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復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司

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  • 2024

    05-11

    【掃描電鏡原理】低加速電壓成像

    【掃描電鏡原理】低加速電壓成像掃描電鏡的加速電壓與束流強(qiáng)度對成像有著決定性的影響。通常來說,操作人員更愿意使用更高的加速電壓去成像,當(dāng)加速電壓較大時,信噪比更好,分辨率更高,更容易得到“清晰”的圖像。但低加速電壓卻是當(dāng)今掃描電鏡的發(fā)展趨勢,這是什么原因呢?今天,這篇文章將圍繞“低加速電壓成像”展開討論。電子束與樣品相互作用將會激發(fā)出多種電子信號,包括背散射電子(BSE)、二次電子(SE)等。二次電子(SE)主要表征樣品的表面形貌信息,激發(fā)深度一般低于10nm,主要表征樣品的表面形貌信息。當(dāng)使用較
  • 2024

    05-10

    【臺式透射電鏡】如何解讀生物組織 TEM 超微結(jié)構(gòu)?專家實(shí)例分享

    【臺式透射電鏡】如何解讀生物組織TEM超微結(jié)構(gòu)?精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究院電鏡平臺專家實(shí)例分享近期飛納臺式場發(fā)射掃描透射電子顯微鏡PhenomPharosG2STEM在上海精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究院(以下簡稱精準(zhǔn)院)電鏡平臺成功落戶,完成裝機(jī)驗(yàn)收。精準(zhǔn)院電鏡中心成立于2017年11月。配備有3臺冷凍透射電鏡(cryo-TEM)。其中包括FEI公司場發(fā)射低溫透射電鏡家族的旗艦產(chǎn)品TitanKriosG3,配備有場發(fā)射電子槍以及先進(jìn)的直接電子檢測相機(jī)GatanK3。該電鏡是強(qiáng)大的冷凍透射電鏡之一,具有在接近原子分辨率下解析
  • 2024

    05-08

    原子層沉積 ALD工藝揭秘:從效率、溫度到涂層類型的quan方位探討

    在上篇文章中,我們結(jié)合具體案例為大家介紹了原子層沉積技術(shù)的概念、原理和特點(diǎn)。閱讀推薦:一文了解原子層沉積(ALD)技術(shù)的原理與特點(diǎn)還有很多朋友提問化學(xué)氣相沉積(CVD)和原子層沉積(ALD)的區(qū)別,我們從反應(yīng)效率、均勻性以反應(yīng)溫度三方面來進(jìn)行說明。在化學(xué)氣相沉積(CVD)中,前驅(qū)體被同時且連續(xù)地引入反應(yīng)器中,這些前驅(qū)體在熱基材表面相互反應(yīng)。沉積速度可能比ALD更高,但涂層的粘附性較差,不夠致密,而且不均勻。由于CVD缺乏自鈍化作用,因此也不可能形成均勻的高深寬比涂層。CVD工藝由于在溝槽或孔內(nèi)前
  • 2024

    05-07

    原位樣品桿知識:一文了解原位透射電鏡技術(shù)的發(fā)展歷程?

    原位樣品桿知識:一文了解原位透射電鏡技術(shù)的發(fā)展歷程前面我們簡單介紹了原位透射電鏡技術(shù)和原位透射電鏡技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域,更好的了解原位透射技術(shù),本文簡要梳理其在1960-1990期間的發(fā)展歷程:原位透射電子顯微技術(shù)(in-situTEM)起源于20世紀(jì)60年代。1960年代:研究人員開始使用透射電子顯微鏡觀察材料在不同溫度下的行為,通過加熱樣品臺實(shí)現(xiàn)原位觀察。1970年代:隨著透射電子顯微鏡技術(shù)的改進(jìn)和儀器設(shè)備的升級,實(shí)現(xiàn)了更精確和可控的原位實(shí)驗(yàn)觀測。1980年代:在原位實(shí)驗(yàn)中引入了氣氛控制系統(tǒng),使研
  • 2024

