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奧達科學有限公司

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  • 2025

    07-22

    電學樣品桿還有哪些功能?

    電學樣品桿除核心電學測量功能外,還具備以下功能:一、多場耦合實驗能力熱電耦合:在高溫環境下對樣品施加電場,同時保持透射電鏡(TEM)的原子級分辨率成像能力。例如,Lightning原位熱電樣品桿可在900℃高溫下施加300kV/cm電場,用于研究高溫電化學催化反應。力電耦合:同步施加納米級力學載荷與電學信號,研究材料的力電協同行為。例如,PicoFemto原位力學-電學樣品桿可實現nN級力學載荷與電學信號的同步施加。氣電耦合:在封閉氣體系統中研究氣相反應過程,同時施加電學刺激。例如,Protoc
  • 2025

    07-02

    Playground Fluidic Board 平臺的特點和應用范圍

    PlaygroundFluidicBoard是一種高度集成的微流控芯片平臺,具備以下特點和應用范圍:PlaygroundFluidicBoard特點和應用范圍:模塊化設計支持靈活的功能擴展與定制,可根據實驗需求快速調整配置,適應不同場景的流體操控需求。支持第三方設備集成兼容多種外部設備(如泵、傳感器、檢測器等),便于構建完整的實驗系統,降低開發成本。程序化控制界面提供直觀的軟件操作界面,支持自動化流程設計,用戶可通過編程實現復雜流體操作,提升實驗效率。技術優勢物料耗量低:微米級通道設計顯著減少試
  • 2025

    06-24

    加電樣品桿的詳細介紹

    加電樣品桿是透射電鏡(TEM)重要的組件之一,在材料科學、納米科技、化學、物理等領域的研究中應用廣泛,以下為你詳細介紹:功能特點提供電學刺激平臺:加電樣品桿能提供一個控制電位、電流和環境的平臺,可用于電化學研究,詳細研究電化學反應、電極材料和電化學界面的行為。實現多種實驗功能:很多加電樣品桿可以同時進行加熱和電偏壓操作。一些芯片可以施加高達100V的直流或交流電壓,并可測量到皮安級的電流。樣品桿本身經過優化,可實現低漂移速率和高傾斜范圍。具備高分辨率成像能力:例如Lightning原位熱電樣品桿
  • 2025

    06-17

    液體樣品桿核心結構與功能

    液體樣品桿(LiquidSampleHolder/Probe)是用于光譜分析(如紅外光譜、拉曼光譜、X射線光譜等)或顯微成像技術中,用于承載和傳輸液體樣品的專用裝置。其核心功能是確保液體樣品在分析過程中保持穩定狀態,同時優化信號采集效率。以下從結構、功能、應用領域及選型要點等方面展開介紹。液體樣品桿核心結構與功能:密封與傳輸設計密封腔體:采用耐腐蝕材料(如石英、不銹鋼、特氟龍)制成,防止液體泄漏或揮發。微流控通道:部分樣品桿集成微流控技術,可精確控制液體流量(如微量注射泵接口),適用于動態分析。
  • 2025

    06-13

    液體電化學的研究方法

    液體電化學的研究方法旨在揭示液體環境(如電解質溶液、液/液界面)中電化學反應的微觀機制、動力學過程及界面現象。以下從實驗技術和理論模擬兩大類,簡要介紹液體電化學研究方法及其應用場景:一、實驗技術1.原位電化學顯微成像技術透射電子顯微鏡(TEM)應用:在液體薄層中實時觀察電極表面形貌、納米顆粒沉積/溶解過程(如金屬枝晶生長、電池材料相變)。優勢:原子級分辨率,可結合電子能量損失譜(EELS)分析元素價態。挑戰:需設計微型電化學池(如MEMS芯片),避免電子束對液體的輻射損傷。掃描電子顯微鏡(SEM
  • 2025

