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復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司

  • 2025

    03-05

    終于有人把 ECCI 講透了!一文搞懂掃描電鏡背散射電子通道襯度成像!

    背散射電子成像掃描電鏡成像主要是利用樣品表面的微區(qū)特征,如形貌、原子序數(shù)、晶體結(jié)構(gòu)或位向等差異,在電子束作用下產(chǎn)生不同強(qiáng)度的物理信號,使熒光屏上不同的區(qū)域呈現(xiàn)出不同的亮度,從而獲得具有一定襯度的圖像。...
  • 2025

    02-25

    臺(tái)式掃描電鏡的使用須知

    隨著科技的不斷進(jìn)步,臺(tái)式掃描電鏡也將不斷發(fā)展和完善。未來,我們可以期待它在分辨率、自動(dòng)化程度、多功能性等方面取得更大的突破,為科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)提供更加強(qiáng)大的工具。同時(shí),隨著人工智能技術(shù)的融入,其數(shù)據(jù)...
  • 2025

    02-19

    臺(tái)式掃描電鏡在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用日益廣泛

    臺(tái)式掃描電鏡(ScanningElectronMicroscopy,SEM)是一種利用電子束掃描樣品表面并收集二次電子信號來生成高分辨率圖像的顯微鏡,主要由電子槍、電磁透鏡系統(tǒng)、樣品室、真空系統(tǒng)和探測...
  • 2025

    02-17

    2025 科研開局,沒這六大儀器?你可能已經(jīng)落后了!

    選型指南隨著2025年國家自然科學(xué)基金原創(chuàng)探索計(jì)劃項(xiàng)目申請指南的發(fā)布,科研界再次迎來了一波新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)!面對這些機(jī)遇,除了創(chuàng)新的學(xué)術(shù)思想,選擇合適的工具更您助您掌握通向成功的鑰匙。?復(fù)納科技六大明星...
  • 2025

    01-22

    寒假春節(jié)飛納電鏡關(guān)機(jī)小貼士

    春節(jié)長假即將來臨,大家在確保假期出行及健康安全的情況下,也不要忘記注意實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備的安全。長假期間要保持實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境穩(wěn)定,飛納電鏡理想的工作環(huán)境為溫度不超過25℃、濕度不超過60%,過高或過低的溫度可...
  • 2025

    01-20

    用戶成就大曝光!離子研磨/拋光儀如何賦能科研大咖?

    TechnoorgLinda成立于1990年,是離子束制樣設(shè)備制造商。公司始終以技術(shù)創(chuàng)新為核心,以客戶需求為導(dǎo)向,致力于為全球用戶提供先進(jìn)、可靠的解決方案。在本期推文中,小編精心挑選了12篇掃描電鏡制...
  • 2025

    01-07

    飛鈉掃描電鏡是一種高分辨率的表面分析技術(shù)

    飛納臺(tái)式掃描電子顯微鏡被用于廣泛的市場和應(yīng)用領(lǐng)域,如材料科學(xué)、電子、納米顆粒、生物醫(yī)學(xué)、紡織纖維和地質(zhì)科學(xué)等。飛納掃描電鏡,即飛納臺(tái)式掃描電子顯微鏡(PhenomSEM),是一種高分辨率的電子顯微鏡,...
  • 2025

    01-06

    一文了解離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細(xì)流程與原理

    離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細(xì)流程與原理離子研磨是一種高精度的樣品表面制備技術(shù),廣泛用于需要高分辨率顯微觀察的樣品制備,特別是那些容易受機(jī)械應(yīng)力影響的材料,如半導(dǎo)體、陶瓷、復(fù)合材料等。以下...
  • 2025

    01-03

    掃描電鏡像差科普|是什么在悄悄影響電鏡成像

    我們在使用普通光學(xué)透鏡時(shí),把光作為介質(zhì)進(jìn)行成像,通過玻璃透鏡的折射偏轉(zhuǎn)把光匯聚成“一點(diǎn)”來聚焦成像。掃描電鏡使用的介質(zhì)不是光,而是電子。雖然介質(zhì)不同,但是與光學(xué)玻璃透鏡一樣,掃描電鏡也普遍存在像差問題...
  • 2025

    01-02

    數(shù)學(xué)為什么重要?用公式解釋掃描電鏡低電壓觀察不導(dǎo)電樣品的優(yōu)勢

    什么是荷電效應(yīng)?掃描電子顯微鏡主要用于樣品表面微觀形貌觀察,但在觀察樣品過程中經(jīng)常由于荷電效應(yīng)使得圖像異常變亮、畸變,甚至出現(xiàn)圖像模糊的情況,嚴(yán)重影響成像質(zhì)量。圖1固體絕緣材料的電子發(fā)射特性曲線。橫坐...
  • 2024

    12-30

    二維材料研究?試試 AFM-SEM 原子力掃描電鏡一體機(jī)?

