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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2024
05-22飛納臺式電鏡能譜一體機是現(xiàn)代科研領(lǐng)域中不可少的工具之一
飛納臺式電鏡能譜一體機是一種具有高精度、高效率和多功能性的先進科學(xué)儀器。它將電鏡和能譜儀兩種功能整合在一起,可以同時實現(xiàn)樣品表面形貌和組成分析,是現(xiàn)代科研領(lǐng)域中不可少的工具之一。飛納臺式電鏡能譜一體機的主要優(yōu)勢在于它的高分辨率和高靈敏度。電鏡部分可以實現(xiàn)對樣品表面微觀形貌的觀測,可以清晰看到樣品表面的微觀結(jié)構(gòu)、表面粗糙度等信息。而能譜儀部分可以實現(xiàn)對樣品組成的分析,可以準(zhǔn)確測定樣品中各種元素的含量和位置分布。通過電鏡和能譜儀的有機結(jié)合,研究人員可以了解樣品的特性和性能。延長飛納臺式電鏡能譜一體機2024
05-20顯微CT無損檢測技術(shù),在增材制造和粉末冶金領(lǐng)域發(fā)揮什么作用?
隨著科技的飛速發(fā)展,顯微CT技術(shù)在各個領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)廣泛,尤其是在增材制造和粉末冶金領(lǐng)域。顯微CT技術(shù)以其高分辨率、非破壞性的特點,為微觀層面的材料結(jié)構(gòu)和缺陷分析等提供了解決方案,為增材制造和粉末冶金行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。Part01.什么是顯微CT?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X射線強度分布,再利用計算機算法重構(gòu)出樣品的三維內(nèi)部結(jié)構(gòu)。其能夠在非破壞的情況下,提供高分辨率和三維圖像。顯微CT結(jié)構(gòu)示意圖:射線源和探測器不動,樣品臺旋轉(zhuǎn)顯微CT技術(shù)可以無損地提供詳細的材料2024
05-17掃描電鏡論文賞析-干旱影響楊樹葉片及次生木質(zhì)部發(fā)育的分子機制
掃描電鏡論文賞析論文標(biāo)題:ThetranscriptionfactorPtoMYB142enhancesdroughttoleranceinPopulustomentosabyregulatinggibberellincatabolism(PtoMYB142通過調(diào)控赤霉素代謝增強楊樹抗旱性的研究)使用儀器:飛納臺式掃描電鏡發(fā)表期刊:thePlantJournal因全球變暖增大了樹木因干旱而死亡的生態(tài)壓力,推動著樹木節(jié)水策略的演變。盡管植物激素與對缺水的形態(tài)適應(yīng)有關(guān),但木本植物中這些過程的分子機制2024
05-16【納米顆粒制備技術(shù)】干法氣溶膠納米打印技術(shù)可以用在哪些領(lǐng)域
上一篇文章我們簡單的認(rèn)識了干法氣溶膠納米打印技術(shù),一種基于氣溶膠的直寫方法能夠?qū)崿F(xiàn)無機納米結(jié)構(gòu)材料的打印直寫。那么本篇文章我們來簡單介紹一下干法氣溶膠納米打印技術(shù)可以用在哪些領(lǐng)域?使用納米印刷沉積系統(tǒng),可以自動的打印不同成分和/或?qū)雍竦募{米多孔材料。在電催化、氣體傳感器和SERS領(lǐng)域具有高通量篩選價值。采用高通量的篩選方法可以將新材料開發(fā)所需的時間從幾個月縮短到幾天,大大加速了材料開發(fā)過程。1.電催化當(dāng)前,許多性能好的電催化劑均采用昂貴的貴金屬基材料。而為了使電化學(xué)過程具有可擴展性和商業(yè)可行性,2024
05-15【納米顆粒制備技術(shù)】干法氣溶膠納米打印技術(shù),加速材料研發(fā)進程
增材制造的方法,如納米打印可以大大簡化高比表面積的納米多孔薄膜的制備工藝。這種薄膜材料的應(yīng)用很多,包括電催化、化學(xué)、光學(xué)或生物傳感以及電池和微電子產(chǎn)品制造等。因此,一種基于氣溶膠的直寫方法能夠?qū)崿F(xiàn)無機納米結(jié)構(gòu)材料的打印直寫。印刷涂層的顆粒由納米粒子發(fā)生器產(chǎn)生,經(jīng)火花燒蝕產(chǎn)生的氣溶膠顆粒其典型粒徑在20nm以下,且不含表面活性劑或任何其他有機添加物質(zhì)。納米粒子生產(chǎn)和印刷沉積的整個過程是自動化的,不需要進行后續(xù)有機成分的熱處理去除。納米印刷沉積系統(tǒng)工作原理VSP-G1納米粒子發(fā)生器(VSP-G1)作2024
05-14臺式場發(fā)射掃描-透射(SEM—STEM)電子顯微鏡應(yīng)用案例分享
在材料研發(fā)的過程中,檢測材料的形貌細節(jié)和品質(zhì),需要各個方位地了解樣品。掃描電鏡是科學(xué)研究過程中強有力的表征工具,高分辨成像可以揭示材料細節(jié)?,F(xiàn)在一些比較好的掃描電鏡可以提供一種先進的成像技術(shù)--透射模式(Scanningtransmissioneletronmicroscopy,STEM),這種成像模式可以呈現(xiàn)出與SEM圖像不同的信息。STEM模式和SEM成像效果有什么不同?以導(dǎo)電納米復(fù)合材料的研究為例,不同制備方法得到的碳納米管的厚度和長度有所不同。對碳納米管進行準(zhǔn)確的表征非常重要(包括長寬比2024
05-132024
05-112024
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,完成裝機驗收。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)射電子槍以及先進的直接電子檢測相機GatanK3。該電鏡是強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。閱讀推薦:一文了解原子層沉積(ALD)技術(shù)的原理與特點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,通過加熱樣品臺實現(xiàn)原位觀察。1970年代:隨著透射電子顯微鏡技術(shù)的改進和儀器設(shè)備的升級,實現(xiàn)了更精確和可控的原位實驗觀測。1980年代:在原位實驗中引入了氣氛控制系統(tǒng),使研2024
05-062024
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)允許研究人員在實時觀察和操控樣品的條件下進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、實時觀察、多尺度觀察、環(huán)境控制等諸多特點和優(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)機理等研究成果不斷涌現(xiàn)。然而,因為傳統(tǒng)的透射電子顯微鏡2024
04-26TEM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制的多尺度觀察)發(fā)表期刊:EnergyStorageMaterials使用儀器:Wildfire原位加熱桿,DENSso2024
04-25X 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、電離能力強、肉眼雖不可見但能被探測器記錄和成像等特點,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。隨著科技進步,X射線成像技術(shù)不斷演進,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
04-232024
04-182024
04-172024
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