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复纳科学仪器(上海)有限公司

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  • 2024

    01-16

    透射电镜原位样品杆加热功能 4 大特性解析

    透射电镜原位样品杆加热功能4大特性解析引言最近,LightingArctic原位冷冻热电样品杆上市,将原位热电技术推向新的高度,使其在能源转换、材料研究等领域发挥更大作用。细心的读者朋友可能已经发现了,从第一款产品Wildfire原位加热样品杆开始,到最近的LightningArctic原位冷冻热电样品杆,变温过程中的稳定性始终是DENS系列产品的一大特点。事实上也确实如此,得益于先进的MEMS(微机电系统)技术和创新的设计理念,DENS原位样品杆优秀的温控性和稳定性经过了时间的考验,为原位实验
  • 2024

    01-15

    高通量粉末原子层沉积技术开发高性能锂离子电池

    高通量粉末原子层沉积技术开发高性能锂离子电池随着低成本和环保能源需求的不断增加,可充电锂离子电池(LIB)作为可靠的储能设备在电动汽车、便携式电子设备和空间卫星中扮演着重要角色。电池活性组件包括正极、负极、电解质和隔膜,在锂离子电池功能中发挥着重要作用。锂离子电池的主要问题是充放电过程中电解质和电极材料及其成分的降解。原子层沉积(ALD)技术可以在原子水平上沉积厚度和成分可控的均匀薄膜,能够在活性电极和固体电解质材料的表面沉积各种金属薄膜,以在电极界面处生成?;げ恪T硬愠粱鼳LD技术具有改变电
  • 2024

    01-12

    如何正确选择不同功能的扫描电镜?扫描电镜选型指南

    如何正确选择不同功能的扫描电镜?扫描电镜选型指南扫描电子显微镜广泛应用于材料科学、生物学、纳米技术、半导体制造等领域,为研究人员提供了观察和分析微观结构和表面形貌的有效工具。针对不同领域和样品需求,应该如何选择不同功能的扫描电镜呢?我们对已有的不同功能的扫描电镜进行了盘点:系列1场发射扫描电镜肖特基场发射扫描电镜(SchottkyFieldEmissionScanningElectronMicroscope,SchottkyFE-SEM)是一种采用肖特基场发射电子源的高分辨率扫描电子显微镜,可以
  • 2024

    01-11

    离子精修仪和低能离子枪有效去除FIB制样产生的非晶层和损伤层

    离子精修仪和低能离子枪有效去除FIB制样产生的非晶层和损伤层前面我们介绍了FIB制样是透射电镜中常用的制样方法,但是使用离子束时可能会引起一些意想不到的样品损伤,改变了样品表面的特性,产生的非晶层或损伤层在使用FIB系统制备的TEM样品中非常明显,可能会影响到最终的观察结果。常用的FIB制样缺陷解决方案有三种方法:1.气体辅助蚀刻;2.低能量FIB;3.氩离子研磨精修;本文主要介绍通过氩离子精修仪和低能离子枪(LEGtoFIB)两种技术来修复非晶层问题的解决方案氩离子研磨精修非晶层使用低加速电压
  • 2024

    01-10

    台式电镜能谱一体机的维护保养及操作使用方法介绍

    台式电镜能谱一体机是一种结合了电子显微镜和能谱分析功能的仪器,其维护保养和操作使用方法如下:维护保养:定期清洁:定期清洁仪器外表面,使用软布蘸取少量轻轻擦拭。保持干燥:避免仪器进水,确保周围环境相对干燥。预热和冷却:在启动前预热设备,并在关闭后逐步降温,以防止温度突变损坏设备。注意供电稳定性:确保设备供电稳定,并正确连接接地线。操作使用方法:启动准备:先进行必要的预热操作,然后打开相关软件程序。样品制备:将待观察样品制作成薄片或放置到样品架上,并将其安装到设备中。注意避免样品过厚或太大尺寸导致无
  • 2024

    01-10

    TEM 制样:FIB制样的优势和缺陷

    TEM制样方法中:FIB制样的优势和缺陷01TEM制样方法概述透射电子显微镜能够精细地观察样品的结构,甚至可以观察到仅由一列原子构成的结构。其分辨率比光学显微镜高出许多,可达到0.1~0.2nm,放大倍数可达几万至百万倍,使得我们能够深入研究并理解样品的微观结构和特性。透射电镜工作原理TEM的测试原理是利用透过样品的电子进行成像和结构分析,由于电子的穿透能力较弱,样品的厚度、导电性、磁性和分散性等特征对测试结果的好坏起到直接的影响。因此,透射电镜的制样更加复杂和精细。TEM的制样原则是:简单、不
  • 2024

    01-09

    显微 CT 技术在电子设备的应用分享

    显微CT技术在电子设备的应用分享引言随着技术的发展和不断创新,电子设备的功能不断增强,体积不断缩小,对电子设备的制造技术也提出了更高要求。电子设备作为一个组装好的装置,内部的电子元器件往往难以直接观察或检测。显微CT技术能够以非破坏性的方式,利用X射线透射成像,穿透电子设备的外部壳体,获取其内部的高分辨率三维图像。01.显微CT技术X射线源和探测器不动,样品台旋转显微CT技术利用X射线对物体进行透射成像,通过旋转扫描并收集大量X射线投影图像,最终通过计算重建输出物体的三维结构。显微CT技术成像具
  • 2024

    01-08

    纳米气溶胶沉积 |火花简史:闪电也能用来制造纳米材料?