    二維材料由于其出色的性能,在汽車、半導(dǎo)體、石油化學(xué)和飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)等多個(gè)行業(yè)中至關(guān)重要。理解二維材料的微觀結(jié)構(gòu)、缺陷以及機(jī)械或電學(xué)特性對于其在先進(jìn)技術(shù)中的應(yīng)用至關(guān)重要,而有效制造和質(zhì)量控制是發(fā)揮其潛力的關(guān)...
  • 2024

    12-25

    ALD 用戶經(jīng)典文獻(xiàn)分享|非均勻 ALD 涂層包覆 NCM 工藝的界面研究

    作者:科羅拉多大學(xué)AmandaL.Hoskins等人文章:NonuniformGrowthofSub?2NanometerAtomicLayerDepositedAluminaFilmsonLithi...
  • 2024

    12-18

    顯微CT有多神?輕松“看透”材料內(nèi)部結(jié)構(gòu),讓材料“開口說話”

    在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域,對材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的深入理解對于新材料的開發(fā)和現(xiàn)有材料性能的提升至關(guān)重要。顯微計(jì)算機(jī)斷層掃描(Micro-CT)技術(shù)作為一種先進(jìn)的成像工具,能夠在不破壞樣品的情況下,揭示材料內(nèi)部的微...
  • 2024

    12-13

    飛納電鏡為什么可以做到15s抽真空,30s成像?

    如之前【飛納電鏡:從飛利浦到賽默飛,是最“老”的電鏡,也是最“新”的電鏡(上篇)】的介紹,飛納電鏡繼承荷蘭飛利浦和FEI三倉分離和逐級抽真空設(shè)計(jì),可以實(shí)現(xiàn)15秒抽真空30秒成像,這是目前業(yè)界高效率的臺(tái)...
  • 2024

    12-09

    粉末原子層沉積(PALD)系統(tǒng)是一種表面改性技術(shù)

    ?粉末原子層沉積系統(tǒng)(PALD)主要用于在高比表面積的粉末顆粒表面構(gòu)筑*薄的納米涂層或活性組分?。這種技術(shù)可以明顯提升粉末的物理化學(xué)性能,廣泛應(yīng)用于催化、新能源、粉末冶金等領(lǐng)域?。粉末原子層沉積技術(shù)基...
  • 2024

    12-09

    電池?zé)崾Э匚C(jī)如何化解?Forge Nano ALD 原子層沉積技術(shù)揭示答案!

    自20世紀(jì)90年代初投入商業(yè)使用以來,鋰離子電池的性能得到了顯著提升。美國能源部(DOE)車輛技術(shù)辦公室(VTO)估計(jì),2008年至2020年間,鋰離子電池組的能量密度將增加8倍。當(dāng)電池儲(chǔ)存更多能量時(shí)...
  • 2024

    12-02

    太陽能電池的微觀奧秘:掃描電鏡帶你一探究竟

    ◤太陽能電池商業(yè)應(yīng)用之前,人類對太陽能的利用非常有限。晾曬麥粒、衣物等是直接利用太陽能。間接利用,以火力發(fā)電為例,太陽能在百萬年前被生物存儲(chǔ),轉(zhuǎn)化為煤炭,通過燃燒變?yōu)闊崮埽瑹崮苻D(zhuǎn)化為機(jī)械能再轉(zhuǎn)化為電能...
  • 2024

    11-28

    掃描電鏡特殊類型樣品制備系列 04——磁性材料

    磁性材料樣品在掃描電子顯微鏡(SEM)中的觀察可能會(huì)受到其自身磁性的影響,這種影響主要集中在儀器的正常運(yùn)行和成像質(zhì)量上。磁性材料物質(zhì)按照其內(nèi)部結(jié)構(gòu)及其在外磁場中的性狀可分為抗磁性、順磁性、鐵磁性、反鐵...
  • 2024

    11-23

    關(guān)于臺(tái)式掃描電子顯微鏡的應(yīng)用領(lǐng)域簡述

    ?臺(tái)式掃描電子顯微鏡是一種體積小巧、操作簡便的電子顯微鏡,適用于實(shí)驗(yàn)臺(tái)面操作。它主要用于各種樣品的微細(xì)結(jié)構(gòu)和特征的形貌觀察,適用于生物樣品、醫(yī)學(xué)樣品、環(huán)境樣品、金屬材料、合金材料、陶瓷材料、吸附劑等的...
  • 2024

    11-19

    納米CT如何改變鋰電池研發(fā),打造更強(qiáng)、更安全的電池

    鋰電池作為清潔能源發(fā)展的核心,正不斷向高能量密度、長壽命和高安全性的方向邁進(jìn)。在這一過程中,材料的微觀結(jié)構(gòu)和性能之間的關(guān)聯(lián)成為研究的關(guān)鍵,而傳統(tǒng)檢測手段往往難以滿足亞微米尺度上的精準(zhǔn)解析需求。Nano...

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