    06-05

    液體樣品桿在哪些學科中發揮作用最大

    液體樣品桿在化學、生物、材料科學等學科中發揮作用最大,以下為具體分析:化學學科應用場景:在化學領域,液體樣品桿可用于研究溶液中的化學反應動力學、結構和穩定性等問題。通過測量反應過程中光線透過率的變化,可以得到反應速率、反應機理等信息。此外,在電化學研究中,液體樣品桿(如原位液體電化學樣品桿)可用于測量化學反應的動力學參數(如反應速率常數、轉化率等)和電化學反應的熱力學參數(如電極電勢、電化學活性等),研究電化學反應的機理和動力學過程。優勢:液體樣品桿能夠在液體環境下對樣品進行實時、動態的觀測,獲
  • 2025

    05-29

    EDS掃描電鏡的穩定性

    EDS掃描電鏡的穩定性受電子源壽命、光路系統設計及環境適應性等多方面因素影響,以下是具體分析:電子源(如燈絲)是影響EDS掃描電鏡穩定性的關鍵部件。以鎢燈絲為例,其使用壽命較短(約80~100小時),需要頻繁更換,這可能導致光路系統受污染,進而影響設備分辨率和穩定性。而采用CeB6燈絲的設備,如飛納臺式掃描電鏡,其燈絲使用壽命可達2958小時,顯著減少了更換頻率和污染風險,從而保證了設備的長期穩定性。光路系統的設計和維護也對設備穩定性有重要影響。電子槍柵極到陽極區間是受陰極蒸氣污染較為嚴重的區域
  • 2025

    05-12

    電學樣品桿的主要應用領域

    電學樣品桿的主要應用領域涵蓋材料科學、納米科技、化學、物理等多個領域,以下為具體介紹:納米材料研究:電學樣品桿可在真實環境中觀察納米材料的生長、自組裝和形態變化,分析納米結構的物理化學性質。例如,通過施加高達100V的直流或交流電壓,并測量皮安級電流,實現對納米材料電學特性的精確表征。電化學研究:電學樣品桿能夠研究電化學反應機制、電極材料性能及電化學界面行為,為電池技術、電鍍工藝等提供數據支持。通過在樣品桿內集成掃描探針控制單元,可對單個納米結構進行操控和電學測量,并動態觀察樣品在電學作用下的晶
  • 2025

    04-18

    三維重構冷凍電子顯微鏡:從數據采集到結構解析的技術優化

    在微觀世界的探索征程中,三維重構冷凍電子顯微鏡宛如一把神奇的密鑰,為科學家們打開了一扇通往未知領域的大門,讓我們得以一窺生物大分子的精細結構和奧秘。三維重構冷凍電子顯微鏡技術結合了冷凍電鏡和三維重構兩種關鍵技術。冷凍電鏡技術起源于上個世紀80年代,經過多年發展趨于成熟。它通過特殊的樣品制備方法,使生物樣品能在含水狀態下于電鏡內觀察,所得結果更接近生活狀態。而三維重構技術則解決了從生物分子的二維電鏡圖像推知其三維結構的難題,其發展得益于電鏡設備本身的進步以及計算機圖像處理技術的提升。這項技術具有諸
  • 2025

    04-16

    冷凍樣品桿在生物樣品儲存中的應用研究

    在科學研究的微觀領域,冷凍樣品桿正發揮著不可忽視的作用,成為眾多科研人員探索微觀奧秘的得力助手。冷凍樣品桿,從外觀上看,或許只是一個并不起眼的裝置,但它卻蘊含著巨大的能量。簡單來說,它主要用于在低溫環境下對樣品進行處理和觀察。其核心原理在于利用極低的溫度將樣品迅速冷凍固定,從而保留樣品原始的微觀結構和狀態。在生命科學領域,冷凍樣品桿有著至關重要的應用。生物樣本往往十分脆弱且容易發生變化,傳統的處理方式可能會導致樣本結構被破壞,從而影響研究結果的準確性。而冷凍樣品桿能夠快速將生物樣品冷凍至液氮溫度
  • 2025

    04-09

    真空轉移TEM樣品桿的適用范圍是什么?