    05-06

    掃描電鏡原理:元素與掃描電鏡及能譜儀的聯(lián)系

    掃描電鏡原理:元素與掃描電鏡及能譜儀的聯(lián)系相信大家都知道掃描電鏡的背散射電子(BSE),背散射電子是被固體樣品中的原子核反彈回來的一部分入射電子。其中包括彈性背散射電子和非彈性背散射電子。大家可以這樣想象:當(dāng)我們用乒乓球(入射電子)砸向石頭(原子核)時,乒乓球便會被反彈回來,反彈回來的這些乒乓球便是背散射電子。因此,當(dāng)原子序數(shù)越大,原子核所帶正電荷就越多,能夠反彈回來的背散射電子便會越多,在掃描電鏡成像上的體現(xiàn)就是信號量較充足。在掃描電鏡下,如上圖所示,我們不難發(fā)現(xiàn)其中有黑色的地方(C元素)也有
  • 2024

    04-29

    原位樣品桿知識:一文了解原位透射電鏡技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域

    原位樣品桿知識:一文了解原位透射電鏡技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域上一篇我們簡單介紹了原位透射電鏡技術(shù)允許研究人員在實(shí)時觀察和操控樣品的條件下進(jìn)行高分辨率成像和表征。并能夠?qū)崿F(xiàn)直接從原子層次觀察樣品在力、熱、電、磁作用下以及在化學(xué)反應(yīng)過程中研究材料的結(jié)構(gòu)和行為,并直接觀察相變、位錯運(yùn)動、晶體生長等動態(tài)過程。通過in-situTEM,研究人員可以更深入地了解材料的性能、相互作用和響應(yīng)機(jī)制,一度成為材料研究最為熱門的工具。原位透射電子顯微技術(shù)還具有高分辨率、實(shí)時觀察、多尺度觀察、環(huán)境控制等諸多特點(diǎn)和優(yōu)勢。研究人員提
  • 2024

    04-28

    原位樣品桿知識:一文認(rèn)識原位透射電鏡技術(shù)

    原位樣品桿知識:一文認(rèn)識原位透射電鏡技術(shù)在科學(xué)研究和工業(yè)應(yīng)用中,觀察和理解材料的微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì)是至關(guān)重要的。我們通過幾個方面梳理原位透射電鏡技術(shù)的概念、發(fā)展和應(yīng)用等方面來更好的幫助大家認(rèn)識原位透射電子顯微技術(shù)。傳統(tǒng)的透射電子顯微鏡(transmissionelectronmicroscopy,簡稱TEM)是一種用來觀察材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的強(qiáng)大工具,對于材料學(xué)科的發(fā)展起到了巨大的推動作用。許多新型的納米材料、材料結(jié)構(gòu)和性能之間的關(guān)聯(lián)、材料物理化學(xué)反應(yīng)機(jī)理等研究成果不斷涌現(xiàn)。然而,因?yàn)閭鹘y(tǒng)的透射電子顯微鏡
  • 2024

    04-26

    TEM原位樣品桿優(yōu)秀論文賞析-《Energy Storage Materials》

    優(yōu)秀論文賞析原位樣品桿|《EnergyStorageMaterials》對退化NCM正極材料直接再生機(jī)制的多尺度觀察復(fù)納科技2024年度優(yōu)秀論文賞析參賽人:南昌大學(xué)邢春賢獲獎?wù)撐模篗ultiscaleobservationsonmechanismsfordirectregenerationofdegradedNCMcathodematerials(對退化NCM正極材料直接再生機(jī)制的多尺度觀察)發(fā)表期刊:EnergyStorageMaterials使用儀器:Wildfire原位加熱桿,DENSso
  • 2024

