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復納科學儀器(上海)有限公司

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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透鏡時,把光作為介質進行成像,通過玻璃透鏡的折射偏轉把光匯聚成“一點”來聚焦成像。掃描電鏡使用的介質不是光,而是電子。雖然介質不同,但是與光學玻璃透鏡一樣,掃描電鏡也普遍存在像差問題,而這些各種各樣的像差,正在背后悄悄地影響著電鏡成像。下面我們來了解一下各種像差產生的原因,以及如何

2025-01-03
數學為什么重要?用公式解釋掃描電鏡低電壓觀察不導電樣品的優勢

?什么是荷電效應? 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常由于荷電效應使得圖像異常變亮、畸變,甚至出現圖像模糊的情況,嚴重影響成像質量。圖1固體絕緣材料的電子發射特性曲線。橫坐標為入射電子能量,縱坐標為試樣的電子產率。荷電現象可以用基爾霍夫電流定律表示,即在任一瞬時流向某一

2025-01-02
ALD 用戶經典文獻分享|非均勻 ALD 涂層包覆 NCM 工藝的界面研究

? 作者:科羅拉多大學 Amanda L. Hoskins 等人文章:Nonuniform Growth of Sub?2 Nanometer Atomic Layer Deposited Alumina Films on Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide C

2024-12-25
顯微CT有多神?輕松“看透”材料內部結構,讓材料“開口說話”

?在材料科學和工程領域,對材料內部結構的深入理解對于新材料的開發和現有材料性能的提升至關重要。顯微計算機斷層掃描(Micro-CT)技術作為一種先進的成像工具,能夠在不破壞樣品的情況下,揭示材料內部的微觀結構,包括孔隙率、裂紋、顆粒分布和相界面等。 顯微CT以其高分辨率、非侵入性和多尺度分析能力,為材

2024-12-18
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專利設計,可以實現 15 秒抽真空 30 秒成像,這是目前業界高效率的臺式掃描電鏡,可謂是掃描電鏡中的“閃電俠”。 不同類型掃描電鏡操作所用時長對比圖 通過

2024-12-13
電池熱失控危機如何化解?Forge Nano ALD 原子層沉積揭示答案!

?自 20 世紀 90 年代初投入商業使用以來,鋰離子電池的性能得到了顯著提升。美國能源部 (DOE) 車輛技術辦公室 (VTO) 估計,2008 年至 2020 年間,鋰離子電池組的能量密度將增加 8 倍。 當電池儲存更多能量時,它們在熱失控事件中會釋放更多能量。在電池組緊密排列的情況下,一個電池發

2024-12-09
太陽能電池的微觀奧秘:掃描電鏡帶你一探究竟

?◤太陽能電池商業應用之前,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,以火力發電為例,太陽能在百萬年前被生物存儲,轉化為煤炭,通過燃燒變為熱能,熱能轉化為機械能再轉化為電能,才能被人類廣泛應用到生活生產中,期間經過了漫長的時間累積和復雜轉化。◢太陽能電池的出現,提供了全新

2024-12-02
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行和成像質量上。磁性材料物質按照其內部結構及其在外磁場中的性狀可分為抗磁性、順磁性、鐵磁性、反鐵磁性和亞鐵磁性物質。鐵磁性和亞鐵磁性物質為強磁性物質,抗磁性和順磁性物質為弱磁性物質。磁性材料按照用

2024-11-28
納米CT如何顛覆鋰電池研發,打造更強、更安全的電池

?鋰電池作為清潔能源發展的核心,正不斷向高能量密度、長壽命和高安全性的方向邁進。在這一過程中,材料的微觀結構和性能之間的關聯成為研究的關鍵,而傳統檢測手段往往難以滿足亞微米尺度上的精準解析需求。Nano-CT(納米計算機斷層掃描)技術以其高分辨率、無損成像和三維重建能力,為鋰電池研發和質量控制提供了革

2024-11-19
掃描電鏡應用:鋰電池工廠頻發起火事故金屬異物管控你們還沒做嗎

?掃描電鏡(SEM)在鋰電池行業中對清潔度的監控和分析具有重要意義。鋰電池的清潔度直接關系到電池的性能、壽命和安全性,尤其是在制造過程中微小雜質的存在可能導致電池的失效或性能下降。 01 鋰電池工廠頻發起火,安全問題不可小覷 2024 年 1 月至 11 月間,全球范圍內發生了多起鋰電池工廠及儲能系