    真空轉移TEM樣品桿的適用范圍廣泛,主要體現在以下幾個方面:一、對空氣敏感的樣品鋰電池材料:如鋰金屬、固態電解質界面(SEI)膜等,這些材料在空氣中極易發生反應,導致結構變化或性能下降。使用真空轉移TEM樣品桿可以在真空環境下轉移樣品,避免其與空氣接觸,從而觀察到樣品在低溫下的原位相變和高分辨率的TEM影像。金屬有機框架(MOFs)材料:這類材料通常具有較大的比表面積和孔隙率,對空氣敏感,容易吸附空氣中的水分和雜質。真空轉移TEM樣品桿可以確保樣品在轉移過程中保持其原始狀態,便于進行微觀結構分析
  • 2025

    03-19

    便攜式掃描電鏡的技術進展與未來發展趨勢

    在科學研究、工業檢測以及電子產品制造的各個領域,微觀世界的觀察和分析至關重要。而傳統的掃描電鏡(SEM)由于體積龐大、設備昂貴以及需要復雜操作,往往只能在實驗室中進行。今天,隨著科技的不斷進步,便攜式掃描電鏡應運而生,為各類行業帶來了的便利。便攜式掃描電鏡,以其精確的成像能力和輕便的設計,打破了傳統掃描電鏡對空間和位置的局限。它集成了高分辨率掃描技術和高效的數字化分析系統,使用戶能夠在現場快速獲取微觀結構的詳細信息。無論是在復雜的生產車間、野外勘探,還是在緊急的科學研究任務中,它都能提供便捷性與
  • 2025

    03-17

    X射線能譜儀在材料分析中的創新應用

    在現代科研和工業領域,精準的分析和測試手段是推動技術進步和質量保障的關鍵。X射線能譜儀作為一款集成高精度分析技術的設備,已廣泛應用于材料科學、環境監測、電子產業等多個領域,為各行業提供了強有力的技術支持。X射線能譜儀是一種通過X射線照射樣品,并分析樣品產生的能譜信號來確定物質成分和結構的分析儀器。它利用X射線與物質相互作用后產生的特征X射線,能夠高精度地分析物質的元素組成、濃度以及分布,廣泛應用于金屬、礦物、化學品、半導體等材料的質量控制和故障診斷。X射線能譜儀采用先進的探測技術,能夠快速、非破
  • 2025

    03-06

    EDS掃描電鏡有哪些功能和應用

    EDS掃描電鏡,即掃描電子顯微鏡(SEM)結合能量色散X射線光譜(EDS)技術,具有多種功能,并在多個領域有廣泛應用。以下是對其功能和應用的詳細介紹:一、功能微觀形貌觀察:SEM部分利用高能電子束掃描樣品表面,通過電子與樣品原子相互作用所產生的各種信號(如二次電子、背散射電子等)來揭示樣品的表面形貌和結構信息。這些信號會被探測器捕捉并轉換成圖像,從而得到樣品的高分辨率圖像。元素成分分析:EDS部分通過檢測樣品在電子束轟擊下產生的特征X射線來進行元素分析。不同元素具有不同的特征X射線能量,通過測量
  • 2025

    02-15

    超快電鏡揭示納米尺度下物質行為的新視角

    在科學研究的廣袤領域中,對于微觀世界的深入探索一直是眾多科學家不懈追求的目標。而超快電鏡,作為現代科學儀器中的一顆璀璨明星,正以方式助力科研人員揭開微觀世界瞬息萬變的奧秘。超快電鏡,全稱為超快電子顯微鏡,它結合了電子顯微鏡高分辨率成像的能力與超快激光技術,實現了對微觀結構和動力學過程的超高速觀測。傳統電鏡雖然能夠提供納米級別的空間分辨率,但在捕捉快速變化的現象時卻顯得力不從心。超快電鏡的誕生,則突破了這一限制,讓科學家們得以窺探到那些在極短時間尺度內發生的微觀事件。超快電鏡的工作原理精妙而復雜。
  • 2025

