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复纳科学仪器(上海)有限公司

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  • 2024

    06-17

    设备更新| 高分辨率台式显微CT选型指南

    近日,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。在国民经济高质量发展,以及重大基础科学创新中都扮演了重要角色的科学仪器行业,迅速掀起了设备更新浪潮。复纳科技专注于提供创新可靠和高效智能的科学分析设备,助力推动高质量显微CT技术在各行业的应用与发展。复纳科技积极响应大规模设备更新政策,推出显微CT产品综合解决方案,支持各位老师设备更新,欢迎随时联系我们快速获取上报资料。关于Neoscan台式显微CTNEOSCAN台式显微CT技术融合了X射线成像和计算机重建技术,能够以非侵入式、非破坏
  • 2024

    06-12

    扫描电镜制样方法|5种常用的生物样品干燥方法

    扫描电镜制样方法|5种常用的生物样品干燥方法扫描电镜在观察生物样品时,具有以下特点:多角度观察样品的表面结构;不需要将样品切成薄片;景深大、图像立体感强;放大倍数从几十倍到几十万倍连续可调;在观察形貌的同时可以对微区的成分进行定量和定性分析。而能否获得真实、清晰、理想的扫描电镜观察结果,样品的制备过程是关键。生物样品含水直接观察,会对扫描电镜造成以下影响:1.样品蒸发的水蒸气遭遇高能电子束,会被电离而放电,引起束流大幅度波动,使图像模糊,或者根本不能成像;2.大多数含水样品在高真空中容易发生形态
  • 2024

    06-11

    扫描电镜拍摄技巧|消除像散,提高样品成像质量

    像散对扫描电镜成像质量的影响通过之前的文章,大家了解了“加速电压”与“束流强度”对图像的成像质量有非常大的影响。其实除了加速电压、样品的导电性、电镜的束流强度,像散、图像的亮度对比度等都会影响扫描电镜图像的成像质量。今天,这一篇文章将教大家了解消除像散的重要性,提高样品的成像质量。像散的定义可能会比较抽像,所以,小编用近视的散光来进行对比。当近视看月亮时,月亮会比较模糊,但仍是一个圆形。当近视有散光看月亮时,看到的月亮会出现变形。扫描电镜的像散就如同散光,当图像有像散时,在聚焦的过程中会发现图像
  • 2024

    06-07

    设备更新|粉末原子层沉积(PALD):科研平台建设“新质生产力”

    设备更新|粉末原子层沉积(PALD):科研平台建设“新质生产力”随着对科技创新的不断重视和投入,新一轮的大规模设备以旧换政策为广大高校和研究机构带来了的发展机遇。高质量的科研平台建设是提升研究水平、增强竞争力的关键。ForgeNano的新型粉末原子层沉积设备不仅能够提升研究质量,还能打通产、学、研三界的桥梁,助力高校在科研的道路上迈出坚实的步伐。原子层沉积系统新型粉末原子层沉积助力高校平台建设粉末原子层沉积,利用其平台技术,可以在高比表面积的粉末颗粒表面构筑超薄的纳米涂层或活性组分,开发多种涂层
  • 2024

    06-06

    扫描电镜拍摄技巧(一)|如何避免扫描电镜观察过程中碳沉积现象

    扫描电镜拍摄技巧|如何避免扫描电镜观察过程中碳沉积现象在使用扫描电镜进行样品观察时,尤其是采用二次电子模式,随着观察时间的延长,在观察的区域会出现一块黑的矩形的区域。如下图所示,对一块空白的铝制样品台进行观察时,一段时间后降低放大倍数,发现图像中间有一明显的黑色矩形,我们可以简单的称这种现象叫做碳沉积。碳沉积主要原理:在扫描电镜的样品区往往存在一些碳氢化合物,被电子束轰击后,会形成带正电荷的碳离子。扫描电镜观察样品时,电子束在微区扫描使得该区域电子较为富集,碳离子会向该区域富集并沉积下来,影响该
  • 2024

    06-05

    设备更新|扫描电镜 SEM & 透射电镜 TEM 离子束制样设备

    设备更新|扫描电镜SEM&透射电镜TEM离子束制样设备2024年3月1日,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》审议通过。会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。同时指出,新一轮换新工作仍坚持标准,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,智能、绿色、低碳的科研仪器,将成为设备更新的主力军。我们积极响应大规模设备更新政策,推出扫描电子显微镜和透射电子显微镜的离子束制样设备综合解决方案,支持各位老师设备更新,欢迎随时联系我们快速获取上报
  • 2024

    06-03

    扫描电镜制样:保证扫描电镜样品清洁有多重要?

