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賽默飛電子顯微鏡

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  • 2024

    10-08

    冷凍透射電子顯微鏡在納米技術中的應用

    冷凍透射電子顯微鏡是一種強大的工具,它在納米技術中發揮著重要作用。通過將樣品冷凍在非常低的溫度下,可以提供高分辨率的圖像,揭示材料的微觀結構和性質。這種技術已經被廣泛應用于納米科學和納米技術的研究領域,為研究人員提供了對納米尺度物質行為的見解。冷凍透射電子顯微鏡在納米技術中的應用主要包括以下幾個方面:1、納米材料結構表征:可以用來觀察和分析各種納米材料的結構,包括納米顆粒、納米管、納米片等。通過高分辨率的圖像,研究人員可以了解納米材料的形貌、尺寸、形狀和結構,從而設計和優化新型納米材料。2、納米
  • 2024

    09-11

    鎢燈絲掃描電鏡在材料科學中的應用

    鎢燈絲掃描電鏡是一種利用電子束掃描樣品表面,通過收集和分析反射電子、透射電子和二次電子等信號,從而獲得樣品表面形貌、組成和結構等信息的顯微鏡。鎢燈絲掃描電鏡在材料科學中的應用非常廣泛,主要包括以下幾個方面:1、材料表面形貌觀察:它可以對材料的表面形貌進行高分辨率的觀察,如金屬、陶瓷、聚合物、復合材料等。通過對材料表面形貌的觀察,可以了解材料的微觀結構,為材料的性能優化提供依據。2、材料斷面結構分析:也可以對材料的斷面結構進行分析,如晶體結構、晶界、相界面等。通過對材料斷面結構的分析,可以了解材料
  • 2024

    09-08

    場發射掃描電子顯微鏡的工作原理

    場發射掃描電子顯微鏡是一種利用高能電子束對樣品表面進行掃描,從而獲得高分辨率的圖像的儀器。其工作原理主要包括以下幾個步驟:1、電子源:場發射掃描電子顯微鏡的電子源通常采用場發射電子槍。通過在尖銳的金屬施加高電壓,使得金屬產生強電場,從而使金屬內部的電子被拉出并加速。這種電子源產生的電子束具有高亮度、高相干性和小能量擴散等特點,有利于提高分辨率和信號強度。2、電子透鏡系統:從發出的電子束經過一系列的電磁透鏡和光闌進行聚焦和整形,形成直徑約為幾納米的高能電子束。這些透鏡系統包括物鏡、中間透鏡和投影透
  • 2024

    09-05

    sem掃描電鏡中的分辨率是由什么決定的?

    sem掃描電鏡的分辨率是由多個因素決定的,包括電子束的大小、電子束的能量、樣品的導電性、樣品的厚度、樣品的表面粗糙度等。首先,電子束的大小是影響sem掃描電鏡分辨率的重要因素。電子束越小,分辨率越高。電子束的大小主要由電子槍的類型和設計決定。目前常用的電子槍有熱發射電子槍和場發射電子槍。熱發射電子槍的分辨率一般在微米級別,而場發射電子槍的分辨率可以達到納米級別。其次,電子束的能量也會影響分辨率。電子束的能量越高,其波長越短,理論上分辨率就越高。但是,過高的能量會導致樣品的損傷,因此需要根據樣品的
  • 2024

    09-02

    fei透射電子顯微鏡在生物科學領域的應用

    在生物科學領域,fei透射電子顯微鏡發揮著至關重要的作用。作為一種高分辨率、高放大倍數的電子光學儀器,它能夠提供生物樣品的納米級微觀內部結構圖像,這對于生物學的研究具有極大的價值。以下是fei透射電子顯微鏡在生物科學領域的應用:1、微生物學研究:通過TEM觀察細菌、支原體等微生物的超微結構形態,可以研究其結構和生長發育,為微生物學的研究提供重要手段。2、臨床病理診斷:生物體發生疾病會導致細胞發生形態和功能上的改變,能夠清晰展現出這些變化,為疾病診斷提供有力的證據。3、生物大分子復合體研究:可用于
  • 2024

    08-12

    X射線光電子能譜儀的組成與應用

    X射線光電子能譜儀(XPS)是一種高性能的表面分析技術,它能夠提供關于材料表面元素組成、化學狀態和電子結構的詳細信息。XPS的基本原理是使用X射線照射樣品,當X射線光子與樣品中的原子相互作用時,會激發原子內層電子(如K層或L層電子)成為光電子。這些光電子的動能取決于被激發電子的結合能、X射線光子的能量以及逸出功。結合能反映了電子與原子核之間的相互作用強度,因此對于特定元素的不同化學狀態,結合能會有細微的差別。通過測量這些光電子的動能,可以確定樣品表面的元素種類及其化學狀態。X射線光電子能譜儀主要
  • 2024

