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2024
08-30物相分析拿不準?試試這個!ChemiPhase 物相分析軟件
對于金屬合金和礦物分析領域的研究人員來說,物相分析非常重要,物相分析通??梢越柚鷴呙桦婄R背散射電子信號成像(BSE)和能譜(EDS成分分析)來進行判定。掃描電鏡背散射電子成像(BSE)信號強度隨原子量而變化,可以通過成分襯度尋找異質材料。但是,如果材料具有相似的原子量或材料的化學性質過于復雜,則BSE對比度可能會很差,從而導致不完整的表征結果,甚至可能出現(xiàn)錯誤結論。ChemiPhase物相分析軟件可幫助我們輕松找到問題答案,并且給出以下信息:成分是什么,它是如何分布的,以及每個相有多少。飛納電鏡2024
08-29掃描電鏡特殊類型樣品制備系列 03--不導電樣品的2種應對方法
掃描電鏡鏡特殊類型樣品制備系列03--不導電樣品的2種應對方法對于不導電材料,在入射電子束的作用下,其表面會積累電荷,這些電荷會對掃描電鏡背散射電子成像和二次電子成像產(chǎn)生不良影響;同時對入射電子束產(chǎn)生“減速”作用,進而減小電子束的著陸電壓,對能譜的準確性產(chǎn)生極大負面影響。針對此情況,飛納臺式掃描電鏡提供低真空模式,以降低充電效應對測試結果產(chǎn)生的影響。方糖掃描電鏡圖像樣品產(chǎn)生充電效應(左)方糖掃描電鏡圖像低真空下無充電效應(右)樣品在充電狀態(tài)下,充電位置帶負電,將對入射電子束產(chǎn)生強烈的排斥。如上圖2024
08-27全自動掃描電鏡在現(xiàn)代科學技術研究中占據(jù)了重要地位
全自動掃描電鏡憑借其高分辨率、自動化操作、多功能觀察能力以及強大的應用領域等優(yōu)勢特點,在現(xiàn)代科學技術研究中占據(jù)了重要地位。這種電子顯微鏡利用電子束掃描樣品表面,以高放大倍數(shù)和高精度觀察樣品的形貌、成分和結構,為材料科學、生物學、醫(yī)學等領域的研究提供了強有力的技術支持。全自動掃描電鏡的優(yōu)勢特點分析:1.高分辨率觀察能力-分辨率決定因素:其分辨率主要取決于電子束的直徑和探測器的靈敏度,其中電子束的直徑越小,分辨率越高。-電子槍與電磁透鏡性能:電子束的直徑由電子槍的性能和電磁透鏡的質量決定,這些因素共2024
08-222024
08-212024
08-202024
08-202024
08-192024
08-14一睹為快!古埃及沙伯提穿越在你眼前,顯微CT還原考古文物有多強
一睹為快!古埃及沙伯提穿越在你眼前,顯微CT還原考古文物有多強烈日炎炎,然而比酷暑更熱的是由上海博物館主辦舉辦的“金字塔之巔:古埃及文明大展”。作為有史以來規(guī)模較大、亞洲等級最高的古埃及文物出境展,吸引了世界的埃及迷們。同時風靡全球30萬觀眾的現(xiàn)象級文旅體驗項目“消失的法老”也在上博二樓特別呈現(xiàn)。展覽一經(jīng)發(fā)布,一票難求,爆火出圈。提到古埃及,我們可能會想到金字塔、法老、木乃伊、圖坦卡蒙、亡靈等等,跨越三千多年的古埃及文明,一直以他的“神秘感”深深吸引著眾多學者探索研究。通過借助現(xiàn)代科技手段,我們2024
08-142024
08-092024
08-092024
08-09清潔制氫正當時 | 火花燒蝕技術能進行單原子/原子簇催化劑制備嗎
