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復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司

11
  • 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

    05-13

    原位樣品桿知識:原位透射電鏡技術(shù)的未來展望

    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。原位透射電鏡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。前面我們已經(jīng)簡單認(rèn)識了原位透射電鏡技術(shù),也介紹了原位透射電鏡技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展歷程本篇,我們來簡單聊一下原位透射電鏡技術(shù)的在未來展望隨著技術(shù)的不斷進步,原位透射電子顯微技術(shù)在未來將繼續(xù)發(fā)揮重要作用,并為科學(xué)研究和
  • 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

    05-06

    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

    04-26

    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,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、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

    04-23

    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小結(jié)構(gòu)的大小,一般來說,分辨率越高,能夠觀察到的細微結(jié)構(gòu)越小。因此,需要根據(jù)自己的實驗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微結(jié)構(gòu)的大小,一般來說,放大倍數(shù)越高,觀察到的細微結(jié)構(gòu)越大。需要根據(jù)實驗需求選
  • 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行診斷、治療、修復(fù)或替換其病損組織、器官或增進其功能的材料。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)家競相進行研究和開發(fā)的熱點。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
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