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复纳科学仪器(上海)有限公司

11
  • 2017

    12-30

    飞纳电镜用户培训会2017Z后一站,圆满成功

    为加强飞纳电镜的操作交流,使用户轻松获取高分辨率的电镜照片,2017年12月11日至12日,复纳科学仪器(上海)有限公司在广州举行了2017年的第3场用户培训会。此次培训会共有10家用户单位参与,分别是:广东省生态环境技术研究所,山东省文物?;ば薷粗行模钲诖笱Ц叩妊芯克?,广东通济司法鉴定中心,陕西理工大学,中国科学院大学,高露洁棕榄(中国)有限公司,福建农林大学,广东南天司法鉴定所和武汉市公安局刑事侦查支队。培训会取得了良好效果,圆满成功。在本次培训会中,飞纳电镜的工程师重点讲解了飞纳台式扫描
  • 2017

    12-29

    如何防止扫描电镜样品氧化

    氧气是一种非?;钤镜钠?,有些材料不能与它直接接触。一旦某些样品暴露在大气中,就会产生氧化反应,并且会影响样品的结构和特性——在大多数情况下是*的。这篇博客解释了如何防止这种效应,以及如何在不影响样品本身结构的情况下对氧敏感的样本进行扫描电镜(SEM)分析。样品和氧化不同样品所具有的氧化反应速率也是非常不同的:铁生锈需要数年时间,而甲烷可以在几毫秒内燃烧。当与氧气接触时,锂基化合物的反应非?;钤荆馐沟枚缘绯氐缂男虏牧峡⒏痈丛?。同样,对于荧光粉、氟和元素周期表中的其他元素。有些化合物对氧气
  • 2017

    12-28

    扫描电镜与微生物之间的紧密联系

    人体是数十亿个微生物的宿主,它们的数量与人体细胞的数量一样多。这些微生物主要是无害的细菌;并且,有时是对人体有益的。由于它们的尺寸太小,总是需要用显微镜来观察它们的大小,种类和特征。经过多年的研究,从传统光学显微镜到扫描电镜(SEM),已经发现了微生物的多种不同类型。在这篇博客中,我们用三个例子来说明如何用扫描电镜研究微生物。图1:扫描电镜下的肠球菌由于微生物并不总是对人类组织产生帮助,Ogawa等人[1]研究了几种当地的细菌菌株。除链球菌株外,还观察了铜绿假单胞菌、大肠杆菌等菌株。有氧和无氧条
  • 2017

    12-27

    加速电压在扫描电镜中的作用

    在进行扫描电镜(SEM)分析时,为了获得感兴趣区域*的图像效果,必须考虑一些重要的参数。其中一个很重要的参数就是加速电压,它是加在电子枪的阴极和阳极之间,用来加速电子产生电子束的。加速电压的选择与样品的导电性、放大倍数及图片质量等因素有关。一般来说,加速电压越高,图像的分辨率越高。在zui近几年,扫描电镜(SEM)厂商已经开始致力提高低电压成像的分辨率。低电压成像技术主要应用于生命科学领域,特别是在获得诺贝尔奖的冷冻电镜技术问世之后。这篇博客将集中讨论加速电压对分析图像的影响。加速电压决定作用区
  • 2017

    12-26

    飞纳电镜通过华南师范大学的验收

    今日,飞纳电镜通过华南师范大学的化学与环境学院的验收?;鲜Ψ洞笱У幕в牖肪逞г褐饕邮禄А⒒肪晨蒲Чこ毯筒牧匣У攘煊虻难芯?,其中材料领域涉及金属材料、高分子材料和无机材料。扫描电镜在材料分析和研究中应用十分广泛,主要应用于材料表面形貌分析,微区成分分析?;鲜Ψ洞笱У幕в牖肪逞г旱难芯苛煊虬鹗?、高分子和无机材料,所以,有大量样品需要利用扫描电镜进行形貌和微区成分分析。飞纳台式扫描电镜可以对多种样品进行快速分析,并具有*的优势。飞纳电镜背散射探头成像效果比较出色,对金相样品的微区组织
  • 2017

    12-25

    如何使用扫描电镜进行血液研究

    血液是人体的重要元素。它对所有器官和组织都至关重要,因为它提供了所需的氧气,并从细胞中去除多余的代谢物。但是血液不仅涉及到氧气运输,还包括免疫细胞和血小板,帮助?;ど硖迕馐芨髦旨膊〉那窒⒉斡氲匠鲅膊≈斡?。这篇博客将会更深入地了解扫描电镜(SEM)如何成为血液研究和相关领域实验室的一个重要工具。血栓的研究在西方国家,血栓是导致死亡的主要原因,止血和血栓的形成仍然是研究的重点。在一项研究中,Schurgers等人[1]将斑马鱼(一种*的生物模型)比作人类的血液。用扫描电镜(SEM)观察血凝块
  • 2017

    12-22

    电镜在陶瓷类样品观察中的应用浅析(下)