    08-11

    冷凍聚焦離子束顯微鏡在細胞研究中的作用

    冷凍聚焦離子束顯微鏡技術是一種在低溫條件下使用聚焦離子束對樣品進行加工和成像的方法。這種技術通常與掃描電子顯微鏡(sem)或透射電子顯微鏡(tem)結合使用,以研究材料的微觀結構和成分。在細胞研究中,冷凍聚焦離子束顯微鏡的作用主要體現在以下幾個方面:1.樣品制備:傳統的細胞樣品制備方法可能會引入人為的形態變化或化學固定劑的偽跡,而它可以在接近生理狀態下快速冷凍固定細胞,減少樣品制備過程中的偽跡和損傷。這種方法有助于保持細胞的原始結構和化學組成,為后續的高分辨率成像提供良好的基礎。2.精確切割:也
  • 2024

    08-09

    知識大禮包-ChemiSEM助您提升元素分析水平

    更快、更優、更加經濟實惠的能譜數據采集與分析現如今,廣大科研用戶已經非常熟悉用掃描電鏡(SEM)搭配能量色散X射線能譜(EDS)用于確定樣品的元素組成。然而,既能制造掃描電鏡又能制造能譜探測器的儀器廠商少之又少,這使得科研用戶通常采購不同廠商的SEM和EDS系統。這在實際使用過程中往往帶來額外的麻煩和困擾。而ChemiSEM的推出則大大減少了這些問題。比如:硬件和軟件來自同一廠商,沒有軟硬件整合問題。同一個軟件控制掃描電鏡和能譜,無需在不同的界面之間切換。數據同步和下載更容易。只需要處理一個供應
  • 2024

    08-08

    fei雙束電子顯微鏡的分辨率受哪些因素影響?

    fei雙束電子顯微鏡結合了掃描電子顯微鏡(sem)和聚焦離子束(fib)技術。這種設備通常用于材料科學、半導體制造、失效分析等領域,能夠進行高分辨率成像、精確切割以及樣品制備等操作。fei雙束電子顯微鏡的分辨率受多種因素影響,主要包括以下幾點:1、電子光學系統:電子槍的類型、電磁透鏡的設計和質量、電子束的穩定性都會影響最終的圖像分辨率。高質量的電子源和先進的光學系統可以提供更細的電子束探針,從而提高分辨率。2、樣品與探測器之間的相互作用:樣品本身的導電性、拓撲結構、化學組成以及樣品室中的真空度都
  • 2024

    08-05

    sem掃描電子顯微鏡的工作原理是什么?

    sem掃描電子顯微鏡是一種利用細聚焦的電子束掃描樣品表面,并通過檢測從樣品中激發出的二次電子、背散射電子等信號來獲取樣品表面形貌和組成的高分辨率成像設備。sem掃描電子顯微鏡的工作原理可以概括為以下幾個步驟:1、電子槍發射電子:使用一個電子槍來產生一束高速電子。這些電子通過高壓加速,通常在幾千到幾十千伏之間,以獲得足夠的能量。2、電子束成形與聚焦:產生的電子束通過一系列的電磁透鏡進行聚焦和整形,最終形成一個直徑很小(納米至微米級別)的探針。3、掃描線圈控制電子束掃描:電子束隨后進入一套掃描線圈,
  • 2024

    08-02

    fei掃描電子顯微鏡在樣品制備中的應用

    fei掃描電子顯微鏡是一種先進的顯微鏡技術,它通過掃描樣品表面并利用電子與樣品相互作用產生的信號來獲得高分辨率的圖像。它能夠提供比傳統光學顯微鏡更高的放大倍數和更深的景深,因此在材料科學、生物學、地質學以及工業領域中有著廣泛的應用。在樣品制備方面,fei掃描電子顯微鏡要求樣品必須具備幾個關鍵特性,包括:1、導電性:由于它是利用電子束掃描樣品,非導電樣品會導致電子束散射及充電,影響圖像質量。因此,非導電樣品通常需要涂覆一層薄金屬(如金、鉑或碳)以增強其表面導電性。2、穩定性:樣品在真空和電子束照射
  • 2024

    08-01

    案例分享|利用Apreo 2 SEM對竹狀碳納米管進行復雜表征

    您是一位研究員、工程師還是對納米技術和材料研究有濃厚興趣的科研工作者嗎?如果是,您可能會感興趣我們最新的應用示例手冊!作為納米技術中最有前景的材料之一,理解竹狀碳納米管(CNTs)的獨特性質和潛在應用至關重要。在這個應用示例中,我們充分展示了高分辨場發射掃描電子顯微鏡Apreo2(SEM)出色的成像能力和其搭配的Avizo2D軟件的強大圖像處理和統計分析能力。我們詳細介紹了如何使用這些工具來識別和測量竹狀碳納米管和參與其形成的催化粒子的各種特征。但我們并沒有止步于此!我們還展示了ThermoSc
  • 2024

    07-12

    技術分享丨賽默飛RGB CL陰極熒光探測器

    01陰極發光(CL)原理陰極發光是固體物質的一種表面物理熒光現象,在掃描電鏡中,當一束高能電子束轟擊固體樣品的表面時,入射電子與樣品發生作用,產生諸如二次電子、背散射電子、特征X射線、俄歇電子等信號,而對于某些特定材料,如礦物、氧化鋁、三/五族材料(GaAs,InGaN)、磷光劑、燃料及一些有機化合物等,入射電子會將材料的電子轟擊至導帶讓其處于激發態,受轟擊電子會快速回復至價帶,回復過程中產生的能量差就以可見光的形式釋放出來,即陰極發光,陰極發光是一種熒光,又稱陰極熒光,其發光波譜多數為可見光范
  • 2024

