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复纳科学仪器(上海)有限公司

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  • 2024

    03-26

    浅析台式电镜能谱一体机的工作流程

    台式电镜能谱一体机的工作流程如下:通过SEM的电子枪发射出高能电子束。电子束经过准直系统聚焦后,照射到样品表面。在电子束与样品相互作用的过程中,产生的电子、次级电子和X射线等信号被收集和检测。通过对信号的扫描、检测和处理,可以得到样品的表面形貌图像和元素分布信息。具有以下优点和应用价值:可以实现对物质表面形貌和元素成分的同时观察和分析,能够提供准确的样品信息。其次,具有高分辨率和高灵敏度,可以对微小样品进行观察和分析。此外,还可以被广泛应用于材料科学、纳米科学、生物医学、环境科学等领域,用于研究
  • 2024

    03-25

    专家分享:突破先机,揭秘钢铁夹杂物检测新技术

    随着时代的进步,对于材料的要求也越来越高。就金属材料而言,提高钢铁的冶炼质量,改善夹杂物大小、数量及分布,可以提高金属材料的品质。今天我们有幸采访到钢研纳克失效分析中心的专家李云玲老师,一起聊一聊金属夹杂物的话题。钢研纳克失效分析中心李云玲高级工程师从事金属材料微观表征工作10余年,主要研究方向包括金属构件失效分析、断口分析、微观表征技术等。独立完成400余项材料失效分析案例。完成的典型项目有:某型号舰艇动力系统部件失效原因分析、高铁车轮裂纹原因分析、核电乏燃料池不锈钢壁附着物分析、国电逆流变部
  • 2024

    03-19

    上报设备清单请查收|复纳科技积极响应大规模设备更新政策

    近日,国务院常务会议审议通过《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。此次大规模设备更新,各省各校的仪器设备摸底排查和上报的时间紧促,因此为了节省各位老师的时间,复纳科技根据上报申报表,整理出了上报设备清单,以帮助老师快速完成申报。复纳科技致力于提供开创新、可靠、高效和高科技的智能科学分析设备,可以为高校提供高性价比的教学仪器,符合学科教育装备配置标准:从微纳表征产品、透射电镜TEM表征产品
  • 2024

    03-19

    抓住“以旧换新”新机遇,加快仪器设备智能化升级

    前言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》经国务院常务会议审议通过?;嵋橹赋?,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央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。飞纳台式扫描电镜秉持智能、低碳环保的设计理念,以极低的运行能耗(约200W)将台式电镜的分辨率提升到了1nm,同时集背散射(BSD)、二次电子(SED)、能谱(EDS)、扫描
  • 2024

    03-19

    台式电镜能谱一体机是用于化学成分分析的仪器

    台式电镜能谱一体机(ScanningElectronMicroscopewithEnergyDispersiveX-RaySpectroscopy,简称SEM-EDXS)是一种用于物质结构表征和化学成分分析的先进分析仪器。它结合了扫描电子显微镜(ScanningElectronMicroscope,SEM)和能谱仪(EnergyDispersiveX-RaySpectrometer,EDXS)的功能,可以在微观尺度下观察样品表面形貌和表征其元素成分。扫描电子显微镜利用电子束和样品的相互作用产生的
  • 2024

    03-11

    台式扫描电镜——为什么选择CeB6灯丝

    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,灯丝是电镜中最重要的部分之一。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最高的。但是就电镜的日常使用而言,最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
  • 2024

    03-06

    台式扫描电镜在各个领域的应用阐述

    台式扫描电镜广泛应用于生物学、材料科学、地质学和环境科学等领域,可用于观察微观结构、组织形态、晶体结构和材料成分等方面的研究,具有高分辨率、高精度和高灵敏度等特点。台式扫描电子显微镜(DesktopScanningElectronMicroscope)是一种体积小巧,可安放在实验台面上操作的电子显微镜。其原理和传统(落地式)扫描电子显微镜相同。部件包括:电子发射、电磁透镜、信号探测、真空系统、计算机控制系统。台式扫描电子显微镜用于各种样品微细结构和特征的形貌观察,适用于生物样品、医学样品、环境样
  • 2024

    02-27

    一文了解原子层沉积(ALD)技术的原理与特点

    什么是原子层沉积技术原子层沉积技术(ALD)是一种一层一层原子级生长的薄膜制备技术。理想的ALD生长过程,通过选择性交替,把不同的前驱体暴露于基片的表面,在表面化学吸附并反应形成沉积薄膜。20世纪60年代,前苏联的科学家对多层ALD涂层工艺之前的技术(与单原子层或双原子层的气相生长和分析相关)进行了研究。后来,芬兰科学家独立开发出一种多循环涂层技术(1974年,由TuomoSuntola教授申请专(zhuan)利)。在俄罗斯,它过去和现在都被称为分子层沉积,而在芬兰,它被称为原子层外延。后来更名
  • 2024