    04-25

    X 射線無損成像技術(shù): 一文了解顯微CT與工業(yè)CT的區(qū)別

    X射線成像技術(shù)I一文了解工業(yè)CT與顯微CT的區(qū)別引言X射線是一種高能電磁波,由威廉·康拉德·倫琴于1895年發(fā)現(xiàn)。X射線具有波長短、穿透性強(qiáng)、電離能力強(qiáng)、肉眼雖不可見但能被探測器記錄和成像等特點(diǎn),最初被用于醫(yī)學(xué)影像學(xué),幫助醫(yī)生診斷骨折、腫瘤和內(nèi)部器官異常。隨著科技進(jìn)步,X射線成像技術(shù)不斷演進(jìn),出現(xiàn)了工業(yè)CT、顯微CT等無損成像技術(shù)。X射線成像技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新推動著醫(yī)學(xué)和科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展,為人類提供了更深層次的視角,讓我們能夠深入探索和理解物質(zhì)世界的奧秘。在本篇文章中,我們將探討應(yīng)用于工業(yè)和科學(xué)
  • 2024

    04-23

    選擇適合自己需求的飛納電子顯微鏡需要考慮以下因素

    飛納電子顯微鏡的優(yōu)勢在于其能夠?qū)崿F(xiàn)高分辨率的成像,甚至可以觀察到樣品表面的原子級結(jié)構(gòu)。此外,由于電子束可以穿透普通光學(xué)顯微鏡無法穿透的樣品,因此在材料科學(xué)、生物學(xué)和納米技術(shù)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。選擇適合自己需求的飛納電子顯微鏡需要考慮以下因素:1.分辨率決定了其能夠觀察到的細(xì)小結(jié)構(gòu)的大小,一般來說,分辨率越高,能夠觀察到的細(xì)微結(jié)構(gòu)越小。因此,需要根據(jù)自己的實(shí)驗(yàn)需求選擇適合的分辨率。2.放大倍數(shù)決定了它能夠觀察到的細(xì)微結(jié)構(gòu)的大小,一般來說,放大倍數(shù)越高,觀察到的細(xì)微結(jié)構(gòu)越大。需要根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求選
  • 2024

    04-18

    掃描電鏡在人工心臟瓣膜材料中的應(yīng)用

    生物醫(yī)用材料案例分享——掃描電鏡在人工心臟瓣膜材料中的應(yīng)用生物醫(yī)用材料是用來對生物體進(jìn)行診斷、治療、修復(fù)或替換其病損組織、器官或增進(jìn)其功能的材料。它是研究人工器官和醫(yī)療器械的基礎(chǔ),已成為當(dāng)代材料學(xué)科的重要分支,尤其是隨著生物技術(shù)的蓬勃發(fā)展和重大突破,生物醫(yī)用材料已成為各國科學(xué)家競相進(jìn)行研究和開發(fā)的熱點(diǎn)。人類利用生物醫(yī)用材料的歷史與人類歷史一樣漫長。自從有了人類,人們就不斷地與各種疾病作斗爭,生物醫(yī)用材料是人類同疾病作斗爭的有效工具之一。利用掃描電鏡研究生物醫(yī)用材料微觀結(jié)構(gòu)表征,表面形貌分析、材料
  • 2024

    04-17

    掃描電鏡技術(shù):大塊放氣樣品測試就是這么簡單

    大塊放氣樣品測試就是這么簡單最近很多朋友進(jìn)行掃描電鏡測試時,關(guān)于大塊樣品(特別是大塊多孔樣品)的測試都遇到了這樣的一個問題:電鏡抽真空要花很長時間(半個小時以上),甚至抽不上。導(dǎo)致這種情況的發(fā)生主要是由于大塊樣品本身往往存在大量的氣孔,放入掃描電鏡中,這些氣孔會放氣,而電鏡的真空系統(tǒng)要想把這些氣孔中的空氣抽掉需要花費(fèi)大量的時間。掃描電鏡(SEM)要在高真空下工作為了保證掃描電鏡的電子光學(xué)系統(tǒng)能正常、穩(wěn)定地工作,電子槍和鏡筒內(nèi)部都需要有很高的真空度。真空度越高,越能減少對入射電子的散射,并能延長電
  • 2024

