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技術(shù)文章
  • 2023

    10-13

    高性能場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡在材料科學(xué)中的應(yīng)用

    高性能場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡在材料科學(xué)中具有廣泛的應(yīng)用。下面列舉了一些重要的應(yīng)用領(lǐng)域和方法:1、表面形貌觀察:高性能場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡可以提供高分辨率的表面形貌圖像。這對(duì)于研究材料的表面結(jié)構(gòu)、紋理、孔隙分布等特征非常重要。例如,在薄膜、涂層、納米顆粒等材料中,能夠顯示出微觀尺度上的表面形貌,幫助了解其性能、結(jié)構(gòu)和制備過程。2、成分分析:可以實(shí)現(xiàn)元素組成分析。通過探測(cè)樣品表面散射的電子或X射線,可以獲得樣品中不同元素的信號(hào)強(qiáng)度和分布情況,從而確定材料的成分。3、結(jié)構(gòu)分析:還可以使用衍射模式...
  • 2023

    10-13

    場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡能對(duì)這些材料做哪些事?

    場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡(FESEM)是一種電子顯微鏡,具有超高分辨率,可以用于觀察各種固態(tài)樣品表面形貌的二次電子像、反射電子象,還可以進(jìn)行圖像處理。FESEM具有以下優(yōu)勢(shì):1、表面形貌觀察:FESEM可以提供高分辨率的表面形貌觀察,使科學(xué)家能夠詳細(xì)地研究材料的表面結(jié)構(gòu)和形貌,包括材料的顆粒大小、形狀、表面缺陷等。這對(duì)于研究材料的性能、制備工藝和下游應(yīng)用等都非常有幫助。2、成分分析:FESEM的二次電子成像原理不僅可以提供高分辨率的表面形貌圖像,還可以提供元素分布信息。這使得科學(xué)家能夠...
  • 2023

    10-10

    超高分辨場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡的工作原理是什么?

    超高分辨場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡是一種重要的顯微鏡技術(shù),用于觀察物質(zhì)的表面形貌和表征納米結(jié)構(gòu)。其工作原理涉及電子光學(xué)、電子源和探測(cè)器等多個(gè)方面。超高分辨場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡的工作原理如下:1、電子源發(fā)射:使用熱陰極或場(chǎng)發(fā)射陰極作為電子源。通過加熱熱陰極或在場(chǎng)發(fā)射陰極上施加高電壓,使得電子從陰極表面解離出來并形成電子束。2、電子光學(xué):電子束經(jīng)過一系列的電子透鏡系統(tǒng)進(jìn)行聚焦和控制。主要包括透鏡組合、孔徑調(diào)制器和掃描線圈。透鏡組合用于聚焦和調(diào)節(jié)電子束的形狀和大小。孔徑調(diào)制器控制透射電子的數(shù)量和角度...
  • 2023

    10-7

    環(huán)境掃描鎢燈絲電鏡在哪些領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用?

    環(huán)境掃描鎢燈絲電鏡是一種高級(jí)顯微鏡,結(jié)合了傳統(tǒng)的掃描電子顯微鏡和環(huán)境控制技術(shù)。它在許多領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用,包括以下方面:1、材料科學(xué):環(huán)境掃描鎢燈絲電鏡可用于研究各種材料的表面形貌、結(jié)構(gòu)和組成。它能夠在大氣環(huán)境下進(jìn)行觀察,不需要對(duì)樣品進(jìn)行復(fù)雜的處理或真空干燥,因此適用于含水分和易揮發(fā)物質(zhì)的樣品。材料的納米結(jié)構(gòu)、晶體生長(zhǎng)、相變和界面分析等都可以通過其進(jìn)行研究。2、生物科學(xué):它使得對(duì)生物樣品進(jìn)行原位觀察成為可能。生物體內(nèi)的濕潤(rùn)樣品、柔軟樣品、活細(xì)胞和生物材料等可以直接在ESEM中觀...
  • 2023

    9-15

    鎢燈絲掃描電鏡和場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡是一樣的嗎?

    在掃描電鏡中,鎢燈絲電鏡與場(chǎng)發(fā)射電鏡有著不少的相似之處。比如說,都配有電子槍即發(fā)射電子的裝置,具有陰極和陽極,且陰極都是點(diǎn)源發(fā)射。但是,兩者間區(qū)別也是非常值得各位關(guān)注的。比如在發(fā)射機(jī)制上。鎢燈絲掃描電鏡屬于熱發(fā)射,在燈絲電極加直流電壓,鎢絲發(fā)熱,使用溫度一般在2600K~2800K之間,鎢絲有很高的電子發(fā)射效率,溫度越高電流密度越大,理想情況下的的電子槍亮度越高。由于材料的蒸發(fā)速度隨溫度升高而急劇上升,因此鎢燈絲的壽命比較短,一般在50~200小時(shí)之間,這個(gè)和設(shè)定的燈絲溫度有...
  • 2023

