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复纳科学仪器(上海)有限公司

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显微CT无损检测技术,在增材制造和粉末冶金领域发挥什么作用?

​引言随着科技的飞速发展,显微 CT 技术在各个领域的应用愈发广泛,尤其是在增材制造和粉末冶金领域。显 CT 技术以其高分辨率、非破坏性的特点,为微观层面的材料结构和缺陷分析等提供了独特的解决方案,为增材制造和粉末冶金行业的发展注入了新的活力。Part 01.什么是显微 CT?显 CT 技术利

2024-03-06
应用分享 | 使用低能离子精修制备高质量的锂离子导体固态电解质透射电镜样品

​应用分享:低能离子束精 FIB 样品引言使用 FIB 切削获得超薄样片(lamella),是一种常见的块体材料 TEM 制样方法。然而,镓离子束辐照损伤所带来的非晶层却像一片难以驱散的迷雾,阻碍着人们获得更高质量 TEM 照片,进而也限制了对轻元素的量化分析。Part 01低能氩离子精修非晶层粽/p>

2024-02-29
2024 年必投资 6 大材料科学分析和制备仪器,你的实验室缺这个吗

​前沿的实验室科学研究仪器和设备,不仅有助于加快科学研究的进程,也为未来的学术成果和企业的技术创新奠定了基础。一起来看看 2024 年必投资 6 大科学研究仪器,你错过了哪些? 扫描电镜 不可或缺的表征工具Phenom 飞纳台式扫描电镜在当今科学研究和工业应用中,扫描电子显微镜与能谱仪已成为材料宝/p>

2024-02-23
【扫描电镜】扫描电镜试样制备:如何制备粉末样品

​【扫描电镜】扫描电镜试样制备:如何制备粉末样品如今,粉末材料在 3D 打印、陶瓷、锂电池、超硬材料、药物等领域中都很常见。粉末样品也是扫描电镜所经常涉及到的样品门类,甚至有些单位采购扫描电镜的主要目的就是为了观察、分析粉末材料。而实际操作中,却经常由于样品制备方法不当,无法达到预期的观察效果。在这里

2024-02-22
显微 CT 无损成像技术在牙科研究中的应用

​引言 1895 年伦琴发 X 射线以来,非侵入性成像技术在诊断医学领域产生了深远的影响?0 世纪 80 年代,Jim Elliott 开发了显微 CT,最初用于实验性牙髓研究。随着显微技术的不断发展,凭借其非破坏 3D 分析的特点,显微 CT 已成为硬组织研究领域的一项重要工具。它在各种牙秐/p>

2024-01-25
扫描电镜在什么情况下需要搭配离子研磨仪

​离子研磨仪是一种用于处理材料样品的设备,常用于扫描电镜制样过程中。它通过使用离子束来去除样品表面的材料,从而制备平整的表面。这种设备在扫描电镜和其他材料分析仪器的样品制备过程中,用于获得高质量的样品表面以进行分析和观察。那么,扫描电镜在什么情况下需要搭配离子研磨仪 以下两个案例将直观地说明这个问题

2024-01-23
离子研磨仪和扫描电镜在半导体失效分析中的应用案例分享

​失效分析是对于电子元件失效原因进行诊断,在进行失效分析的过程中,往往需要借助仪器设备,以及化学类手段进行分析,以确认失效模式,判断失效原因,研究失效机理,提出改善预防措施。其方法可以分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等。其中在进行微观形貌检测的时候,尤其是需要观察断面或者内部结构时,需要用?/p>

2024-01-22
原子层沉积(ALD)工艺揭秘:从效率、温度到涂层类型的全方位探讨

​在上篇文章中,我们结合具体案例为大家介绍了原子层沉积技术的概念、原理和特点。还有很多朋友提问化学气相沉积(CVD)和原子层沉积(ALD)的区别,我们从反应效率、均匀性以反应温度三方面来进行说明。在化学气相沉积 CVD 中,前驱体被同时且连续地引入反应器中,这些前驱体在热基材表面相互反应。沉积速度

2024-01-17
离子精修仪和低能离子枪有效去除FIB制样产生的非晶层和损伤层

​离子精修仪和低能离子枪有效去除FIB制样产生的非晶层和损伤层前面我们介绍了FIB制样是透射电镜中常用的制样方法,但是使用离子束时可能会引起一些意想不到的样品损伤,改变了样品表面的特性,产生的非晶层或损伤层在使 FIB 系统制备 TEM 样品中非常明显,可能会影响到最终的观察结果。常用的FIB 刵/p>

2024-01-11
TEM 制样方法中:FIB制样的优势和缺陷

TEM 制样方法中:FIB制样的优势和缺陷01 TEM 制样方法概述透射电子显微镜能够精细地观察样品的结构,甚至可以观察到仅由一列原子构成的结构。其分辨率比光学显微镜高出许多,可达 0.1?.2 nm,放大倍数可达几万至百万倍,使得我们能够深入研究并理解样品的微观结构和特性。透射电镜工作原理

2024-01-10
纳米气溶胶沉 |火花简史:闪电也能用来制造纳米材料?

?40纳米气溶胶沉积技术发展:闪电是由于云层电荷积累击穿不导电的空气,形成的超强脉冲放电。其温度从摄氏一万七千度至二万八千度不等,是太阳表面温度 3? 倍。人类很早就注意到了这一现象,在 20 世纪处,便有科学家提出雷电是产生地球早期有机物质的原因。在 1959 年,米勒尤列通过实验模拟了实验条

2024-01-08
原位加热样品杆中国用 2023 科研成果精选(上)

​原位加热样品杆中国用户 2023 科研成果精选为了更好地迈向未来,我们精心挑选了 2023 年(截止 12 10 日)使用原位加热样品杆在纳米技术领域取得的科研成果文献。这些文献来自安徽大学,北京工业大学,清华大学和南昌大学等,为我们开辟了更广阔的研究视野,揭示了创新领域的新篇章 文献 1佛/p>

2024-01-02
扫描电镜和氩离子抛光仪在电子器件失效分析中的应用案例

​扫描电镜和氩离子抛光仪在电子器件失效分析中的应用案例电子器件失效的原因千千万,其中引线框架表面的氧化状态,对器件的焊接有直接的影响。铜基框架表面接触氧气和水气,极容易被氧化,对后期器件焊接或者打线会产生负面的影响,所以需要关注框架铜表面的状态,借助扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)抽检以保证品质极兵/p>

2023-12-27
扫描电镜在生物质材料中的应用

​扫描电镜在生物质材料中的应用— 生物炭材料形貌的表征目前对于生物炭材料的功能性研究是越来越多,研究重点分为生物炭应用于污水处理、土壤改良、生物炭结构和功能探寻和生物炭的制备 4 个大类;研究热点主要是生物炭材料的修饰改性及机理探寻等;而这些研究中为了探究经过表面处理后可以达到所期望的性能,通常都会

2023-12-21
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