    扫描电镜制样:保证扫描电镜样品清洁有多重要?扫描电镜(SEM)主要用于微观形貌分析,其测试结果的好坏,一方面是由仪器的性能、测试条件和操作人员水平决定,另一方面还与样品制备过程有关。扫描电镜(SEM)样品需要保持清洁、无污染物,尽量把污染程度降到zui低。因此要求我们在拿取与制备样品时需要佩戴干净无粉手套,使用的剪刀、镊子等制样工具亦要保持干净。保持扫描电镜(SEM)制样工具干净如果在样品制备过程中,不注意保持清洁,用裸手拿取样品,手上的油脂灰尘会污染样品。如下图所示,裸手接触干净铝箔表面后,可
  • 2024

    05-31

    原子层沉积(ALD)技术锂电材料:电极粉末包覆的必要性(下)

    在上篇文章中,我们介绍了原子层沉积(ALD)方法包覆电极材料的必要性以及粉末涂层(PC)和极片涂层(DC)两种不同的改性策略。(详见:原子层沉积(ALD)技术在锂电材料中的应用(一):电极粉末包覆的必要性(上))ALD方法对于电极材料的改善有目共睹,但涂层的选择以及设备的选择是关键。极片涂层依赖卷对卷设备和苛刻的低温要求。粉末包覆更适合从源头进行界面的改善。本篇文章我们将介绍粉末原子层沉积(PALD)工艺及其在电极材料包覆中的应用。01.“粉末原子层沉积(PALD)工艺”对于粉末样品的ALD研究
  • 2024

    05-29

    使用低能离子精修制备高质量的锂离子导体固态电解质透射电镜样品

    引言使用FIB切削获得超薄样片(lamella),是一种常见的块体材料TEM制样方法。然而,镓离子束辐照损伤所带来的非晶层却像一片难以驱散的迷雾,阻碍着人们获得更高质量的TEM照片,进而也限制了对轻元素的量化分析??梢匝≡窭胱泳抟嵌訤IB非晶层进行修复。Part01APPLICATIONCASES低能氩离子精修非晶层GentleMill低能离子精修仪可制备离子损伤更小、非晶层更薄的TEM样品。最近,上海科技大学的于奕老师团队等人使用GentleMill低能氩离子精修仪,以固态电解质LLTO为例
  • 2024

    05-28

    纳米印刷沉积:助力纳米技术发展,引发纳米能源领域革命性变革

    纳米印刷沉积:助力纳米技术发展,引发纳米能源领域革命性变革绝缘、传导、反射、保温、耐磨和防锈等材料及其特性在日常生活中发挥着重要作用,科学家们正在不断努力改善材料的特性以制造出具备更优性能的产品。更好的隔热效果可以降低供暖成本;更好的传导导致更低的损耗;更好的耐腐蚀性,可实现更长的使用寿命和更低的维护要求。近几十年来,科学家开始通过研究越来越小的颗粒即所谓的纳米颗粒(通常只有几纳米大小)来控制材料的特性。在研究过程中,许多人认为:“如果能干净地生产这些纳米粒子并将它们组合成所需的成分,那么我们就
  • 2024

    05-28

    飞纳台式电镜能谱一体机可以实现对不同类型样品的分析

    飞纳台式电镜能谱一体机还具有多功能性。它可以实现对不同类型样品的分析,包括金属材料、半导体材料、生物材料等。同时,它还可以实现不同模式的观测,如透射电镜模式、扫描电子显微镜模式等。这种多功能性使得其在科研领域中应用广泛,可以满足不同领域研究的需求。另外,飞纳台式电镜能谱一体机还具有高效率的特点。它可以实现实时观测和分析,无需样品准备和处理,节省了研究人员的时间和精力。而且,它的操作简单方便,不需要复杂的操作步骤和专业知识,即使对于初学者也容易上手。这种高效率使得科研工作者可以更快地获取实验数据,
  • 2024

    05-27

    应用分享:原位透射电镜热电样品杆助力固态氧化物燃料电池研究

    应用分享:DENS原位透射电镜热电样品杆助力固态氧化物燃料电池研究通过在环境透射电镜中使用DENSLightning原位热电样品杆,新加坡南洋理工大学的MartialDuchamp博士和他的合作者以原子级分辨率观察了固态氧化物燃料电池的工作情况,进而建立了氧分压、氢分压、温度、电池开路电压和微观结构变化之间的直接关系。一、引言研究人员通过将负极-电解质-正极电池以单室配置的方式与Lightning热电样品杆相连接,研究了不同氧气/氢气比例对镍催化剂形态的影响,并监测了在600°C的高温下电池开路
  • 2024

    05-24

    扫描电镜的基本原理详细介绍下

    扫描电镜是一种将物质表面形貌放大成图像的高分辨率成像技术,它采用电子束扫描样品表面,诱发样品表面与电子束相互作用后所产生的多种信号,利用这些信号进而形成图像。扫描电镜可观察材料表面形貌、成分分析和结构表征、宏观形貌等方面,具有高分辨率、分析功能以及适用范围广等优势。因此,扫描电镜已经成为表面形貌研究和材料科学等领域的重要工具。扫描电子显微镜(SEM)是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段。其利用聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相互作用,来激发各种物理信息,对这
  • 2024

    05-23

    为什么使用原子层沉积(ALD)方法对电极材料进行包覆是必要的?

