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      技術(shù)文章
      • 2025

        11-14

        從樣本制備到高清成像:電子顯微鏡完整工作流程指南

        電子顯微鏡(EM)的工作流程涵蓋樣本制備、設(shè)備調(diào)試、成像及數(shù)據(jù)分析四個(gè)核心環(huán)節(jié),每個(gè)環(huán)節(jié)均需精細(xì)操作以確保圖像質(zhì)量。樣本制備是成像的基礎(chǔ)。透射電鏡(TEM)要求樣本厚度低于100納米,生物樣本需通過(guò)戊二醛固定、梯度乙醇脫水及環(huán)氧樹(shù)脂包埋,再經(jīng)超薄切片機(jī)切成納米級(jí)切片;金屬樣本則需機(jī)械研磨至微米級(jí)后,通過(guò)離子減薄或電解雙噴法進(jìn)一步減薄。掃描電鏡(SEM)樣本需保持表面形態(tài),生物樣本需經(jīng)固定、脫水、臨界點(diǎn)干燥及噴金處理,以增強(qiáng)導(dǎo)電性。設(shè)備調(diào)試需在開(kāi)機(jī)后預(yù)熱30分鐘,待儀器穩(wěn)定后進(jìn)...
      • 2025

        11-13

        場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡的高分辨率成像技術(shù)及優(yōu)化

        場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡是一種通過(guò)電子束掃描樣品表面以獲取其高分辨率圖像的顯微技術(shù)。與傳統(tǒng)的熱發(fā)射電子槍相比,它能夠提供更高的亮度和更小的電子束直徑,因此能實(shí)現(xiàn)更高的分辨率。在材料科學(xué)、生物學(xué)、納米技術(shù)等領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。一、高分辨率成像技術(shù)高分辨率成像是場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡的重要特點(diǎn)之一,其實(shí)現(xiàn)依賴于多個(gè)因素的優(yōu)化。以下是一些提高分辨率的關(guān)鍵技術(shù):1、電子束的聚焦:電子束的聚焦質(zhì)量直接影響分辨率。通過(guò)電子槍和聚焦系統(tǒng)的精密設(shè)計(jì),能夠產(chǎn)生更細(xì)的電子束。電子槍有較小的發(fā)射源尺寸,能夠產(chǎn)生更...
      • 2025

        11-10

        賽默飛掃描電鏡在納米材料分析中的應(yīng)用

        賽默飛掃描電鏡是一種強(qiáng)大的顯微分析工具,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)領(lǐng)域,在納米材料的表征和分析方面具有重要的應(yīng)用價(jià)值。以其高分辨率、高靈敏度和多功能的特點(diǎn),成為納米材料研究和開(kāi)發(fā)中的關(guān)鍵工具。通過(guò)電子束掃描樣品表面,利用從樣品表面反射或發(fā)射的電子信號(hào)(如二次電子、反射電子和X射線等)來(lái)生成圖像。賽默飛掃描電鏡在納米材料分析中的應(yīng)用,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)納米顆粒的形態(tài)學(xué)分析納米材料通常具有獨(dú)特的形態(tài)和尺寸特征,這些特征決定了其物理、化學(xué)和生物學(xué)性質(zhì)。它能夠提供納米顆粒的高分辨...
      • 2025

        11-7

        鎢燈絲掃描電鏡在生物樣品分析中的應(yīng)用

        鎢燈絲掃描電鏡是一種利用電子束掃描樣品表面,通過(guò)收集從樣品表面反射或二次電子的信號(hào)來(lái)獲取圖像的顯微鏡技術(shù)。它可以提供高分辨率的圖像,能夠深入觀察到樣品的微觀結(jié)構(gòu)。鎢燈絲作為電子槍的發(fā)射源,是產(chǎn)生電子束的重要組件。鎢燈絲具有優(yōu)異的電子發(fā)射性能和較長(zhǎng)的使用壽命,廣泛應(yīng)用于電子顯微鏡的各類研究,尤其在生物樣品分析中,因其高分辨率和表面成像能力,成為生物學(xué)研究領(lǐng)域的重要工具。生物樣品因其復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu)和細(xì)胞構(gòu)成,常常需要高分辨率的成像技術(shù)才能揭示其微觀形態(tài)。鎢燈絲掃描電鏡因其優(yōu)異的性...
      • 2025

        10-22

        便攜式合金分析儀的日常維護(hù)、保養(yǎng)與安全使用規(guī)范

        一、日常維護(hù)清潔與外觀維護(hù)檢測(cè)窗口:每次使用后用柔軟無(wú)塵布輕擦,避免尖銳物品刮擦導(dǎo)致?lián)p壞。外殼:定期用濕布擦拭,去除灰塵和污垢,禁用強(qiáng)酸、強(qiáng)堿或有機(jī)溶劑,防止腐蝕或褪色。窗口膜更換:若測(cè)量尖銳或凸起樣品導(dǎo)致窗口膜破損,需及時(shí)更換。更換時(shí)卸下上下螺絲,打開(kāi)擋板撕下舊膜,換上新膜即可。校準(zhǔn)與軟件管理標(biāo)準(zhǔn)樣品校準(zhǔn):每3個(gè)月或根據(jù)使用頻率校準(zhǔn)一次,確保檢測(cè)準(zhǔn)確性。軟件更新:及時(shí)升級(jí)儀器軟件,修復(fù)潛在問(wèn)題,優(yōu)化性能。數(shù)據(jù)清理:定期刪除歷史數(shù)據(jù),避免內(nèi)存占用影響運(yùn)行速度。二、保養(yǎng)要點(diǎn)電池...
      • 2025