在我們之前的文章(團簇催化劑:揭開微型“泰坦”的力量│原子團簇簡介及其在電催化中的應用)中,我們深入研究了催化劑簇(超細顆粒)領域,它們可以對催化劑活性位點進行控制,從而大大提高催化劑的性能。今天,我們將重點介紹一種非常特殊的電催化劑:單原子催化劑。這種催化劑具有最高的原子效率,這意味著活性物質的每個原子都可以有效地參與反應。此外,我們將探索進一步提高原子效率的方法,目標是提高綠色氫氣生產(chǎn)的可行性。未來的能源載體!PART.01克服障礙:擴大氫氣生產(chǎn)規(guī)模,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展隨著可持續(xù)解決方案的蓬勃發(fā)2024
08-08TOP 科學雜志報道:與飛納電鏡一起探索地球最年輕洞穴的炙熱深處
《史密森尼(Smithsonian)》雜志,隸屬于美國史密森尼學會,該學會1846年成立。《史密森尼(Smithsonian)》雜志是美國華盛頓特區(qū)的史密森學會發(fā)行刊物,于1970年出版第一期雜志。索羅,一位專注洞穴研究的洞穴學家,他跨越國界與美國宇航局和歐洲航天局攜手合作,致力于宇航員的行星探索訓練工作。他每天花數(shù)小時查看現(xiàn)場的照片和視頻,這些豐富的信息,不僅讓研究人員得以追蹤洞穴的形成過程與具體位置,也提供了一個難得的機會,使科學家有機會深入探究未經(jīng)生命物質觸碰的洞穴深處:在細節(jié)層面,觀察冷2024
08-06飛納 Pharos-STEM 掃描透射電鏡在細胞生物學和病理學的應用
飛納Pharos-STEM在細胞生物學和病理學的應用一直以來,透射電鏡(TEM)是觀察和研究超微結構的工具,可用于觀察整個細胞結構,包括細胞壁、細胞膜、細胞核和各種細胞器的變化,以及外源物質與細胞之間的關系等。不僅有助于許多重要細胞器的結構和功能的研究,而且有助于解剖病理學、血液學和微生物學等學科的病理診斷研究。掃描透射(STEM)模式作為TEM的附加配件,可以顯著提高生物樣品的襯度,特別是未染色的組織切片。應對此類生物樣品,TEM操作人員通常也會選擇相對較低的加速電壓(80kV)來增加圖像的襯2024
07-30原子層沉積用戶分享|研發(fā)高能量密度固態(tài)鋰硫電池
01用戶前沿成果分享文章:HighSulfurLoadingandCapacityRetentioninBilayerGarnetSulfurized-Polyacrylonitrile/Lithium-MetalBatterieswithGelPolymerElectrolytes本文作者借助ForgeNanoATHENA原子層沉積系統(tǒng)包覆氧化鋅ALD涂層,通過流延成型法,不僅成功地加工出厚度能小于90μm的LLZO電解質,而且通過改造LLZO結構,能夠實現(xiàn)非常高的鋰金屬的循環(huán)而不短路。相關論2024
07-292024
07-262024
07-24原子層沉積(ALD)揭秘:成功開發(fā)、優(yōu)化和表征 ALD 的 10 個步驟
原子層沉積技術(ALD)是一種一層一層原子級生長的薄膜制備技術。理想的ALD生長過程,通過選擇性把不同的前驅體暴露于基片的表面交替,在表面化學吸附并反應形成沉積薄膜。由于前驅體和共反應物與基底表面基團的反應具有自限性,因此理想情況下每個循環(huán)沉積的材料量相同。通過進行一定數(shù)量的ALD循環(huán),可以獲得目標薄膜厚度。圖1.由兩個半周期組成的典型ALD循環(huán)示意圖。連續(xù)的前驅體和共反應劑劑量通過氣體吹掃或泵(抽真空)操作步驟分隔,導致自限性薄膜生長?!癕”表示金屬原子,例如可以與氧原子或氮原子(藍色)結合,2024
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