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2022
06-24在葡萄牙無人島,飛納電鏡悄悄參加了一個大項目|或關(guān)火星!
掃描電鏡的用途到底有多廣?當“Microceno項目”的科學家們把PhenomXLG2運送到北大西洋群島之一的塞爾瓦任斯群島,他們找到了答案。塞爾瓦任斯群島是北大西洋加那利群島以北的崎嶇群島,無人居住,生物具有多樣性。它們基本上不受人類干擾,是一個真正的自然實驗室,島上的洞穴被視為時間的檔案?!癕icroceno項目”該項目是由葡萄牙科學技術(shù)基金會資助的項目,成員是來自于全球七個國家的17名科學家,其中包括歐洲航天局的研究人員和1名俄羅斯宇航員。這個項目用來進行開創(chuàng)性的研究,將為未來的太空探索提2022
06-132022
06-092022
06-07臺式掃描電鏡和離子研磨儀在銅箔品質(zhì)檢測中的應(yīng)用
銅箔是制作印刷電路板(PCB)、覆銅板(CCL)和鋰離子電池*的主要原材料。工業(yè)用銅箔,根據(jù)制造工藝,通常分為電解銅箔和壓延銅箔兩大類。電解銅箔是指以銅料為主要原料,采用電解法生產(chǎn)的金屬銅箔。壓延銅箔即用壓延法生產(chǎn)的銅箔,是將銅板經(jīng)過多次重復(fù)輥軋而制成原箔。兩類銅箔生產(chǎn)工藝不同,純度要求、晶型、性能等也有所不同。掃描電鏡(SEM)下電解銅箔的晶型掃描電鏡(SEM)下壓延銅箔的晶型電解銅箔的晶格為球型,結(jié)構(gòu)較為疏散。壓延銅箔的加工工藝有所不同,結(jié)晶也有所不同,其內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)主要為扁長型結(jié)晶,且結(jié)構(gòu)2022
05-312022
05-302022
05-292022
05-272022
05-24鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型中,如何快速檢測燒結(jié)煙氣產(chǎn)物?
在鋼鐵冶煉工序中,燒結(jié)過程所排放的煙氣是體量大、污染物種類尤為集中且濃度較高的一種工業(yè)廢氣。燒結(jié)煙氣中包含的主要大氣污染物有SO2、NO、Hg等重金屬以及二噁英等有機污染物。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中對鋼鐵行業(yè)提出實施綠色化改造,推動綠色轉(zhuǎn)型要求,因此鋼鐵行業(yè)燒結(jié)煙氣脫硫產(chǎn)物資源化利用勢在必行。鋼鐵行業(yè)為什么要進行燒結(jié)呢?在自然界中,金屬狀態(tài)的鐵是極少見的。一般都和其它元素結(jié)合成化合物。隨著工業(yè)的發(fā)展,能直接用于高爐冶煉的富礦越來越少,使得人2022
05-182022
05-17這體積小巧的臺式掃描電鏡,表征的結(jié)果可以發(fā)哪些高質(zhì)量期刊
每一位科研工作者都在致力于不斷創(chuàng)新突破!讓更多的人了解最新的研究進展,推動學術(shù)的進步和科技的發(fā)展,是每一位科研工作者的不懈追求。發(fā)表高質(zhì)量的文章,在一定程度上代表了科研工作者的科研實力,這些科研成果發(fā)表在相應(yīng)領(lǐng)域*影響力的期刊上,是對其至高的肯定和贊譽。飛納電鏡操作便捷,占地面積小,效率高,但表征的結(jié)果能發(fā)高質(zhì)量期刊嗎?和小編一起看看吧。一、金屬領(lǐng)域中國科學院柳延輝教授課題組文章:High-temperaturebulkmetallicglassesdevelopedbycombinatoria2022
05-162022
04-242022
04-192022
04-182022
04-18飛納電鏡纖維統(tǒng)計分析測量系統(tǒng)在過濾產(chǎn)品中的應(yīng)用
引言從空氣過濾器和水過濾系統(tǒng)到防護服和口罩,研究人員需要先確定過濾產(chǎn)品的性能,然后才能再向公眾發(fā)布。通過分析過濾器中的纖維,從而優(yōu)化各種過濾系統(tǒng)的過濾性能。以前,質(zhì)量控制工程師通常使用光學顯微鏡或原子力顯微鏡(AFM)進行纖維結(jié)構(gòu)分析。然而,光學顯微鏡的分辨率較低,并且需要研究人員手動測量圖像,而AFM測量速度很慢。與光學顯微鏡相比,飛納臺式掃描電鏡(SEM)具有優(yōu)秀的分辨率和景深。相比之下,飛納臺式掃描電鏡(PhenomSEM)具有優(yōu)秀的空間分辨率和景深,可以在納米尺度上研究纖維特性,使質(zhì)量控2022
04-152022
04-142022
04-062022
03-28粉末保形包覆 —— PALD 技術(shù)的基本實現(xiàn)方法
技術(shù)的變革需要創(chuàng)新精神,更依賴創(chuàng)新者之間的合作。AlanWeimer與SteveGeogre兩位教授自本世紀初起的合作,造就了全新的粉末工程加工技術(shù):PALD(粉末原子層沉積)。而由此衍生的兩家ALD技術(shù)公司ALDNanosolutions以及ForgeNano(二者在2020年完成合并)已經(jīng)成為粉末ALD技術(shù)推行者,實現(xiàn)從克級到千噸級的粉末表面保形涂層加工。關(guān)于ALD以及PALD技術(shù)與傳統(tǒng)的表面改性不同,PALD是真正可以實現(xiàn)原子級/分子層級控制精度的粉末涂層技術(shù),并保持良好的共形性。原子層沉以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
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