    纳米气溶胶沉积技术发展:闪电是由于云层电荷积累击穿不导电的空气,形成的强脉冲放电。其温度从摄氏一万七千度至二万八千度不等,是太阳表面温度的3~5倍。人类很早就注意到了这一现象,在20世纪处,便有科学家提出雷电是产生地球早期有机物质的原因。在1959年,米勒尤列通过实验模拟了实验条件下的闪电,并证明该方法确实产生了简单的氨基酸等有机物。米勒尤列实验探寻生命起源这种方法与闪电的原理类似,属于火花放电现象,也被称为“人工闪电”。天才的科学家们的探索是无止境的,经过多年发展,“人工闪电”便被用于材料加工
  • 2024

    01-05

    原位热电样品杆2023年用户科研成果精选

    原位热电样品杆对样品温度和电压都有很好地控制能力,可在900℃环境下实现高于300kV/cm的电场环境设置。本期我们分享北京理工大学科研团队使用在透射电镜中对样品区施加电场,从而在原子尺度下进行了哪些研究。作者:北京理工大学黄厚兵等题目:InSituObservationofDomainWallLateralCreepinginaFerroelectricCapacitor.期刊:AdvancedFunctionalMaterials:2304606.摘要:作为下一代非易失性存储器件的新星,铁电
  • 2024

    01-04

    汽车清洁度分析中,不同种类颗粒的危害性分析

    关于汽车清洁度:汽车行业中关于清洁部件的要求,最早由罗伯特·博世公司(RobertBosch)在1996年为了提高柴油汽车发动机共轨喷射系统的生产质量而提出,他们在生产中发现小的喷嘴很容易被系统中残留的污染颗粒物堵塞,于是提出了生产中清洁部件的质量规范,形成清洁度测试标准。2005年德国汽车行业协会出版了VDA19标准,由于德国汽车工业的巨大影响力,该标准一经实施便成为世界非常有用的文件。国际标准化组织在吸收、借鉴VDA19标准基础上,于2007年发布了ISO16232系列清洁度检测标准,成为世
  • 2024

    01-03

    原位加热样品杆中国用户 2023 科研成果精选【下】

    原位加热样品杆中国用户2023科研成果精选【下】今天分享的文献分别来自中科院大连化物所、上海交通大学、武汉理工大学、中科院物理所、福州大学。我们一起来看一下,这些科学团队使用原位加热样品杆在哪些领域里去的科研成果。挑选文献截止于2023年12月10日文献1作者:中国科学院大连化学物理研究所杨冰等题目:ReversibletransformationanddistributiondeterminationofdiversePtsingle-atomspecies.期刊:JournaloftheAm
  • 2024

    01-02

    原位加热样品杆中国用户 2023 科研成果精选(上)

    原位加热样品杆中国用户2023科研成果精选为了更好地迈向未来,我们精心挑选了2023年(截止于12月10日)使用原位加热样品杆在纳米技术领域取得的科研成果文献。这些文献来自安徽大学,北京工业大学,清华大学和南昌大学等,为我们开辟了更广阔的研究视野,揭示了创新领域的新篇章!文献1作者:安徽大学葛炳辉等题目:ApproachingElaborateControloftheNano‐ProductsofCarbothermalReductionReactionThroughInSituIdentifi
  • 2023

    12-29

    原位气相样品杆中国用户 2023 科研成果精选

    在期盼着2024年到来之际,我们不禁回首过去一年,2023年的科研探索与成就令人难忘。为了更好地迈向未来,我们精心挑选了2023年(截止于12月10日)使用原位气相样品杆在纳米技术领域取得的科研成果文献。这些文献来自中科院金属所,浙江大学,华东理工大学,为我们开辟了更广阔的研究视野,揭示了创新领域的新篇章!文献1作者:中国科学院金属研究所张莉莉等题目:BreakingtheAxis‐SymmetryofaSingle‐WallCarbonNanotubeDuringItsGrowth.期刊:Ad
  • 2023

    12-27

    扫描电镜和氩离子抛光仪在电子器件失效分析中的应用案例

    扫描电镜和氩离子抛光仪在电子器件失效分析中的应用案例电子器件失效的原因千千万,其中引线框架表面的氧化状态,对器件的焊接有直接的影响。铜基框架表面接触氧气和水气,极容易被氧化,对后期器件焊接或者打线会产生负面的影响,所以需要关注框架铜表面的状态,借助扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)抽检以保证品质极其重要。在进行电子器件失效分析时,首先观察失效件表面的微观形貌,飞纳台式扫描电镜集成有背散射(BSD,明暗衬度明显的成分像)和二次电子(SED,立体形貌像)两种成像模式,两种模式各有特点,可以呈现不同的
  • 2023

