當(dāng)前位置:復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司>>技術(shù)文章展示
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2025
02-19臺式掃描電鏡在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用日益廣泛
臺式掃描電鏡(ScanningElectronMicroscopy,SEM)是一種利用電子束掃描樣品表面并收集二次電子信號來生成高分辨率圖像的顯微鏡,主要由電子槍、電磁透鏡系統(tǒng)、樣品室、真空系統(tǒng)和探測器等部分組成。工作時,電子槍產(chǎn)生一束極細(xì)的高能電子束,經(jīng)過電磁透鏡聚焦后,掃描樣品表面。當(dāng)電子束撞擊樣品時,會激發(fā)樣品表面產(chǎn)生二次電子、背散射電子等信號,這些信號被探測器接收并轉(zhuǎn)換為電信號,再通過顯示器呈現(xiàn)出樣品表面的形貌圖像。臺式掃描電鏡的特點:1.高分辨率:能夠提供比光學(xué)顯微鏡更高的分辨率,通常2025
02-172025 科研開局,沒這六大儀器?你可能已經(jīng)落后了!
選型指南隨著2025年國家自然科學(xué)基金原創(chuàng)探索計劃項目申請指南的發(fā)布,科研界再次迎來了一波新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)!面對這些機(jī)遇,除了創(chuàng)新的學(xué)術(shù)思想,選擇合適的工具更您助您掌握通向成功的鑰匙。?復(fù)納科技六大明星產(chǎn)品:飛納臺式掃描電鏡TechnoorgLinda制樣設(shè)備離子研磨儀NEOSCAN高分辨臺式顯微CTDENSsolutions原位透射樣品桿ForgeNano粉末原子層沉積系統(tǒng)VSParticle納米氣溶膠沉積系統(tǒng)這些儀器在2024年創(chuàng)造了多個里程碑時刻,為科研和工業(yè)研發(fā)提供了高效、精確的微觀表征與2025
01-222025
01-202025
01-072025
01-06一文了解離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細(xì)流程與原理
離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細(xì)流程與原理離子研磨是一種高精度的樣品表面制備技術(shù),廣泛用于需要高分辨率顯微觀察的樣品制備,特別是那些容易受機(jī)械應(yīng)力影響的材料,如半導(dǎo)體、陶瓷、復(fù)合材料等。以下將詳細(xì)闡述離子研磨樣品制備的原理、流程、參數(shù)設(shè)置以及實際案例。??1.離子研磨的基本原理離子研磨是通過惰性氣體離子束(通常是氬離子Ar?)轟擊樣品表面,將樣品表面的微小層逐漸去除,從而獲得無應(yīng)力變形、無機(jī)械損傷且高度平整的表面。1.1離子研磨的核心部件離子源:通過電場加速氬離子(Ar?),形成高能量2025
01-032025
01-02數(shù)學(xué)為什么重要?用公式解釋掃描電鏡低電壓觀察不導(dǎo)電樣品的優(yōu)勢
什么是荷電效應(yīng)?掃描電子顯微鏡主要用于樣品表面微觀形貌觀察,但在觀察樣品過程中經(jīng)常由于荷電效應(yīng)使得圖像異常變亮、畸變,甚至出現(xiàn)圖像模糊的情況,嚴(yán)重影響成像質(zhì)量。圖1固體絕緣材料的電子發(fā)射特性曲線。橫坐標(biāo)為入射電子能量,縱坐標(biāo)為試樣的電子產(chǎn)率。荷電現(xiàn)象可以用基爾霍夫電流定律表示,即在任一瞬時流向某一結(jié)點的電流之和等于由節(jié)點流出的電流之和。可用以下公式表達(dá):其中Ip是入射電子的電流,δIb是背散射電子和二次電子的電流之和,Isc是樣品接地電流,Q為時間t內(nèi)的放電電荷。圖1絕緣體次級發(fā)射曲線對于絕緣材2024
12-30二維材料研究?試試 AFM-SEM 原子力掃描電鏡一體機(jī)?