    如何使用扫描电镜获取*的陶瓷类样品图像?飞纳电镜与你一起,多角度分析这个问题。(a)(b)图1同类陶瓷相同电压不同电流的对比(a)10kV电流Low放大倍数500×(b)10kV电流Image放大倍数350×图1显示了同一类样品在相同电压、不同电流模式下的对比图??梢钥闯?,随着电流的增加图像的细腻度增加,信噪比增加,图像质量上升了。这主要是由于相同加速电压下,当增加电子束电流之后,有更多的电子跟样品发生相互作用,电子束在单像素停留时,有更多电子和样品发生相互作用,探头接受了更多的BSD信号;另一
  • 2017

    12-22

    飞纳电镜在功能材料中的应用实例

    广东工业大学主要研究功能材料(主要为过渡金属氧化物纳米材料)的合成和制备,并研究它们在环境催化、废水处理以及能源领域中的应用。功能纳米材料的尺寸和形貌是影响催化性能的关键,因此利用扫描电镜观察功能材料形貌和尺寸是*的。如何简单快速地得到样品形貌信息,对功能材料的研发具有十分重要的意义。台式电镜具有以下优点:1.占地空间小,不需要配备太多额外设备,对放置楼层也无太多要求2.操作简单,也无需操作人员,学生也可快速上手操作3.速度快,15秒抽真空,30秒成像,短时间可以完成大量样品测试经过培训后,广东
  • 2017

    12-20

    扫描电镜(SEM)是如何检测样品信息的

    扫描电镜(SEM)是一种用途广泛的科学仪器,它可以根据用户的需求提供样品不同类型的信息。在这里我们将阐述在扫描电镜(SEM)中产生的不同类型的电子,它们是如何被检测出来的,以及它们可以提供的信息等。电子显微镜是通过电子束来成像的。在图1中,您可以看到电子与物质相互作用所产生的各种信号,所有这些不同类型的信号携带着关于样品的不同的有用信息,由电子显微镜的操作人员根据需要选择接收的信号。例如在透射电镜(TEM)中,正如它的名字所示,检测到的信号是透过样品的电子,会提供样品内部结构的信息。在扫描电镜(
  • 2017

    12-20

    用扫描电镜来了解基于纳米线的气体传感器

    纳米线广泛应用于电子领域。通常用于晶体管,并在效率方面有巨大优势,因为它们的高纵横比可以很好地控制通道电流。纳米线在用作蛋白质和化学传感器时也被广泛研究。通过改进和开发新的制造方法,研究人员正在探索更新更的基于纳米线的气体传感器。在这篇博客中,讨论扫描电镜如何帮助表征纳米线和了解其气体感知行为。用作气体传感的纳米线一篇具有启发性的文章(X.Chenetal.,SensorsandActuatorsB:Chemical,177(2013):178-195.)详细描述了基于纳米线的气体传感器的制造流
  • 2017

    12-19

    为什么扫描电镜(SEM)的束斑直径那么重要

    近年来,随着科技的发展和材料尺寸的不断缩小,扫描电镜(SEM)已经成为一种非常有价值的表征方法。SEM作为一种通用的工具,方便用户可以对各种各样的材料进行多种不同类型的分析。为获得更好的结果,用户应该仔细设定SEM参数。其中一个设置是束斑直径,即照射在样品上的电子束直径。在这篇博客中,阐述了如何在SEM中调整束斑直径,以及如何在高分辨率成像和大束流之间实现平衡,以获得*结果。如何在SEM下调整束斑直径描述SEM中电子束性质的四个主要参数如图1所示:使电子在电镜腔室中运动的加速电压电子束的会聚角轰
  • 2017

    12-18

    又一家百年企业采购飞纳台式电镜

    近日,布勒(无锡)商业有限公司采购的飞纳台式电镜第五代电镜能谱一体机PhenomProX+SE设备,顺利完成培训,验收成功!布勒始于1860年,至今已有150多年的历史,是一家技术型公司,在食品加工、化学工艺工程和压铸领域处于市场地位。每天,数以亿计的人们都在享用布勒技术,以满足自己在食品、移动设备或通讯方面的日常所需。作为一家家族企业,布勒非常重视可持续发展。布勒中国是瑞士布勒集团中的重要一员,此次采购的飞纳台式扫描电镜第五代电镜能谱一体机PhenomProX同时拥有BSD探头、SED探头,以
  • 2017

    12-15

    扫描电镜在3D打印行业中的应用

    3D打印,即增材制造(AdditiveManufacturing,AM),指用于制作3D打印项目的过程。为了达到这个目的,在计算机控制下,逐层形成一个物体。这些物体几乎可以是任何形状,并使用3D模型或其他电子数据来源产生。但是,在计算机控制下逐层打印可能会出现结构中断,从而对打印物体的可靠性产生负面影响。这些不良的干扰不应不被察觉;稍后会在这篇博客中讨论一些问题。首先,让我们一起探讨3D打印。3D打?。?DP)即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,
  • 2017

    12-12

    扫描电镜在植物科学中的应用

    在植物科学中,研究人员面临着许多不同、具有挑战性的显微学任务:从形态分析到功能研究,从分类学和行为学到生理学研究。各种不同的显微技术被应用于植物科学。在植物学领域,光学显微镜的应用很广泛:从使用立体和变焦显微镜来观察、归类和筛选样品,再到成像和出报告。随着荧光蛋白的使用增加,荧光成像技术已经成为一个重要的应用。此外,电子显微镜能够提供高分辨率的观察,透射电子显微镜(TEM)能够观察薄片样品的结构,而扫描电镜(SEM)常用来观察样本表面的形貌。多年来,植物科学和扫描电镜一直是密切相关的。这篇博客将
  • 2017

    12-11

    扫描电镜中如何观察含水样品?