    02-13

    基于高通量透射電鏡的生物樣品三維重建技術研究

    在微觀世界的研究領域,深入了解物質的微觀結構和成分是揭示材料性能、生物分子機制等奧秘的關鍵。高通量透射電鏡作為一種先進的微觀分析儀器,為科研人員開啟了一扇高效探索微觀世界的大門。高通量透射電鏡的工作原理基于電子與物質的相互作用。與傳統透射電鏡類似,它通過電子槍發射出高能電子束,電子束穿透極薄的樣品時,與樣品中的原子發生相互作用,產生散射、衍射等現象。不同的原子結構和成分會導致電子的散射和衍射情況不同,透過樣品的電子束攜帶了這些信息,經過電磁透鏡的聚焦和放大,最終在熒光屏或探測器上形成樣品的高分辨
  • 2025

    02-11

    真空轉移TEM樣品桿設計特點

    真空轉移TEM樣品桿是一種專門設計用于在真空環境下轉移樣品至透射電子顯微鏡中的工具。工作原理主要包括以下幾個步驟:創建真空環境:通過真空泵等設備,將實驗環境建立為低壓或真空狀態。打開通道:通過控制閥門,打開樣品容器內部與外界的連接通道。啟動真空泵:真空泵開始抽氣,使樣品容器內部形成負壓,即真空狀態。轉移樣品:在真空狀態下,通過真空轉移TEM樣品桿將樣品從容器轉移到透射電子顯微鏡中。關閉通道:轉移完成后,關閉樣品容器與外界的通道,恢復正常壓力狀態。真空轉移TEM樣品桿設計特點:可伸縮樣品桿端頭:許
  • 2025

    01-06

    雙銅網冷凍轉移三維重構樣品桿使用方法與注意事項

    雙銅網冷凍轉移三維重構樣品桿是一種結合了雙銅網技術和冷凍轉移技術的樣品桿,它能夠在低溫下保持樣品的穩定性和完整性,同時實現樣品的三維重構。該樣品桿適用于各種材料和結構的三維成像,如納米顆粒、生物組織、復合材料等,為科學研究提供了強大的工具。雙銅網冷凍轉移三維重構樣品桿主要特點:雙銅網設計:雙銅網結構能夠提供更好的樣品支撐和穩定性,確保在成像過程中樣品不會脫落或變形。冷凍轉移技術:通過冷凍技術,可以在低溫下將樣品快速轉移到樣品桿上,避免了樣品在轉移過程中的損傷和污染。高分辨率:該樣品桿支持高分辨率
  • 2024

    12-31

    高關聯掃描電子顯微鏡和光學顯微鏡有什么區別?

    高關聯掃描電子顯微鏡(SEM)和光學顯微鏡是兩種截然不同的顯微鏡技術,它們在多個方面存在顯著差異。一、照明源與成像原理高關聯掃描電子顯微鏡:照明源:使用電子槍發射的電子束作為照明源。成像原理:電子束聚焦后照射在樣品表面,樣品對電子的散射程度不同,在熒光屏或探測器上形成圖像。電子束的波長極短,因此能夠呈現極其細微的結構。光學顯微鏡:照明源:使用可見光(日光或燈光)作為照明源。成像原理:光線透過標本,經過物鏡和目鏡的折射,將標本放大成像。不同結構對光的吸收、折射和反射不同,形成圖像的明暗對比。二、分
  • 2024

    12-26

    兩種領域中的超快SEM解決方案

    “超快SEM解決方案”這一術語,在市場營銷領域可能指的是一種高效的搜索引擎營銷(SearchEngineMarketing,SEM)策略或方案,旨在通過快速且精準的方式提升網站在搜索引擎中的可見性和轉化率。而在科研或技術領域,它可能指的是一種具有超高時間分辨率的掃描電子顯微鏡(SEM)解決方案。以下分別對這兩個領域的“超快SEM解決方案”進行介紹:一、市場營銷領域的超快SEM解決方案在市場營銷領域,超快SEM解決方案通常指的是一種能夠迅速響應市場變化、高效投放廣告并優化轉化率的SEM策略。這種解
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