二維材料由于其出色的性能,在汽車、半導(dǎo)體、石油化學(xué)和飛機(jī)發(fā)動機(jī)等多個行業(yè)中至關(guān)重要。理解二維材料的微觀結(jié)構(gòu)、缺陷以及機(jī)械或電學(xué)特性對于其在先進(jìn)技術(shù)中的應(yīng)用至關(guān)重要,而有效制造和質(zhì)量控制是發(fā)揮其潛力的關(guān)鍵。PhenomAFM-SEM原子力掃描電鏡一體機(jī),同時獲取掃描電鏡SEM和原子力顯微鏡AFM數(shù)據(jù),并且實現(xiàn)自動關(guān)聯(lián)??梢詫崿F(xiàn)對薄片的精確位置定位和表面分析,在單次采集中檢測多個薄片特征,能夠?qū)ΧS材料的機(jī)械、電學(xué)、壓電、磁學(xué)、化學(xué)等多種性質(zhì)進(jìn)行表征和對比。”低維材料基礎(chǔ)研究:適用于石墨烯、六方氮化2024
12-25ALD 用戶經(jīng)典文獻(xiàn)分享|非均勻 ALD 涂層包覆 NCM 工藝的界面研究
作者:科羅拉多大學(xué)AmandaL.Hoskins等人文章:NonuniformGrowthofSub?2NanometerAtomicLayerDepositedAluminaFilmsonLithiumNickelManganeseCobaltOxideCathodeBatteryMaterials摘要鋰離子電池的廣泛應(yīng)用在很大程度上依賴于正極材料的性能。然而,這些材料在循環(huán)過程中容易出現(xiàn)容量衰減、過渡金屬溶解和結(jié)構(gòu)失穩(wěn)等問題,限制了電池的使用壽命和穩(wěn)定性。鋰鎳錳鈷氧化物(LiNi0.33Mn2024
12-18顯微CT有多神?輕松“看透”材料內(nèi)部結(jié)構(gòu),讓材料“開口說話”
在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域,對材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的深入理解對于新材料的開發(fā)和現(xiàn)有材料性能的提升至關(guān)重要。顯微計算機(jī)斷層掃描(Micro-CT)技術(shù)作為一種先進(jìn)的成像工具,能夠在不破壞樣品的情況下,揭示材料內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu),包括孔隙率、裂紋、顆粒分布和相界面等。顯微CT以其高分辨率、非侵入性和多尺度分析能力,為材料結(jié)構(gòu)、性能與失效機(jī)理的研究提供了全新的手段。本文將從顯微CT的基本原理、技術(shù)特點及其在材料研究中的典型應(yīng)用展開討論。PART.01顯微CT的基本原理顯微CT技術(shù)利用X射線照射樣品,通過探測器記錄透射的2024
12-132024
12-09粉末原子層沉積(PALD)系統(tǒng)是一種表面改性技術(shù)
?粉末原子層沉積系統(tǒng)(PALD)主要用于在高比表面積的粉末顆粒表面構(gòu)筑*薄的納米涂層或活性組分?。這種技術(shù)可以明顯提升粉末的物理化學(xué)性能,廣泛應(yīng)用于催化、新能源、粉末冶金等領(lǐng)域?。粉末原子層沉積技術(shù)基于自限制性的化學(xué)半反應(yīng),通過將目標(biāo)反應(yīng)拆解為若干個半反應(yīng),實現(xiàn)表面涂層的原子層級厚度控制。在沉積過程中,前驅(qū)體被交替地引入反應(yīng)室,并在粉末表面發(fā)生化學(xué)吸附和反應(yīng),形成單原子層的沉積膜。通過重復(fù)這一過程,可以制備出具有所需厚度和組成的涂層。工作原理粉末原子層沉積(PALD)技術(shù)是一種自限制性的化學(xué)氣相2024
12-09電池?zé)崾Э匚C(jī)如何化解?Forge Nano ALD 原子層沉積技術(shù)揭示答案!
自20世紀(jì)90年代初投入商業(yè)使用以來,鋰離子電池的性能得到了顯著提升。美國能源部(DOE)車輛技術(shù)辦公室(VTO)估計,2008年至2020年間,鋰離子電池組的能量密度將增加8倍。當(dāng)電池儲存更多能量時,它們在熱失控事件中會釋放更多能量。在電池組緊密排列的情況下,一個電池發(fā)生熱失控事件會導(dǎo)致相鄰電池升溫并釋放能量——這種連鎖反應(yīng)會產(chǎn)生爆炸性的后果。ForgeNano的AtomicArmorTM涂層使電池制造商能夠使用更高能量的材料來制造電池,而不必?fù)?dān)心增加熱失控事件,這應(yīng)該會減少較大電池組中的熱傳2024
12-022024
11-282024
11-23關(guān)于臺式掃描電子顯微鏡的應(yīng)用領(lǐng)域簡述
?臺式掃描電子顯微鏡是一種體積小巧、操作簡便的電子顯微鏡,適用于實驗臺面操作。它主要用于各種樣品的微細(xì)結(jié)構(gòu)和特征的形貌觀察,適用于生物樣品、醫(yī)學(xué)樣品、環(huán)境樣品、金屬材料、合金材料、陶瓷材料、吸附劑等的形貌觀察和微區(qū)分析?。臺式掃描電鏡通過細(xì)聚焦高能電子束掃描樣品表面,激發(fā)出二次電子、背散射電子等信號。這些信號被相應(yīng)的檢測器收集并轉(zhuǎn)換為電信號,經(jīng)過放大和處理后形成圖像,從而實現(xiàn)對樣品表面形貌的高分辨率觀察?。臺式掃描電鏡廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域:?材料科學(xué)?:用于研究材料的微觀結(jié)構(gòu)、性能以及制備工藝。?2024
11-192024
11-05Pt/C 催化劑新突破!使用流化床 ALD 制備高性能燃料電池催化劑
德國弗萊堡大學(xué)課題組利用ForgeNanoPrometheus流化床原子層沉積系統(tǒng)進(jìn)行商用燃料電池Pt/C催化劑的制備作者:德國弗萊堡大學(xué)FionaPescher,JulianStiegeler,PhilippA.Heizmann,CarolinKlose,SeverinVierrath,和MatthiasBreitwieser文章:Pt/Ccatalystssynthesizedinacommercialparticleatomiclayerdepositionsystemenablingim2024
10-24可以對話的離子研磨系統(tǒng) —— Technoorg Linda 的最新杰作!
在高科技領(lǐng)域,創(chuàng)新總是不斷推動著行業(yè)前行。TechnoorgLinda始終不忘初心,不斷創(chuàng)新。今天,我們自豪地向您介紹TechnoorgLinda的最新杰作——SEMPREPSMART智能操作離子研磨儀。作為我們行業(yè)的創(chuàng)新之作,SEMPREPSMART不僅是技術(shù)的集大成者,更是智能化操作的前沿。TechnoorgLinda榮獲2024年RedDotConceptAward(紅點獎)工業(yè)設(shè)備類別獎項。新一代離子研磨儀憑借出色的設(shè)計品質(zhì)獲得了評審團(tuán)的認(rèn)可。RedDotConceptAward(紅點獎以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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