    04-16

    飛納電子顯微鏡是一種高分辨率的顯微鏡

    飛納電子顯微鏡是一種高分辨率的顯微鏡,其工作原理基于電子的波粒二象性。當(dāng)高速電子穿過樣品表面時,會與樣品原子相互作用,產(chǎn)生散射和吸收現(xiàn)象。這些相互作用會導(dǎo)致電子波的衍射和干涉,從而形成樣品的顯微圖像。具體來說,主要包括以下幾個部分:電子槍、準(zhǔn)直器、樣品臺、透鏡系統(tǒng)和檢測器。電子槍產(chǎn)生高能電子束,準(zhǔn)直器和透鏡系統(tǒng)用于將電子束聚焦到樣品表面,樣品臺用于支撐和移動樣品,檢測器用于捕捉和轉(zhuǎn)換電子束的信號為可視化的顯微圖像。飛納電子顯微鏡的工作流程如下:1.準(zhǔn)備樣品:將需要觀察的樣品準(zhǔn)備好,可以是生物樣品
  • 2024

    04-15

    【掃描電鏡干貨】鍍膜噴金對掃描電鏡成像質(zhì)量的影響

    掃描電鏡樣品的制備對顯微圖像的效果影響非常大。如果制備的樣品不適合電鏡的觀察條件,即使掃描電鏡性能再好也難以得到高質(zhì)量的圖片和準(zhǔn)確的分析結(jié)果。通常來說,對于不導(dǎo)電樣品,如紙張、塑料、陶瓷等,工程師都建議對其鍍膜噴金,這是什么原因呢?增強(qiáng)導(dǎo)電性非導(dǎo)電性樣品絕緣電阻非常大,在電子束持續(xù)掃描下,樣品表面逐漸積累負(fù)電荷,表面帶負(fù)電,將會排斥入射電子束,影響二次電子、背散射電子等信號產(chǎn)生,并影響探測器接收,造成圖像亮度突變、圖像晃動等,使分析時難以定位和聚焦,這就是所謂的“荷電效應(yīng)”。鍍一層導(dǎo)電薄膜可以提
  • 2024

    04-12

    Nano Spark|如何用氣溶膠技術(shù)在纖維表面快速沉積納米粒子(三)

    前面我們介紹了在纖維表面沉積納米材料的多種方式和實(shí)現(xiàn)顆粒物的收集的四種機(jī)制,今天我們介紹一下火花燒蝕技術(shù)的主要應(yīng)用在哪些行業(yè)中正因?yàn)闅馊苣z沉積技術(shù)的du特性,不少科學(xué)家利用該方法制備了不同類型的功能纖維材料,而該技術(shù)簡便環(huán)保的特性更讓其成為理想的工業(yè)生產(chǎn)方法。荷蘭VSParticle公司shuai先推出了基于火花燒蝕的納米氣溶膠沉積解決方案,利用該方法,可輕松在不同尺寸的纖維膜表層和內(nèi)部沉積納米粒子。利用火花燒蝕氣溶膠沉積多種不同顆粒01催化以碳基纖維材料為代表的纖維基材由于具備良好的導(dǎo)電性,是
  • 2024

    04-10

    【掃描電鏡科普】掃描電鏡和透射電鏡的區(qū)別

    掃描電鏡和透射電鏡的區(qū)別電子顯微鏡已經(jīng)成為表征各種材料的有力工具。它的多功能性和較高的空間分辨率使其成為許多應(yīng)用中非常有價值的工具。其中,兩種主要的電子顯微鏡是透射電子顯微鏡(TEM)和掃描電子顯微鏡(SEM)。在這篇博客中,將簡要描述他們的相似點(diǎn)和不同點(diǎn)。掃描電鏡和透射電鏡的工作原理從相似點(diǎn)開始,這兩種設(shè)備都使用電子來獲取樣品的圖像。他們的主要組成部分是相同的;電子源電磁和靜電透鏡控制電子束的形狀和軌跡光闌所有這些組件都存在于高真空中?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)向這兩種設(shè)備的差異性。掃描電鏡(SEM)使用一組特定
  • 2024