    07-12

    ChemiPhase——更容易,更全面,更準確的物相分析

    QUESTION您是一位研究員、工程師還是對金屬材料研究有濃厚興趣的科研工作者嗎?如果是,您可能會感興趣我們最新的應用示例手冊!不管是金屬增材制造中的新材料,還是復雜材料中的雜質,分析它們的元素組成成分向來是一個充滿挑戰的任務。在這個應用示例中,我們充分展示了ThermoScientificChemiSEM™技術如何在SEM表征過程中提供實時元素信息,并且利用其搭配的ChemiPhase軟件的強大譜圖分析能力進行物相分析。我們詳細介紹了如何使用這些工具來將復雜材料清晰地分離為各個組分/物相,鑒定
  • 2024

    07-11

    描述fei冷凍透射電鏡的樣品制備過程

    fei冷凍透射電鏡是一種用于研究生物大分子、細胞器、病毒和蛋白質等生物樣品的顯微技術。樣品被快速冷凍并保持在低溫下,以保持其天然狀態和水分。這種方法可以提供高分辨率的圖像,同時避免了傳統化學固定和染色方法可能引起的結構變化。以下是fei冷凍透射電鏡樣品制備的詳細過程:1、樣品準備:首先,需要準備一個適當濃度的生物樣品。對于蛋白質或病毒樣品,通常需要調整到適當的緩沖液中,并確保樣品的純度和濃度適合觀察。對于細胞樣品,可能需要進行輕微的處理,如低滲處理,以便更好地觀察細胞內部結構。2、樣品裝載:使用
  • 2024

    07-08

    fei透射電鏡在材料科學領域有哪些應用?

    fei透射電鏡在材料科學領域扮演著極其重要的角色,因為它能夠提供材料的微觀結構、晶體缺陷、化學組成以及電子結構等關鍵信息。高分辨率和多功能性使其成為研究材料性能與微觀結構關系的理想工具。以下是fei透射電鏡在材料科學中的一些主要應用:1、納米材料表征:它是研究納米顆粒、納米線、納米管和其他納米結構的關鍵工具。它可以揭示這些材料的尺寸、形狀、結晶度和缺陷結構,這些都是影響其物理和化學性質的重要因素。2、薄膜和涂層分析:用于分析薄膜和涂層的厚度、均勻性、界面結構和缺陷。這些信息對于優化薄膜的生長條件
  • 2024

    07-05

    簡要分析fei掃描透射電子顯微鏡的工作原理

    fei掃描透射電子顯微鏡結合了掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)的原理,聚焦的電子束掃描過薄樣品,并通過樣品下方的探測器來收集透過樣品的電子。由于電子與樣品相互作用,部分電子會被散射,而探測器接收到的是未被散射的透射電子。以下是fei掃描透射電子顯微鏡的基本工作原理:1、電子槍發射電子:使用電子槍產生高速電子束。這些電子被加速到高能量狀態,以便它們能夠穿透非常薄的樣品。2、電子束聚焦:通過一系列的電磁透鏡系統,將電子束聚焦成非常細小的探針。這個細小的探針隨后用于掃描樣品。3、掃描
  • 2024

    07-03

    集成式掃描電鏡成像與 X 射線能譜解決方案——ChemiSEM技術

    能量色散X射線能譜(EDS)常常與掃描電子顯微鏡(SEM)結合使用,用于確定樣品的元素組成。當樣品在SEM中被電子轟擊時,EDS檢測到樣品發射的特征X射線。通過分析這些X射線的能量和強度,EDS可以識別樣品中存在的元素,并提供關于其豐度的定量信息。由于SEM和EDS技術的差異,科研用戶通常采購不同供應商的SEM和EDS系統,然而在實際使用過程中往往遇到一些的麻煩和困擾。而且管理獨立的系統可能會導致效率低下和長期成本增加,因為需要額外的時間和資源。比如:由于硬件和軟件要求,整合問題可能會出現,使得
  • 2024

    07-02

    冷凍透射電子顯微鏡主要由哪些部件組成?

    冷凍透射電子顯微鏡是一種特殊類型的透射電子顯微鏡,用于在接近自然狀態下觀察生物樣品的微觀結構。這種技術特別適用于對溫度敏感或含水量高的樣品,因為它能夠在低溫下固定和觀察樣品,從而減少樣品的輻射損傷和避免冰晶的形成。冷凍透射電子顯微鏡主要由以下部件組成:1、電子槍:電子槍是產生高速電子束的源頭。這些電子經過加速后,會穿透樣品并在熒光屏上形成圖像。2、電磁透鏡系統:包括聚光鏡、物鏡、中間透鏡和投影鏡。透鏡系統用于聚焦和控制電子束,以便在熒光屏上形成清晰的樣品圖像。3、樣品艙:樣品艙是一個可以維持高真
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