2024-11-15
Pt/C 催化劑新突破!使用流化床 ALD 制備高性能燃料電池催化劑

?德國弗萊堡大學課題組利用Forge Nano Prometheus 流化床原子層沉積系統進行商用燃料電池 Pt/C 催化劑的制備 作者:德國弗萊堡大學 Fiona Pescher, Julian Stiegeler, Philipp A. Heizmann, Carolin Klose, Sever

2024-11-05
團簇催化劑:原子團簇簡介及其在電催化中的應用

?化學世界通常充斥著復雜的方程式和抽象的概念,催化就是這樣一個概念。它可能會讓您疑惑:當催化劑加速反應時,幕后究竟發生了什么?雖然教科書可能會將催化劑定義為:“任何降低反應活化能的物質”,但它并不一定能描繪出一幅美麗的畫面。它幾乎無法捕捉到反應物和催化劑之間復雜的互動,以引導它們轉化為產物。 過渡態理

2024-10-15
你真的理解保形性了嗎?深度揭秘 ALD 薄膜生長中的常見概念 !

?研究原子層沉積 (ALD) 生長的薄膜的保形性不僅從應用角度來看很有趣。它還可以提供有價值的基本信息,如有關反應概率的信息。研究薄膜保形性也被證明是提升等離子體 ALD 一種有效的方法。本篇文章內容來自K. Arts, W.M.M. Kessels 和 H.C.M Knoops 的研究,為大家深度揭

2024-10-08
火花簡史 V:Spark+CVD 點燃碳納米管制造的新紀元

? 在納米科技的浪潮中,碳納米管(CNTs)和碳納米纖維(CNFs)以其卓越的性能成為了研究的前沿。這些微觀管狀結構不僅在材料科學領域引起了革命性的變化,更在電子、能源、醫藥等多個行業展現出巨大的應用潛力。然而,如何高效、經濟地大規模生產這些納米材料,一直是科學家和工程師面臨的挑戰。幸運的是,Spar

2024-09-19
原位樣品桿|原子尺度解析原位氫氣環境中鐵的氧化還原相變路徑

?原位樣品桿|原子尺度解析原位氫氣環境中鐵的氧化還原相變路徑鐵的氧化還原反應是一種基本反應過程,存在于自然界的許多方面。在地質學中,鐵的氧化物主導了與地球內部釋放揮發物的氧相互交換,對遠古氣候演化產生了重大影響。從富鐵氧化物礦石中冶煉金屬鐵的歷史,是人類文明發展的基石。如今,功能化鐵基納米顆粒在各行業

2024-09-18
Phenom MAPS:為何材料研究人員都在悄悄使用這款軟件?

?Phenom MAPS 多模態多維度地圖式圖像自動采集及拼接軟件,可自動獲取大型圖像數據集,并直觀地組合和關聯多種成像、分析模式,從而提供多尺度和多模態的表征數據。該軟件支持 Phenom 全系列臺式掃描電子顯微鏡型號,包括 Phenom XL G2、Phenom Pharos G2 和 Pheno

2024-09-10
物相分析拿不準?試試這個!ChemiPhase 物相分析軟件

?對于金屬合金和礦物分析領域的研究人員來說,物相分析非常重要,物相分析通常可以借助掃描電鏡背散射電子信號成像(BSE)和能譜(EDS 成分分析)來進行判定。掃描電鏡背散射電子成像(BSE)信號強度隨原子量而變化,可以通過成分襯度尋找異質材料。但是,如果材料具有相似的原子量或材料的化學性質過于復雜,則

2024-08-30
掃描電鏡特殊類型樣品制備系列 03--不導電樣品的2種應對方法

?掃描電鏡鏡特殊類型樣品制備系列 03--不導電樣品的2種應對方法 對于不導電材料,在入射電子束的作用下,其表面會積累電荷,這些電荷會對掃描電鏡背散射電子成像和二次電子成像產生不良影響;同時對入射電子束產生“減速”作用,進而減小電子束的著陸電壓,對能譜的準確性產生極大負面影響。 針對此情況,飛納臺式掃

2024-08-29
原子層沉積技術在鋰電正極材料中的應用:萬金油氧化鋁涂層

?上一篇我們介紹了電極粉體材料表面 ALD 包覆的必要性以及帶來的性能改變。由于原子層沉積(ALD) 涂層的選擇眾多,本文將選取常見的涂層的一些研究工作進行介紹。我們依然使用: 01PC 代表粉末 ALD 處理的樣品02DC 代表電極表面進行 ALD 處理的樣品03UC 則是未處理的電極粉末樣品 多種