    12-26

    扫描电镜样品飘移的原因和解决方法分享

    扫描电镜样品飘移的原因和解决方法扫描电镜(SEM)作为材料微观形貌分析的一种手段,被广泛应用到多种领域。相信大家做扫描电镜(SEM)分析时会遇到样品飘移的问题,如果样品飘移现象比较严重,无法获得高清图片,会影响分析结果的准确性。小编总结了一些引起样品飘移的原因及解决方法,希望可以帮助到大家。引起样品飘移的原因有以下几方面:样品固定不牢固样品导电性较差样品未全干燥样品热稳定性差外界环境下面让我们一起来看看,如果在实际操作中遇到样品飘移问题,应当如何应对和解决。PartOne.样品固定不牢固引起的飘
  • 2023

    12-26

    台式扫描电子显微镜的常见问题及解决方法

    台式扫描电子显微镜的分辨率比光学显微镜高得多,达到纳米级别。此外,SEM还可以观察非导体材料,而传统光学显微镜只能观察导体材料。也正是由于SEM的高分辨率和大深度,它被广泛应用于材料科学、纳米科学和生物学等领域的研究。利用电子束的相互作用来观察材料的表面形貌和成分分布。通过电子源、采样枪、电磁透镜系统和检测系统的协同工作,SEM可以提供高分辨率的图像,并为科学研究和工程应用提供重要的信息。台式扫描电子显微镜的常见问题及解决方法:1.启动后无图像显示。解决方法:-确保电源连接正常,电源开关打开。-
  • 2023

    12-25

    蚊子为什么能准确找到你?扫描电镜下解析蚊子精密的吸血“利器”

    随着一年之中气温最高的“三伏天”来临,“嗡嗡嗡”的蚊子也开始活跃,不管是在室内、室外还是植物繁茂的野外,蚊子总能准确地找到我们暴露的皮肤,并狠狠叮上一口。本文介绍扫描电镜解析蚊子精密的吸血“利器”Chapter1蚊子为什么需要吸血?其实雄性蚊子只以植物汁液为食,雌性蚊子才会需要取食血液以完成生殖营养周期,因为血液中包含的蛋白质等营养物质可以帮助雌蚊排卵。Chapter2蚊子如何吸食血液?蚊子为了吸食血液,进化出了一套高度特化的吸血口器,内含6根“针”(不吸血时6根“针”由下唇包裹)。6根针分别是
  • 2023

    12-22

    原位热电系统助力揭示反应性金属-陶瓷体系的相互作用机制

    原位热电系统助力揭示反应性金属-陶瓷体系的相互作用机制01.引言金属-陶瓷复合材料得益于其优秀而又均衡的性能,在加工制造、微电子领域的应用已经越来越广泛。铝-碳化硅作为其中一种广为人知的金属-陶瓷复合材料,广泛应用于汽车、航天等领域的微电子封装。在这个体系中的铝和碳化硅之间,存在着二氧化硅的非晶氧化层(AOL)。然而,热处理工艺下活性金属(铝)、陶瓷(碳化硅)、AOL(二氧化硅)三者之间的相互作用机制还不太清楚。实际上,过去几十年间,研究者们对三者之间相互作用机制展开了许多深入研究。但问题是,至
  • 2023

    12-21

    扫描电镜在生物质材料中的应用

    扫描电镜在生物质材料中的应用——生物炭材料形貌的表征目前对于生物炭材料的功能性研究是越来越多,研究重点分为生物炭应用于污水处理、土壤改良、生物炭结构和功能探寻和生物炭的制备4个大类;研究热点主要是生物炭材料的修饰改性及机理探寻等;而这些研究中为了探究经过表面处理后可以达到所期望的性能,通常都会采用扫描电镜(SEM)等手段进行表征。使用飞纳扫描电镜可以对制备的生物炭材料的微观形貌进行快速表征,搭配使用孔径统计分析软件,为生物质炭的物理吸附性能评估提供重要参考。改良秸秆炭的吸附作用吸附性和催化性是生
  • 2023

    12-20

    夹杂物分析仪使用技巧:通过样品前处理提高钢铁夹杂物检验准确性

    夹杂物分析仪使用技巧:通过样品前处理提高钢铁夹杂物检验准确性洁净钢是目前各大钢企发展的重点。对于洁净钢的研究,夹杂物自动分析检测设备是必要的研究工具。ParticleX全自动夹杂物分析系统提供了一个高度集成的扫描电镜(SEM)和能谱仪(EDS)平台,能够在较短的时间内对大面积的试样进行夹杂物的分析,并记录下夹杂物的大小、面积、成分和形貌等重要参数,确定其在视场内的绝对坐标和相对坐标,以便在自动扫描结束后对特定夹杂物进行重新定位、分析。各类典型夹杂物图像ParticleX对夹杂物的自动分析具有准确
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