    9-10

    分析STEM透射電鏡在生物學(xué)研究中的應(yīng)用

    STEM透射電鏡是一種高分辨率的顯微鏡技術(shù),結(jié)合了透射電子顯微鏡和掃描電子顯微鏡的優(yōu)點(diǎn)。它在生物學(xué)研究中有廣泛的應(yīng)用,為科學(xué)家們提供了觀察和研究生物樣品的細(xì)節(jié)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的能力。首先,STEM透射電鏡可以提供高分辨率的圖像。由于其使用的電子束具有很小的波長(zhǎng),相比光學(xué)顯微鏡,它能夠獲得更高的分辨率,揭示出更細(xì)微的生物結(jié)構(gòu)。這對(duì)于研究細(xì)胞器、細(xì)胞核、蛋白質(zhì)復(fù)合物以及其他細(xì)胞組分的形態(tài)和組織架構(gòu)非常重要。其次,可以進(jìn)行元素分析。通過使用能量散射譜(EDS)或電子能損失譜(EELS)等...
  • 2023

    9-7

    高分辨率掃描電鏡:窺探微觀世界的細(xì)節(jié)

    高分辨率掃描電鏡是一種強(qiáng)大而廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究和工業(yè)領(lǐng)域的工具。它利用電子束與樣品交互作用產(chǎn)生的信號(hào)來獲取高分辨率的圖像,能夠讓我們深入了解微觀世界中的細(xì)節(jié)和結(jié)構(gòu)。相比傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡,高分辨率掃描電鏡具有更高的放大倍數(shù)和更優(yōu)秀的分辨率。傳統(tǒng)顯微鏡使用可見光在樣品表面反射或透射形成圖像,受到光的波長(zhǎng)限制,最大分辨率約為0.2微米。而它則利用電子束,其波長(zhǎng)遠(yuǎn)小于光的波長(zhǎng),可以達(dá)到納米級(jí)的分辨率,使得我們可以看到更加精細(xì)的結(jié)構(gòu)和表面特征。高分辨率掃描電鏡的工作原理是將電子束聚焦在樣...
  • 2023

    9-4

    環(huán)境掃描電鏡在大氣污染研究中的應(yīng)用分析

    環(huán)境掃描電鏡是一種重要的工具,廣泛應(yīng)用于大氣污染研究中。它結(jié)合了傳統(tǒng)的掃描電子顯微鏡(SEM)和環(huán)境試驗(yàn)室技術(shù),能夠在高真空或濕度控制的大氣環(huán)境下觀察樣本,并提供高分辨率的圖像和化學(xué)成分信息。環(huán)境掃描電鏡在大氣污染研究中的幾個(gè)應(yīng)用方面的分析:1、大氣顆粒物分析:可用于觀察和表征大氣中的顆粒物,如PM2.5和PM10等細(xì)顆粒物。通過該技術(shù),可以獲得顆粒物的形貌、尺寸分布、表面特性以及元素組成等信息,有助于了解顆粒物來源、形成機(jī)制和對(duì)健康和環(huán)境的影響。2、污染物的微觀形貌分析:可...
  • 2023

    9-1

    聚焦離子束電鏡:揭秘微觀世界的奧秘

    聚焦離子束電鏡是一種強(qiáng)大的工具,它在微觀尺度上提供了分辨率和表面成像能力。通過使用高速、高能量的離子束,可以深入物質(zhì)內(nèi)部,并觀察到原子級(jí)別的細(xì)節(jié)。本文將介紹其工作原理和應(yīng)用領(lǐng)域。聚焦離子束電鏡的核心是離子源和聚焦系統(tǒng)。離子源產(chǎn)生高能量的離子束,而聚焦系統(tǒng)則控制離子束的方向和聚焦度。離子束進(jìn)入樣品后,與樣品中的原子或分子相互作用,產(chǎn)生多種信號(hào)。這些信號(hào)包括反射離子、離子散射、二次離子等。通過檢測(cè)和分析這些信號(hào),生成高分辨率的圖像。聚焦離子束電鏡在材料科學(xué)、納米技術(shù)、生物科學(xué)等領(lǐng)...
  • 2023

    8-11

    環(huán)境掃描電子顯微鏡適用于哪些樣品類型?

    環(huán)境掃描電子顯微鏡是一種先進(jìn)的顯微鏡技術(shù),可以在相對(duì)較高的濕度和低真空條件下觀察樣品。環(huán)境掃描電子顯微鏡廣泛應(yīng)用于各種不同類型的樣品研究,包括但不限于以下幾個(gè)領(lǐng)域:1、生物學(xué):可用于生物樣品的觀察和研究。由于可以在濕潤(rùn)的環(huán)境中工作,適用于觀察活細(xì)胞、細(xì)菌、微生物和生物材料等。它提供了觀察這些樣品在自然狀態(tài)下的形態(tài)、結(jié)構(gòu)和相互作用的能力。2、材料科學(xué):可用于分析各種材料,包括金屬、陶瓷、聚合物、復(fù)合材料和納米材料等。通過使用,可以觀察材料的表面形貌、晶體結(jié)構(gòu)、晶粒大小和分布、缺...
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