    扫描电镜(SEM)用电子束扫描样品表面,收集携带电子束与样品相互作用信息的反射电子。如果样品仓内残留有空气,空气原子与电子束相互作用,部分偏转电子,并在图像上增加噪声。这就是扫描电镜成像前必须达到一定真空度的原因。但是,虽然高的真空对于准确的分析来说是至关重要的,但它也会对某些类型的材料成像产生负面影响,例如含有水分的样品。阅读这篇博客,了解如何在扫描电镜的真空环境中观察对真空敏感的样品,并保持样品结构完整。SEM中的真空度首先,我们来谈谈扫描电镜(SEM)中的真空度。真空度(或压力值)可由操作
  • 2017

    12-08

    你买对了吗?飞纳电镜助你鉴定保暖届的软黄金 —— 山羊绒

    羊绒的来源羊绒(Cashmere)是生长在山羊外表皮层,掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒,入冬寒冷时长出,抵御风寒,开春转暖后脱落,自然适应气候,属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵,不仅由于产量(仅占世界动物纤维总产量的0.2%),更重要的是其优良的品质和特性,交易中以克论价,被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”,是目前人类能够利用的所有纺织原料都*的,因而又被称为“软黄金”。世界上约70%的羊绒产自中国,其质量上也优于其它国家。严格意义上讲,绵羊只有绵羊毛,而没有所谓的绵羊绒。羊绒,
  • 2017

    12-08

    用编程升级扫描电镜的功能

    自动化可以使操作更快、更容易。在菜单的每个按钮后面,都有一个命令在代码中被激活。飞纳电镜*的编程接口(PPI)让您能够访问这些命令,使您能够编写自己的脚本。在这篇博客中,我将介绍几个简单的例子,告诉您使用PPI可以做什么。自动化让我们想象一下这样的场景:操作员必须在5到6个不同的放大倍数和束流强度拍摄图像,用台式扫描电镜(DesktopSEM)可以容易地完成这项工作,但它仍然需要手动调整。一个简单的几行代码可以自动完成这个任务,并将流程简化为一个按钮操作。一个稍微复杂一点的例子就是图像叠加脚本。
  • 2017

    12-07

    利用扫描电镜观察氢氧化钾蚀刻制备的硅微观结构

    氢氧化钾蚀刻(KOH)是制造微型器件的一个重要工艺,用于从硅片上去除材料。选择性地蚀刻硅片的某些部分,用一层二氧化硅或掩膜来?;なO碌牟糠帧H欢?,残留物的存在成为这种技术的一个缺点,因为它会对器件的制造过程产生负面影响。在这篇博客中,我们提出了一种利用蚀刻残留物的方法,将其作为后续蚀刻的掩膜,以制造两层微结构。我们还提供了如何有效地利用扫描电镜SEM对这些微结构进行成像的例子。KOH化学硅蚀刻技术蚀刻是微加工中一个非常重要和关键的过程,在此过程中,材料通过蚀刻剂在硅片表面进行化学去除。蚀刻有两种
  • 2017

    12-06

    飞纳台式扫描电镜进入微生物学研究

    生物膜(biofilm)也称为生物被膜,是指附着于有生命或无生命物体表面被细菌胞外大分子包裹的有组织的细菌群体。由于生物膜在环境中随处可见,对抗生素抗性很强,因此,生物膜形成机理及调控吸引了很多研究人员的注意。我们使用土壤细菌,荧光假单胞菌作为模式生物,研究如何控制这种细菌生物膜的形成。ShiroYoshioka说:“PhenomProX和ParticleMetric软件结合使用,有效地统计出生物膜中的杆形细菌的尺寸信息”转座子突变通常用于标识所需的生物膜形成的基因。将转座子插入到参与生物膜的形
  • 2017

    12-06

    飞纳电镜用户分享 帝斯曼DSM的材料研究

    在生命科学和材料科学领域为客户提供的创新产品和解决方案是帝斯曼DSM取得成功的关键。位于荷兰Geleen的DSMAhead是DSMR&D部门其中一个重要的研究中心。此研究中心支持着绝大多数DSM的商业实体,包括工程塑料、尼龙、合成树脂和营养产品。DSMAhead提供通过复合或注塑的聚合物材料生产领域的相关服务;在研究中心我们有一系列用于表征材料性能的测试设备。www.chemelot.nlDSMAhead拥有大量包含从化学到处理工艺,再到材料科学和性能的专家。也和其他相邻部门保持密切合作,如Co
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