SEM冷熱臺通過集成加熱和冷卻模塊,實現對樣品溫度的精確控制。加熱方式通常采用電阻絲、激光或紅外加熱,而冷卻方式則包括液氮冷卻、壓縮機制冷或熱電制冷。溫度傳感器(如熱電偶或鉑電阻)實時反饋溫度數據,控制系統通過軟件調節溫度曲線,包括升降溫速率和保溫時間等參數。
SEM冷熱臺應用場景:
材料科學研究:用于研究材料的熱性能,如熱導率、熱膨脹系數、相變溫度等,以及探索材料在不同溫度下的電學、光學、力學、磁學等性能的變化規律。例如,觀察金屬/合金在加熱中的相變、晶粒生長,分析聚合物熔融、熱膨脹或熱降解過程,研究陶瓷、復合材料的高溫穩定性等。
電子與半導體行業:對半導體材料、電子設備、新能源材料等進行測試和表征,以確保其在不同溫度環境下的性能和可靠性。例如,檢測半導體芯片在不同溫度下的電學性能,評估其散熱性能和穩定性。
生物醫學領域:可用于細胞培養、酶活性測定、PCR擴增等實驗,模擬生物體內的溫度環境,為生物醫學研究提供有力的支持。此外,還可用于藥物篩選、生物樣品的保存等方面。例如,冷凍水合樣品(Cryo-SEM)保持天然狀態,減少脫水變形,研究溫度對細胞、組織結構的影響。
其他領域:如汽車零部件檢測,模擬各種氣候條件,測試汽車零部件的耐久性和可靠性;鋰電池研究,觀察電極材料在充放電循環中的結構演變;3D打印材料分析,研究打印層在加熱中的結合過程;藥物釋放研究,分析藥物載體在體溫條件下的釋放行為等。
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