    为什么使用原子层沉积(ALD)方法对电极材料进行包覆是必要的?锂电池电极由各种类型的粉末制备合成,对粉末材料表面进行包覆已经成为提高电池性能的有效策略。尤其在固态电池中,固体电解质颗粒(SSA)和电极组合之间的界面兼容性问题仍然存在,通过界面涂层可有效地解决这一问题。因此,电极表面工程作为一项新兴技术,有望提高电池的性能和安全性。原子层沉积(ALD)技术已被证明是在亚纳米尺度上制造无机薄膜的高效方法,可在平面甚至高曲率的颗粒表面控制薄膜厚度以及均匀性。原子层沉积(ALD)包覆能保证超薄的均匀涂层
  • 2024

    05-22

    飞纳台式电镜能谱一体机是现代科研领域中不可少的工具之一

    飞纳台式电镜能谱一体机是一种具有高精度、高效率和多功能性的先进科学仪器。它将电镜和能谱仪两种功能整合在一起,可以同时实现样品表面形貌和组成分析,是现代科研领域中不可少的工具之一。飞纳台式电镜能谱一体机的主要优势在于它的高分辨率和高灵敏度。电镜部分可以实现对样品表面微观形貌的观测,可以清晰看到样品表面的微观结构、表面粗糙度等信息。而能谱仪部分可以实现对样品组成的分析,可以准确测定样品中各种元素的含量和位置分布。通过电镜和能谱仪的有机结合,研究人员可以了解样品的特性和性能。延长飞纳台式电镜能谱一体机
  • 2024

    05-20

    显微CT无损检测技术,在增材制造和粉末冶金领域发挥什么作用?

    随着科技的飞速发展,显微CT技术在各个领域的应用愈发广泛,尤其是在增材制造和粉末冶金领域。显微CT技术以其高分辨率、非破坏性的特点,为微观层面的材料结构和缺陷分析等提供了解决方案,为增材制造和粉末冶金行业的发展注入了新的活力。Part01.什么是显微CT?显微CT技术利用X射线照射样品,通过探测器记录透射的X射线强度分布,再利用计算机算法重构出样品的三维内部结构。其能够在非破坏的情况下,提供高分辨率和三维图像。显微CT结构示意图:射线源和探测器不动,样品台旋转显微CT技术可以无损地提供详细的材料
  • 2024

    05-17

    扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制

    扫描电镜论文赏析论文标题:ThetranscriptionfactorPtoMYB142enhancesdroughttoleranceinPopulustomentosabyregulatinggibberellincatabolism(PtoMYB142通过调控赤霉素代谢增强杨树抗旱性的研究)使用仪器:飞纳台式扫描电镜发表期刊:thePlantJournal因全球变暖增大了树木因干旱而死亡的生态压力,推动着树木节水策略的演变。尽管植物激素与对缺水的形态适应有关,但木本植物中这些过程的分子机制
  • 2024

    05-16

    【纳米颗粒制备技术】干法气溶胶纳米打印技术可以用在哪些领域

    上一篇文章我们简单的认识了干法气溶胶纳米打印技术,一种基于气溶胶的直写方法能够实现无机纳米结构材料的打印直写。那么本篇文章我们来简单介绍一下干法气溶胶纳米打印技术可以用在哪些领域?使用纳米印刷沉积系统,可以自动的打印不同成分和/或层厚的纳米多孔材料。在电催化、气体传感器和SERS领域具有高通量筛选价值。采用高通量的筛选方法可以将新材料开发所需的时间从几个月缩短到几天,大大加速了材料开发过程。1.电催化当前,许多性能好的电催化剂均采用昂贵的贵金属基材料。而为了使电化学过程具有可扩展性和商业可行性,
  • 2024

    05-15

    【纳米颗粒制备技术】干法气溶胶纳米打印技术,加速材料研发进程

    增材制造的方法,如纳米打印可以大大简化高比表面积的纳米多孔薄膜的制备工艺。这种薄膜材料的应用很多,包括电催化、化学、光学或生物传感以及电池和微电子产品制造等。因此,一种基于气溶胶的直写方法能够实现无机纳米结构材料的打印直写。印刷涂层的颗粒由纳米粒子发生器产生,经火花烧蚀产生的气溶胶颗粒其典型粒径在20nm以下,且不含表面活性剂或任何其他有机添加物质。纳米粒子生产和印刷沉积的整个过程是自动化的,不需要进行后续有机成分的热处理去除。纳米印刷沉积系统工作原理VSP-G1纳米粒子发生器(VSP-G1)作
  • 2024

    05-14

    台式场发射扫描-透射(SEM—STEM)电子显微镜应用案例分享

    在材料研发的过程中,检测材料的形貌细节和品质,需要各个方位地了解样品。扫描电镜是科学研究过程中强有力的表征工具,高分辨成像可以揭示材料细节。现在一些比较好的扫描电镜可以提供一种先进的成像技术--透射模式(Scanningtransmissioneletronmicroscopy,STEM),这种成像模式可以呈现出与SEM图像不同的信息。STEM模式和SEM成像效果有什么不同?以导电纳米复合材料的研究为例,不同制备方法得到的碳纳米管的厚度和长度有所不同。对碳纳米管进行准确的表征非常重要(包括长宽比
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