    04-08

    關(guān)于掃描電子顯微鏡的用途解析

    掃描電子顯微鏡(SEM)是一種介于透射電子顯微鏡和光學(xué)顯微鏡之間的一種觀察手段。其利用聚焦的很窄的高能電子束來掃描樣品,通過光束與物質(zhì)間的相互作用,來激發(fā)各種物理信息,對這些信息收集、放大、再成像以達(dá)到對物質(zhì)微觀形貌表征的目的。新式的掃描電子顯微鏡的分辨率可以達(dá)到1nm;放大倍數(shù)可以達(dá)到30萬倍及以上連續(xù)可調(diào);并且景深大,視野大,成像立體效果好。此外,掃描電子顯微鏡和其他分析儀器相結(jié)合,可以做到觀察微觀形貌的同時進(jìn)行物質(zhì)微區(qū)成分分析。掃描電子顯微鏡在巖土、石墨、陶瓷及納米材料等的研究上有廣泛應(yīng)用
  • 2024

    04-03

    Nano Spark|如何用氣溶膠技術(shù)在纖維表面快速沉積納米粒子(二)

    前面我們介紹了在纖維表面沉積納米材料的多種方式,本文主要介紹四種機(jī)制實(shí)現(xiàn)顆粒物的收集?;鸹g利用的是大氣壓等離子火花放電,從而將導(dǎo)電的靶材燒蝕產(chǎn)生納米氣溶膠。通過氣流的控制可以實(shí)現(xiàn)顆粒粒徑的控制,在過濾的機(jī)制下實(shí)現(xiàn)沉積,而在過濾作用發(fā)生效果的過程中,主要有四種機(jī)制實(shí)現(xiàn)顆粒物的收集:01擴(kuò)散作用擴(kuò)散沉積是大部分小顆粒收集的方式氣溶膠顆粒在氣體介質(zhì)中會不斷地做布朗運(yùn)動,纖維材料有極大的概率收集偏離氣流中心的小顆粒。這一方式可以收集絕大多數(shù)的超細(xì)顆粒物質(zhì),且分散性較好。擴(kuò)撒機(jī)制沉積的顆??梢员WC良好
  • 2024

    04-02

    Nano Spark|如何用氣溶膠技術(shù)在纖維表面快速沉積納米粒子(一)

    纖維表面沉積納米材料的方式納米顆粒尤其是無機(jī)納米粒子在催化,能源,生命科學(xué)以及傳感等領(lǐng)域都表現(xiàn)出了非常好的性能,從而受到廣泛的關(guān)注。由于納米材料本身的特性,為了保證在實(shí)際使用時的穩(wěn)定性與長效性,一般會采用將納米粒子以負(fù)載或原位構(gòu)筑的方式與基底材料結(jié)合,從而獲得負(fù)載型催化劑,導(dǎo)電織物等改性材料。通過與納米技術(shù)的結(jié)合,可以獲得多種功能性纖維材料,應(yīng)用在可穿戴,抗菌,能源催化領(lǐng)域。在纖維表面沉積納米材料的方式有多種,可分為原位與非原位的方式。通常將在纖維表面直接構(gòu)筑納米結(jié)構(gòu)的方式稱為原位合成,該方式可
  • 2024

    03-26

    淺析臺式電鏡能譜一體機(jī)的工作流程

    臺式電鏡能譜一體機(jī)的工作流程如下:通過SEM的電子槍發(fā)射出高能電子束。電子束經(jīng)過準(zhǔn)直系統(tǒng)聚焦后,照射到樣品表面。在電子束與樣品相互作用的過程中,產(chǎn)生的電子、次級電子和X射線等信號被收集和檢測。通過對信號的掃描、檢測和處理,可以得到樣品的表面形貌圖像和元素分布信息。具有以下優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用價值:可以實(shí)現(xiàn)對物質(zhì)表面形貌和元素成分的同時觀察和分析,能夠提供準(zhǔn)確的樣品信息。其次,具有高分辨率和高靈敏度,可以對微小樣品進(jìn)行觀察和分析。此外,還可以被廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、納米科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域,用于研究
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