        10-20

        SEM掃描電子顯微鏡的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域

        SEM掃描電子顯微鏡是一種利用電子束掃描樣品表面,并通過(guò)檢測(cè)樣品表面與電子束相互作用所產(chǎn)生的信號(hào)來(lái)獲得樣品微觀形貌的高分辨率顯微鏡。其高分辨率成像能力和多功能分析特性,使其在科學(xué)研究與工業(yè)檢測(cè)中發(fā)揮著重要作用。一、工作原理SEM掃描電子顯微鏡的基本工作原理是通過(guò)電子束掃描樣品表面,然后通過(guò)探測(cè)從樣品表面反射回來(lái)的信號(hào)(包括二次電子、背散射電子、X射線等),來(lái)形成圖像。這一過(guò)程可以分為以下幾個(gè)步驟:1、電子源:電子源通常使用熱陰極或場(chǎng)發(fā)射陰極,產(chǎn)生高能量的電子束。這些電子束通過(guò)...
      • 2025

        10-17

        聚焦離子束顯微鏡在材料科學(xué)中的應(yīng)用

        聚焦離子束顯微鏡是材料科學(xué)中一種重要的分析工具,它結(jié)合了掃描電子顯微鏡(SEM)和離子束技術(shù),廣泛應(yīng)用于材料的表征、微加工以及三維結(jié)構(gòu)分析。它能夠在納米尺度上對(duì)材料進(jìn)行精確的觀察和加工,對(duì)于理解材料的微觀結(jié)構(gòu)和性能具有重要意義。聚焦離子束顯微鏡在材料科學(xué)中的應(yīng)用,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一、材料表面與微觀結(jié)構(gòu)分析常見(jiàn)的應(yīng)用之一是對(duì)材料的微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征。它能夠提供高分辨率的圖像,清晰地觀察到納米級(jí)的表面形貌、微結(jié)構(gòu)和缺陷。例如,在金屬材料的研究中,可以觀察到晶界、相界以及晶粒...
      • 2025

        10-14

        FIB雙束掃描電鏡在納米材料研究中的應(yīng)用

        FIB雙束掃描電鏡是結(jié)合了掃描電子顯微鏡(SEM)和聚焦離子束技術(shù)的一種分析工具。它在納米材料研究中具有廣泛的應(yīng)用,能夠?qū){米尺度的材料進(jìn)行高分辨率的表征、加工和修飾,提供多角度、多層次的信息。不僅能進(jìn)行高精度的表面成像,還能夠進(jìn)行樣品的微加工和納米尺度的結(jié)構(gòu)改性,是納米技術(shù)研究和材料科學(xué)領(lǐng)域中的重要工具。FIB雙束掃描電鏡在納米材料研究中的應(yīng)用,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:1、納米結(jié)構(gòu)的表征與觀察:它能夠提供很高的分辨率,能夠清晰地觀察到納米級(jí)材料的表面形貌、微結(jié)構(gòu)和晶體缺陷。...
      • 2025

        10-11

        智能型鎢燈絲掃描電鏡的工作原理與優(yōu)勢(shì)

        智能型鎢燈絲掃描電鏡是一種利用電子束掃描樣品表面,并通過(guò)分析反射或透過(guò)樣品的電子信號(hào)來(lái)獲取表面信息的顯微分析工具。鎢燈絲是掃描電鏡中常用的電子源,能夠提供高強(qiáng)度的電子束,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、生命科學(xué)、納米技術(shù)等領(lǐng)域。一、工作原理智能型鎢燈絲掃描電鏡的工作原理主要涉及以下幾個(gè)步驟:1、電子束產(chǎn)生:電鏡的電子槍部分通過(guò)加熱鎢燈絲(或鎢絲)來(lái)發(fā)射電子。鎢作為一種高熔點(diǎn)材料,能夠在高溫下穩(wěn)定發(fā)射電子。加熱鎢燈絲后,熱電子被加速并集中成細(xì)小的電子束,電子束通過(guò)電場(chǎng)加速,獲得較高的動(dòng)能。...
      • 2025

        9-17

        便攜式XRF合金分析儀工作原理深度解讀

        便攜式XRF合金分析儀的核心工作原理基于X射線熒光光譜(XRF)技術(shù),其本質(zhì)是通過(guò)高能X射線激發(fā)金屬樣品中的原子,利用特征熒光光譜實(shí)現(xiàn)元素定性定量分析。具體過(guò)程可分為三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié):一、X射線激發(fā)與電子躍遷儀器內(nèi)置微型X射線管(如硅漂移探測(cè)器SDD配套的4W微型光管)發(fā)射高能X射線,穿透樣品表層后撞擊原子內(nèi)層電子。以鐵原子為例,X射線光子能量足以擊出K層電子,使原子成為不穩(wěn)定離子。外層L層或M層電子為恢復(fù)穩(wěn)定,會(huì)躍遷填補(bǔ)內(nèi)層空位,并釋放出能量等于兩層電子能級(jí)差的二次X射線(即熒...
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