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复纳科学仪器(上海)有限公司

11
  • 2017

    12-06

    利用扫描电镜开发新材料

    新一代材料的技术规格使我们的生产技术达到了一个全新水平,帮助我们创造出过去不可能实现的产品。这些材料是材料科学不断创新的产物,并且只有在复合材料的发明并将其引入工业领域的条件下才能实现。这篇文章描述了这些新材料是如何被开发的——同样重要的是:如何分析它们的化学成分,以及它们的性能。如何开发和保留复合材料的优异性能某些材料具有一些优异的性能,可以地配合特定的应用。不幸的是,有时候受环境的影响,不能轻易地使用这些材料。它们往往需要不断的更换,减少了它们在使用上所具有的优势。通过开发多层结构,或者喷镀
  • 2017

    12-05

    扫描电镜之EDX能谱分析篇

    扫描电子显微镜(SEM)利用电子束从纳米尺度的样品中获取信息。所检测到的主要信号类型是背散射电子(BSE)和二次电子(SE),它们在高倍率下生成样品的灰度图像。然而,还有许多其他的电子与样品表面物质相互作用的产物——这些信号可以提供关于样品的额外信息。在这篇博客中,我们将阐述扫描电镜中的能谱(EDX)是如何工作的。电子——与样品表面的相互作用入射电子与样品表面的物质相互作用产生了各种各样的信号,这些信号携带了关于样品的不同信息(图1)。例如,背散射电子产生的图像与原子序数的差异有关;二次电子给出
  • 2017

    12-05

    飞纳电镜在催化剂观察中的应用

    飞纳电镜近期通过福州大学的验收。福州大学石油化工学院主要研究清洁燃料生产催化剂和工艺研究、多级孔道催化材料的制备以及负载型催化剂纳微结构调变方法和应用。为了保护环境,人们对车用燃料的质量要求越来越高,燃料中芳烃含量的高低不仅直接影响其燃烧性能,而且对大气质量会产生不同程度的影响,因此利用性能优良的催化剂改善燃料质量具有十分重要的意义。福州大学石油化工学院主要研究催化剂在石油化工中的应用,其中催化剂表面形貌、表面微区成分及分散状态会对催化剂性能及活性产生很大的影响。配备有能谱的扫描电镜是一种重要的
  • 2017

    12-04

    如何用扫描电镜对纤维进行成像和拉伸实验分析

    在日常生活中,我们使用到的很多物品都是由纤维生产的。使用扫描电镜(SEM)来分析纤维,可以得到高分辨率的图像、元素信息,还可以在短短几分钟内自动测量数千个纤维直径。但在某些情况下,用扫描电镜检测纤维也会具有一定挑战,因为某些纤维的性质可能会影响分析的图像质量。所以,这篇博客描述了如何通过适当的SEM配置和样品制备来获得高质量分析。我们将纤维分为两种,天然纤维和人造纤维。天然纤维可以被分类为植物纤维(由纤维素构成,用于纸张或布料的制造),动物纤维(如羊毛),矿物纤维(如石棉)和生物纤维(包括肌肉蛋
  • 2017

    12-01

    棉花是花吗?扫描电镜告诉你我们看到的“棉花”其实是纤维

    棉花是世界上zui主要的农作物之一,生产成本低、产量大,适合制作各类衣服、家具布和工业用布。棉花作为我们生活中*的东西,你想知道棉花的微观世界是什么样的吗?你知道新鲜棉花和成品棉花的微观形貌有何差别吗?(说句大实话,小编在接触飞纳电镜之前,也不知道)下面让飞纳电镜为你一层一层剖开这神秘的面纱。新鲜的棉花含有一定的水分,且不导电。对于一般的扫描电镜来说,样品仓的真空度要求是比较高的,因此含水样品是不能直接观察的,往往需要进行繁琐脱水处理,或者用环境扫描电镜(ESEM)进行观察。飞纳电镜的样品仓采用
  • 2017