    02-26

    汽车零部件清洁度检测——Particle X 颗粒全自动分析解决方案

    在3D打印行业中,对原始金属粉料的检测和筛选工作对于最终成品的质量控制至关重要。使用飞纳ParticleX,扫描电镜就可以自动识别每一颗颗粒,并在这些颗粒上做能谱分析。汽车零部件制造业清洁度检测在汽车制造行业中,主机厂对于机械零件除了尺寸公差、强度指标等参数会提出严格的要求以外,还会对零件的清洁度提出较高的要求。对诸如齿轮、气门、活塞、缸体缸盖甚至喷油嘴等金属零件制品,在生产环节机械加工过程中产生的金属碎屑、磨抛残留物、生产环境污染物等杂质会沾附在零件表面,忽视这些污染物的存在直接进行装配,势必
  • 2024

    02-23

    2024 年必投资的 6 大材料科学分析和制备仪器,你的实验室缺吗

    前沿的实验室科学研究仪器和设备,不仅有助于加快科学研究的进程,也为未来的学术成果和企业的技术创新奠定了基础。一起来看看2024年必投资的6大科学研究仪器,你错过了哪些?1.扫描电镜—优秀的表征工具Phenom飞纳台式扫描电镜在当今科学研究和工业应用中,扫描电子显微镜与能谱仪已成为材料实验室的表征工具。荷兰飞纳台式扫描电镜(Phenom)以其前沿技术和用户友好的设计,被1500+用户认可,成为科研和工业研发高效、精确材料微观表征与分析的首(shou)选。2024年,为您的材料实验室增购飞纳台式扫描
  • 2024

    02-22

    【扫描电镜】扫描电镜试样制备:如何制备粉末样品

    【扫描电镜】扫描电镜试样制备:如何制备粉末样品如今,粉末材料在3D打印、陶瓷、锂电池、超硬材料、药物等领域中都很常见。粉末样品也是扫描电镜所经常涉及到的样品门类,甚至有些单位采购扫描电镜的主要目的就是为了观察、分析粉末材料。而实际操作中,却经常由于样品制备方法不当,无法达到预期的观察效果。在这里,小编给大家分享一下自己常用的扫描电镜粉末试样的制样方法。准备工作:手套、剪刀、导电胶、样品台、样品台基座、牙签、吹扫气罐第一步把样品台插在基座上,裁剪合适尺寸的导电胶,贴于样品台,适当碾压,确保黏贴牢固
  • 2024

    01-29

    扫描显微镜有哪些优点呢

    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,对这些信息收集、放大、再成像以达到对物质微观形貌表征的目的。电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在高的放大倍数下成像的仪器。扫描电子显微镜(scanningelectronmicroscope),简称扫描电镜(SEM),是电子显微镜的一种。扫描电子显微镜主要是利用二次电子信号成像来观
  • 2024

    01-26

    原位透射冷冻热电样品杆揭秘

    自DENSsolutions发布其新产品——Arctic原位冷冻热电样品杆以来,其5大特点在同系列产品中备受瞩目:01原位冷冻与加热:能够在原位状态下进行冷冻和加热操作。02原子级稳定性:具备原子级别的稳定性,确保实验过程的高度稳定性。03持续精确控温:能够持续准确地控制温度,提供稳定的实验环境。04双倾功能:具备双向倾斜功能,增强了实验的灵活性和多样性05控温同时加电:实现了温度控制和电流刺激的同时进行。接下来将以Q&A的形式揭秘原位透射冷冻热电样品杆的性能和特点Q1:原位透射冷冻热电样品杆所
  • 2024

    01-25

    显微 CT 无损成像技术在牙科研究中的应用

    引言自1895年伦琴发明X射线以来,非侵入性成像技术在诊断医学领域产生了深远的影响。20世纪80年代,JimElliott开发了显微CT,最初用于实验性牙髓研究。随着显微技术的不断发展,凭借其非破坏性3D分析的特点,显微CT已成为硬组织研究领域的一项重要工具。它在各种牙科领域得到了广泛应用,对相关主题的研究也在逐步增加。本文我们简要为大家分享显微CT无损成像技术在牙科研究中的应用。显微CT技术在牙科领域的应用领域涵盖了组织工程、用于有限元分析的真实数据识别、确定牙齿中的矿物质浓度,以及人类学研究
  • 2024

