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    當前位置:首頁  >  技術文章

    • 2022

      6-22

      進口掃描電子顯微鏡可以將樣品冷卻到液氮溫度,特別適用于觀測蛋白、生物切片等對溫度敏感的樣品。通過對樣品的冷凍,可以降低電子束對樣品的損傷,減小樣品的形變,從而得到更加真實的樣品形貌。進口掃描電子顯微鏡成像是利用會聚的電子束在樣品上掃描來完成的。在掃描模式下,場發射電子源發射出電子,通過在樣品前磁透鏡以及光闌把電子束會聚成原子尺度的束斑。電子束斑聚焦在試樣表面后,通過線圈控制逐點掃描樣品的一個區域。在每掃描一點的同時,樣品下面的探測器同步接收被散射的電子。對應于每個掃描位置的探...

    • 2022

      6-20

      場發射掃描電子顯微鏡是一種把經加速和聚集的電子束透射到非常薄的樣品上,電子與樣品中的原子碰撞而改變方向,從而產生立體角散射。散射角的大小與樣品的密度、厚度等相關,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如熒光屏,膠片以及感光耦合組件)上顯示出來的顯微鏡。場發射掃描電子顯微鏡的工作原理是:透射電鏡和光學顯微鏡的各透鏡及光路圖基本一致,都是光源經過聚光鏡會聚之后照到樣品,光束透過樣品后進入物鏡,由物鏡會聚成像,之后物鏡所成的一次放大像在光鏡中再由物鏡二次放大后進...

    • 2022

      6-15

      等離子體(Plasma)在近代物理學中是一個很普通的概念,是一種在一定程度上被電離(電離度大于0.1%)的氣體,其中電子和陽離子的濃度處于平衡狀態,宏觀上呈電中性的物質。等離子體發射光譜儀用于測定各種物質(可溶解于鹽酸、硝酸、氫氟酸等)中的常量、微量、痕量元素的含量。儀器具有高效、抗干擾型強、自動化程度高、操作簡便、穩定可靠、測試范圍廣、分析速度快、檢出限低等特點。廣泛應用于稀土、地質、冶金、化工、環保、臨床醫藥、石油制品、半導體、食品、生物樣品、刑事科學、農業研究等各個領域...

    • 2022

      5-30

      場發射掃描電鏡幾乎可以對所有類型的樣本進行圖像處理,陶瓷、金屬、合金、半導體、聚合物、生物樣品等。然而,某些特定類型的樣品更具有挑戰性,并且需要操作者進行額外的樣品制備,以便借助掃描電鏡噴金收集高質量圖片。這些額外的步驟包括在樣品中表面濺射一個額外的導電薄層材料,如金、銀、鉑或鉻等。場發射掃描電鏡中的電子束具有較高能量,在與樣品的相互作用過程中,它以熱的形式將部分能量傳遞給樣品。場發射掃描電鏡正是根據上述不同信息產生的機理,采用不同的信息檢測器,使選擇檢測得以實現。如:通過采...

    • 2022

      5-26

      X射線是一種波長較短的電磁輻射,通常是指能量范圍在0.1~100keV的光子。X射線與物質的相互作用主要有熒光、吸收和散射三種。X熒光光譜儀(XRF)由激發源(X射線管)和探測系統構成。X射線管產生入射X射線(一次X射線),激發被測樣品,產生X熒光(二次X射線),探測器對X熒光進行檢測。XRF利用初級X射線光子或其他微觀離子激發待測物質中的原子,使之產生熒光(次級X射線)而進行物質成分分析和化學態研究的方法。按激發、色散和探測方法的不同,分為X射線光譜法(波長色散)和X射線能...

    • 2022

      5-23

      德國蔡司掃描電鏡從原理上講就是利用聚焦得非常細的高能電子束在試樣上掃描,激發出各種物理信息。通過對這些信息的接受、放大和顯示成像,獲得測試試樣表面形貌的觀察。當一束極細的高能入射電子轟擊掃描樣品表面時,被激發的區域將產生二次電子、俄歇電子、特征x射線和連續譜X射線、背散射電子、透射電子,以及在可見、紫外、紅外光區域產生的電磁輻射。同時可產生電子-空穴對、晶格振動(聲子)、電子振蕩(等離子體)。今天小編要與大家分享的是德國蔡司掃描電鏡的三個主要組成系統:1、電子光學系統包括電子...

    • 2022

      5-20

      X射線熒光光譜儀液態樣品經高效霧化器霧化后形成氣溶膠,氣溶膠在預混合霧化室中與燃氣充分混合均勻,再通過燃燒的熱量使進入火焰的試樣蒸發、熔融、分解成基態原子,基態原子被高性能空心陰極燈激發至高能態,處于高能態的原子不穩定,在去激發的過程中以光輻射的形式發射出原子熒光。原子熒光的強度與被測元素在樣品中的含量成正比,從而測定樣品中金的含量。X射線熒光光譜儀經常使用時,如果不好好維護,還是容易出現故障的,其各個部件的維護方法如下:1、火焰原子化器的維護火焰原子化器的維護與原子吸收分光...

    • 2022

      5-18

      美國TA差式掃描量熱儀在程序控制溫度下,測量輸給物質和參比物的功率差與溫度關系的一種技術,主要有熱流型和功率補償型兩種。設備的具體原理是,許多物質在加熱或冷卻過程中會發生融化、凝固、晶型轉變、分解、化合、吸附、脫附等物理化學變化,而這些變化同時伴隨體系熱容的改變,因而產生熱效應,其表現為該物質與外界環境之間有溫度差。測量的是與材料內部熱轉變相關的溫度、熱流的關系,應用范圍非常廣,特別是材料的研發、性能檢測與質量控制。材料的特性,如玻璃化轉變溫度、冷結晶、相轉變、熔融、結晶、產...

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