    12-01

    飞纳电镜助你简单快速识别冬虫夏草真伪

    冬虫夏草作为一种近些年走上神坛的滋补圣物,价格一路飙升,论克买已堪比黄金,因此有不法商家在冬虫夏草中掺加各种物质来增加重量,笔者zui近有幸利用飞纳台式扫描电镜一睹了他们的增重手段。冬虫夏草首先选择一种品牌虫草,利用飞纳电镜能谱一体机PhenomProX观察虫草虫体部分的外观形貌,可以看到虫体表面的绒毛,说明确实是真虫草。利用飞纳电镜能谱仪分析该虫草成分,可见该虫草里除了有机质外其他元素的含量与地球土壤含量相当,可以断定该虫草上块体物质是虫体上未被清洗干净的土壤。利用飞纳电镜能谱一体机Pheno
  • 2017

    11-30

    电镜在陶瓷类样品观察中的应用浅析(上)

    电镜在陶瓷类样品的观察中应用非常广泛,本文首先介绍了扫描电镜在陶瓷样品观察上的常规方法,继而结合笔者多年制样经验,就玻璃相的制样处理方法、电子束穿透深度对图像的影响、能谱分析技术和飞纳电镜拓展软件分别作了阐述。分为上下两部分进行讨论。扫描电镜在陶瓷样品观察上的常规方法(a)(b)图1飞纳电镜照片(a)功能掺杂陶瓷1000×(b)陶瓷片断面2000×图1陶瓷的SEM照片比较常见,那么一般陶瓷类样品用扫描电镜做什么呢?无外乎以下几个方面的研究,显微结构分析:晶体生长机理、台阶、位错、缺陷等的研究;成
  • 2017

    11-27

    如何用台式扫描电镜分析纳米纤维的形貌

    大多数人可能没有意识到,我们的生活经常被纤维包围。大到组织工程,小到尿布,都离不开高科技过滤技术。许多普通、廉价的聚合物可以大规模地加工成柔性材料。但并不是所有的纤维材料都可以利用,比如在电子设备上,还需要对材料进一步改性。这篇博客将帮助你了解台式扫描电镜(DesktopSEM)如何在各种纳米工程纤维领域中使用。聚合物纳米复合材料作为一种非常有前景,具有成本效益的备选材料出现并应用于各种领域,例如机械工程,微型电子器件,化学传感技术,组织工程和生物传感技术。由于优异的物理性质,例如高纵横比、高机
  • 2017

    11-24

    台式扫描电镜:为什么选择CeB6灯丝

    如果你正在调研扫描电镜(SEM),你可能已经知道,灯丝是电镜中zui重要的部分之一。在这篇博客,我们将仔细讨论钨灯丝和CeB6灯丝。如何选择扫描电镜灯丝?对于不同的灯丝,就性能而言,场发射(FEG)扫描电镜图像的分辨率是zui高的。但是就电镜的日常使用而言,zui重要的一点还是以低成本获得高质量的图像,这样一来场发射电子枪就不再那么吸引人了,因为它要求的真空度很高,需要一个高价的真空设计。电子枪的成本效率是相对于它的使用寿命和日常维护而言的。这就是为什么经??吹轿俚扑亢虲eB6灯丝出现在(台式)
  • 2017

    11-22

    扫描电镜如何为改善大麻纤维性能提供方案

    工业大麻是增长zui快的植物之一,也是大约一万年前zui早用于生产纤维的植物之一。在历*,大麻纤维被广泛使用,在它被引入到新世界后不久便达到了生产高峰。阅读这篇博客,了解大麻纤维由于其纤维性能较好,可以更广泛地使用,并通过扫描电镜(SEM)来提供实现这些改进的解决方案。许多物品,从绳子、织物到工业材料,都是由纤维制成的。大麻通常用于制作帆布,而“canvas(帆布)”这个词实际上来源于cannabis(大麻制品)。如今,大麻面料行业比较普遍。大麻纤维可用于服装,因为纯麻的质地与亚麻布相似。但作为
  • 2017