    01-24

    全自动扫描电镜成像分析在优化电池正极材料质量管理中的应用

    全自动扫描电镜成像分析在优化电池正极材料质量管理中的应用电动汽车电池组由数千个单独的电池组成,这些电池的每个电极都包含着数百万个颗粒。在充电和放电过程中,重要的是这些颗粒要一同发挥作用。正极材料及其前驱体的粒径分布和微观结构对电池的能量密度和安全性至关重要,这就意味着,在生产过程中需要严格监控这些颗粒的质量。扫描电子显微镜(SEM)用于制造过程质量控制,能够识别原材料及其中间产物的质量波动。扫描电镜(SEM)能够提供直观全面的形态统计结果,在正极颗粒的质量控制过程中发挥着重要作用。在本文中,对N
  • 2024

    01-23

    扫描电镜在什么情况下需要搭配离子研磨仪?

    离子研磨仪是一种用于处理材料样品的设备,常用于扫描电镜制样过程中。它通过使用离子束来去除样品表面的材料,从而制备平整的表面。这种设备在扫描电镜和其他材料分析仪器的样品制备过程中,用于获得高质量的样品表面以进行分析和观察。那么,扫描电镜在什么情况下需要搭配离子研磨仪?如果你没有从扫描电镜图片中获得你想要的信息,在扫描电镜功能一切正常的前提下,极有可能是样品制备不够成功导致的。以下两个案例将直观地说明这个问题:01锡球焊接分析未使用离子研磨仪制样(飞纳台式电镜拍摄)使用离子研磨仪制样(飞纳台式电镜拍
  • 2024

    01-22

    离子研磨仪和扫描电镜在半导体失效分析中的应用案例分享

    失效分析是对于电子元件失效原因进行诊断,在进行失效分析的过程中,往往需要借助仪器设备,以及化学类手段进行分析,以确认失效模式,判断失效原因,研究失效机理,提出改善预防措施。其方法可以分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等。其中在进行微观形貌检测的时候,尤其是需要观察断面或者内部结构时,需要用到离子研磨仪+扫描电镜结合法,来进行失效分析研究。离子研磨仪目前是普遍使用的制样工具,可以进行不同角度的剖面切削以及表面的抛光和清洁处理,以制备出适合半导体故障分析的扫描电镜用样品。离子研磨仪的基本原理
  • 2024

    01-19

    汽车清洁度检测方法标准解读

    汽车清洁度检测方法标准解读全自动汽车清洁度分析系统是基于扫描电镜+能谱法的清洁度检测系统,符合VDA-19和ISO16232检测标准。允许工程师看见微米尺寸的颗粒并确定其化学成分,从而判断出污染源,为客户的研发以及生产提供快速、准确和可靠的定量数据支持。飞纳电镜ParticleX-TC全自动汽车清洁度分析系统检测出的污染物飞纳电镜ParticleX-TC全自动汽车清洁度分析系统检测结果下面简单介绍一下这两种标准中扫描电镜法的解读:VDA-19,是用于汽车零部件清洁度检测的指南。标准中包含了多种方
  • 2024

    01-18

    汽车清洁度检测方法

    汽车清洁度检测方法当涉及到汽车清洁度检测时,可以使用多种方法,包括扫描电镜(ScanningElectronMicroscopy,SEM),能谱法(EnergyDispersiveX-raySpectroscopy,EDS)和光学法。下面是这三种方法的对比:1.扫描电镜(SEM):扫描电镜(SEM)是一种高分辨率显微镜,可以提供非常详细的表面形貌和形态结构信息,因此对于检测微观尺度的污染物、颗粒和缺陷非常有用。它使用电子束扫描样品表面,并通过检测反射或散射的电子信号来生成图像。扫描电镜(SEM)
  • 2024

    01-17

    透射电镜原位样品杆加热芯片设计原理解析

    透射电镜原位样品杆加热芯片设计原理解析引言在上一篇文章《透射电镜原位样品杆加热功能4大特性解析》里,我们以Wildfire原位加热杆为例,为大家详细介绍了DENS样品杆加热功能在控温精准、图像稳定、高温能谱、加热均匀四个方面的具体表现。通过这篇文章,相信大家对MEMS芯片的优良性能有更进一步的了解。本文将以透射电镜原位样品杆加热芯片的改变为例,与大家深入探讨芯片加热设计具体的变化细节。01.加热线圈的变化1.1线圈尺寸缩小,“鼓胀”现象得到明显抑制图1:新款芯片图2:旧款芯片仔细观察上图中两款芯
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