやすいネジがないため清掃、消毒が簡単でメンテナンスが少ないこともメリットです。撮影間隔、撮影期間を指定して、インキュベータ内の同一プレートを連続撮影が可能です。 タイムラプスで撮影した画像を動画化することができますので、細胞の増減の様子を継時的に捉えられます。さらに撮影した画像から細胞数のカウント、細胞の占有面積を解析できます。装置の制御は専用のソフトウェアで行います。PCは有線(USBケーブル)でzenCELL owlと接続します。ソフトウェアでは、全カメラの一覧画像、個別カメラのビュー設定、タイムラプス、細胞数のカウント、細胞の占有面積の算出を行います。

  • その他 分析・解析

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【資料】FlowCam

FlowCam Nanoについて詳しく解説!測定原理などもご紹介

当資料は、FlowCam Nanoについて解説しています。 FlowCAM Nanoを使用することで、ナノ粒子画像得ると共に相対的な 濃度の比較が可能なアプリケーション事例などを掲載。 なお、事例のみ英語でのご紹介となります。詳細はお問い合わせください。 【掲載内容】 ■FlowCam Nanoとは ■Nano-Flow Imagingの測定原理 ■アプリケーション事例(英文) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • その他計測・記録・測定器
  • 光学測定器
  • その他

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近赤外光イメージング装置を用いたヒト脳機能研究

考えたことを代替マシンに実行させるBMIの応用技術への発展など、未来の科学技術へ夢の広がる分野!

本稿では、ヒト脳機能マッピングの研究領域におけるイメージング技術を ご紹介しております。 代表的な非侵襲脳機能計測装置や、fNIRS装置である「FOIRE-3000シリーズ」 「OMM-3000シリーズ」の特長などを詳しく掲載。 また、同シリーズを用いた研究事例もご紹介しております。 是非ダウンロードして、ご一読ください。 【掲載内容(一部)】 ■はじめに ■脳機能計測の装置 ■fNIRSを用いた脳機能計測 ■fNIRS計測の方法 ■fNIRS装置の特長 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

  • イメージング・画像解析装置

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光で細胞集団の健康状態をしらべる!

キーワード: ライブイメージング 生体膜電位 神経ネットワーク ゼブラフィッシュ

 体の中では多数の細胞が働いていますが、その機能(健康状態)を調べる指標の1 つに、生体膜電位があります。たとえば、脳では、神経細胞が発火することで情報を伝えますが、その際には80 ミリボルトといったごく小さな膜電位の変化が起きています。この電位変化をとらえることで、脳や心臓といった様々な器官の状態を調べることができます。  これまでは、細い電極を体内に入れて記録することが主流でしたが、私たちは、生きたまま非侵襲で記録できる有効なツールとして、「膜電位イメージング」の開発を行っています。近年、細胞の膜電位を明るさや色の変化としてとらえることができる、センサータンパク質(膜電位センサー)の開発が進んでいます。私たちは、この新規膜電位センサーを、体が透明で生きたまま体内を見ることができる、熱帯魚ゼブラフィッシュに用いることで、細胞の活動(健康かどうか)を、ライブイメージングにより調べています。

  • その他

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TLC Explorer

分析をデジタル化!オフグリッドで機能させるため、コンパクトで持ち運び可能

『TLC Explorer』は、デジタル化されたソリューションを提供し、 一貫性が高く簡単に共有できるデータ解釈に向けて、定量分析の効率と 精度を高める製品です。 高分解能デジタルイメージングにより、TLC、HPTLC、PLCプレートの詳細な 可視化が2分未満で確実に行え、主観的な解釈や一貫性のない解釈を 減らすことが可能。 トラックの自動認識により、1枚または複数のプレートを一度に分析できます。 【特長】 ■正確なTLCイメージング ■デンシトメーターを用いた定量分析 ■効率化されたワークフロー統合 ■一般的なラボ環境での操作を容易にする使いやすい設計 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

  • TLC Explorer23.JPG
  • TLC Explorer3.JPG
  • TLC Explorer4.JPG
  • TLC Explorer5.JPG
  • TLC Explorer6.JPG
  • TLC Explorer7.JPG
  • TLC Explorer8.JPG
  • 分析機器・装置

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【技術資料】赤外レーザー/QCL イメージングによる生体組織分析

ライフサイエンスや医学分野、特に組織分析に最適なツール

赤外レーザーがもつエネルギー密度の高さを利用することで、非常に短時間で高品位の分光データを取得可能です。 この速度的アドバンテージは非常に大きく、従来と比較して桁違いのスピードでスペクトルイメージの取得が可能となっています。 このアプリケーションノートでは、赤外レーザーイメージングのメリットとその応用について説明します。 この資料では、  ▶ 赤外レーザーイメージング:新たな分析ツール  ▶ 赤外レーザーイメージングの適用方法  ▶ FT-IR vs 赤外レーザーイメージング:生体組織試料  ▶ レーザーイメージングにおける革新:空間コヒーレンス低減機構 などを、わかりやすく解説しています。

  • 分析機器・装置

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東北大学技術:高精細分光イメージングシステム:T17-025

目ではわからない「物の違い」を可視化します!(材料分析、食品、医療、環境観測等)

分光イメージングとは、ある範囲内、各位置の分光情報を取得し、その 情報を画像化する技術のことをいう。分光イメージングを応用して物質の 分析や同定が行われているが、従来の分光イメージング装置は装置の小 型化、動画対応、高精度な分析が困難という課題を有していた。 本発明は高感度イメージセンサと高速チューナブルバンドパスフィルタを組み合わせた分光イメージング装置に関する発明であり、以下特徴を有する。 ・ 非破壊、非接触、迅速に分光イメージングが出来る。 ・ 小型、ポータブル、低価格な分光イメージング装置を提供できる。 ・ 高精細な分光動画像を得ることが出来る。 ・ 液晶に電圧を加えることで透過波長を任意に制御することが出来る。 上記特徴を生かし、本発明は食品製造加工における食物の成分分析、 異物混入検査、農業における生育、収量調査、医療分野における成分検査などに応用が可能である。

  • その他

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