    11-21

    为什么高科技纺织工程需要扫描电镜分析

    在新石器时代,人类就开始利用树皮等韧皮纤维纺纱织布。自古以来,纺织工业基本上都是以天然纤维作为原材料的,并对天然纤维过度依赖。在过去的几十年里,合成纤维逐渐引起了人们的兴趣,其价格便宜,容易生产,而且性能更好。与此同时,为了提高产品的质量,人们研究了很多化学处理方法来提高天然纤维和合成纤维的光滑度与韧性。阅读这篇博客,可以了解扫描电镜如何在这一发展过程中发挥基础性作用。高性能运动服的秘密不仅在于设计,而且在于产品背后的创新技术。特殊的编织技术,结合极为先进的纺织材料,是开发新颖高性能运动服,军装
  • 2017

    11-20

    扫描电镜助力环保聚合物的发展

    热固性聚合物由于其特殊的化学性质和物理性质,在现代工业中得到了广泛的应用。其应用范围广泛,从大型飞机部件到小型电子产品,环氧树脂是聚合物工业的主要产品之一。这篇博客将重点关注如何运用扫描电子显微镜(SEM)将这些材料改进和环保制造。迈向绿色产业的大步伐在过去几十年的工业发展进程中,生态可持续性已经成为关键。当意识到变暖问题的严重性之后,人们把越来越多的精力投入到限制气候变暖的过程中。为了节约资源,减少二氧化碳排放,提高生产效率,许多企业投入大量的资金来打造一个绿色工业。在聚合物工业中,热固性材料
  • 2017

    11-17

    样品制备:如何使用喷金仪(离子溅射仪)改善SEM 成像

    扫描电子显微镜(SEM)是一种多功能的工具,在大部分时候,无需什么样品制备,即可提供各种样品的纳米级信息。而在某些情况下,为了获得更好的SEM图像,会推荐或甚至有必要结合喷金仪(离子溅射仪)使用SEM。在这篇博客中,我们将解释喷金仪是如何工作的,以及适用的样品类型。如上所述,SEM几乎可以对所有类型的样本进行图像处理,陶瓷、金属、合金、半导体、聚合物、生物样品等。然而,某些特定类型的样品更具有挑战性,并且需要操作者进行额外的样品制备,以便借助SEM收集高质量图片。这些额外的步骤包括在样品中表面溅
  • 2017

    11-15

    如何通过扫描电镜分析来理解的纳米纤维应用

    如何有效地将药物导入人体中与此同时尽可能减少副作用,已被深入和广泛地研究,并在过去几年中开发了许多不同的技术。电纺纳米纤维是近年来备受关注的一种新型纳米纤维,这归因于这些纤维的特殊性质:它们具有多孔的三维表面,高比值表面积以及可调节孔隙尺寸的互连孔隙。扫描电子显微镜(SEM)被证明为研究纤维性能是如何改变和增强的有力分析工具。纳米纤维的性能是如何调节的不同的静电纺丝参数影响纤维的直径和厚度。这两种纤维特性非常重要,因为它们影响药物载体的控制释放曲线。图1:利用扫描电子显微镜成像的纳米纤维为了增强
  • 2017

    11-14

    利用扫描电镜全面了解样品

    样品名称铅电池极片框架样品类型金属,固体是否喷金未喷金设备型号飞纳台式扫描电镜PhenomPure+测试项目扫描电镜:背散射探头模式Topo模式3D粗糙度重建二次电子探头能谱:EDSmapping测试目的表面镀层质量观察光学导航介绍借助光学导航显微镜,可以定位到不同位置。操作人员始终明白当前样品所处的位置。对于想观察的区域,也只需要在光学导航图上点击鼠标左键即可移动至此位置。图1.右上小图中黄框代表当前照片成像位置。借助右下方电子导航,可以在高倍数下进行更的位置导航。图1.光学-电子两级导航系统
  • 2017

    11-14

    通过激光直写技术制造光子设备:SEM如何作出贡献

    光子设备被广泛应用于自然科学中,用于制造,操作和探测光。在未来,制造先进的光子设备将是一种挑战,并需要灵活性和可调谐性。因为它们需要先进的三维光刻技术,制造这些设备并非易事。激光直写技术(DLW)是一种有趣的方式,它的目标是运用液态晶体光刻胶作为感光材料。在这篇博客中,我们将描述用于生产人造橡胶光学可调谐光子设备的光刻胶是如何进行特殊设计和测试的,以及如何用扫描电子显微镜(SEM)来帮助设计改进过程。利用激光直写制造光子器件激光直写是一种三维光刻技术,它能使结构的制作到100纳米。一种超快的激光
  • 2017

    11-13

    飞纳电镜 Phenom Pro在中山大学的应用

    2017年11月3日,飞纳电镜顺利通过中山大学的验收。中山主要研究包括纳米阵阵列、生物相容性电极、微针阵列、药物释放、生化检测等方向。纳米针头器件在生物和医学方面具有广泛的应用前景。中山大学成功合成多种空心纳米针头、利用纳米针头可以插破细胞膜,用于药物输送,也可以用于基因转染和高通量药物筛选。飞纳电镜PhenomPro设备配备有二次电子探头和背散射探头,其成像效果和分辨率都得到了较大的提升,加上*的防震设计,使其成为课题组和研究小组的重要帮手。用户主要研究和合成纳米针头器件,通过不同的实验方法和
  • 2017

    11-10

    使用扫描电镜分析高分子涂层支架

    一直以来,高分子的开发及应用是一个很广泛的研究领域。由于其各种优良的物理化学性质,及生物相容性,并借助处理工艺,高分子材料在植入式医疗设备的应用中十分流行。本文详细介绍了高分子涂层在制备药物洗脱支架中的应用,以及扫描电镜(SEM)在分析涂层性能时的应用。高分子支架在医学领域中,支架是插入到通道中的金属或塑料管,以保持通道畅通。根据不同的使用目的,支架也分为很多种类,从可膨胀的冠状动脉、血管和胆道支架,到简单的塑料支架(输尿管支架,用于保持肾脏和膀胱之间的尿液流动)。图1:支架的SEM图像药物洗脱
  • 2017

    11-09

    扫描电镜下样品降解效应:产生原因及解决办法

    当使用扫描电子显微镜(SEM)时,随着观察时间增加,电子束可以*改变甚至降解在被观察样品。我们并不喜欢这种降解过程,因为它会改变或甚至破坏观察细节,从而影响实验结果。本文会讲述降解效应的产生原因以及解决办法。在扫描电镜SEM中是使用聚焦电子束扫描样品表面,获取信号并处理来获得图像。电子由灯丝产生并被高压电场加速。高压一般在1kV至30kV之间,典型的束流一般在纳安范围。经过高压加速的电子与样品表面相互作用,对于不导电样品,这种相互作用可能损害样品和降解样品。该过程表现为样品表面产生的裂纹,或者是
  • 2017

    11-09

    利用扫描电镜了解纤维特性——助力心脏瓣膜制造!

    现在,纤维材料广泛应用于各个领域,从纸尿布到水过滤器、从石棉到汽车等等。由于纤维材料应用广泛,为了提高其性能,*进行了大量研究。这其中包括对纤维成分及制备技术的研究。其中一个典型案例是用不同的工程纤维制造心脏瓣膜,本文中会有详细描述。埃因霍温理工大学的Kluin等人(Biomaterials(2017),DOI:10.1016/j.biomaterials.2017.02.007)介绍了一种用超分子人造橡胶制作纤维瓣膜的方法。他们参考了别处报道的聚己内酯二脲生物材料的制备方法(Wisseetal
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