2024-08-22
顯微CT:解密骨骼微結構的科學利器

?探索顯微計算機斷層掃描(Micro-CT)技術如何通過高分辨率三維成像,為骨科研究和臨床應用帶來突破。了解Micro-CT在無損分析骨組織結構、骨密度測量、骨折和骨愈合研究中的應用,以及如何通過Neoscan臺式顯微CT技術,實現對微小物體的高分辨率三維成像和分析。獲取Neoscan N60、N70

2024-08-21
使用飛納電鏡對 3D 打印金屬微彈簧進行原位電性能測試!

?微機電系統(MEMS)和許多其他微尺度電子元件都需要精細操作和電性能探測。這些元件的分析在從學術研究到工業規模生產和質量控制的多個領域中具有重要意義。在這些情況下,通常需要在最短的時間內獲得最佳結果。在本篇應用介紹中,展示了在飛納臺式掃描電鏡(SEM)中進行微觀表征和原位電性能探針測試的新方法,該方

2024-08-14
飛納臺式掃描電鏡助力納米纖維在心血管組織再生中的研究

? 論文題目:Durable Immunomodulatory Nanofiber Niche for the Functional Remodeling of Cardiovascular Tissue發表期刊:《ACS Nano》 2024 年,上海工程技術大學朱同賀教授團隊與復旦大學徐晨博士團

2024-08-14
清潔制氫正當時 | 火花燒蝕技術能進行單原子/原子簇催化劑制備嗎

?在我們之前的文章(團簇催化劑:揭開微型“泰坦”的力量│原子團簇簡介及其在電催化中的應用)中,我們深入研究了催化劑簇(超細顆粒)領域,它們可以對催化劑活性位點進行無與倫比的控制,從而大大提高催化劑的性能。今天,我們將重點介紹一種非常特殊的電催化劑:單原子催化劑。這種催化劑具有最高的原子效率,這意味著活

2024-08-09
一睹為快!古埃及沙伯提穿越在你眼前,顯微CT還原考古文物有多強!

?烈日炎炎,熱辣滾燙,然而比酷暑更熱的是由上海博物館主辦舉辦的“金字塔之巔:古埃及文明大展”。作為有史以來全球規模最大、亞洲等級最高的古埃及文物出境展,吸引了全世界的埃及迷們。同時風靡全球 30 萬觀眾的現象級文旅體驗項目“消失的法老”也在上博二樓特別呈現。展覽一經發布,一票難求,爆火出圈。提到古埃及

2024-08-09
TOP 科學雜志報道:與飛納電鏡一起探索地球最年輕洞穴的炙熱深處

? 《史密森尼(Smithsonian)》雜志,隸屬于美國史密森尼學會,該學會 1846 年成立。《史密森尼(Smithsonian)》雜志是美國華盛頓特區的史密森學會官方發行刊物,于 1970 年出版第一期雜志。 索羅,一位專注洞穴研究的洞穴學家,同時擔任La Venta 地理探險協會的領軍人物,他

2024-08-08
TOP 科學雜志報道:與飛納電鏡一起探索地球最年輕洞穴的炙熱深處

? 《史密森尼(Smithsonian)》雜志,隸屬于美國史密森尼學會,該學會 1846 年成立。《史密森尼(Smithsonian)》雜志是美國華盛頓特區的史密森學會官方發行刊物,于 1970 年出版第一期雜志。 索羅,一位專注洞穴研究的洞穴學家,同時擔任La Venta 地理探險協會的領軍人物,他

2024-08-08
飛納 Pharos-STEM 掃描透射電鏡在細胞生物學和病理學的應用

?飛納 Pharos-STEM 在細胞生物學和病理學的應用一直以來,透射電鏡(TEM)是觀察和研究超微結構的首選工具,可用于觀察整個細胞結構,包括細胞壁、細胞膜、細胞核和各種細胞器的變化,以及外源物質與細胞之間的關系等。不僅有助于許多重要細胞器的結構和功能的研究,而且有助于解剖病理學、血液學和微生物學

2024-08-06
原子層沉積用戶分享|研發高能量密度固態鋰硫電池

?01用戶前沿成果分享文章:High Sulfur Loading and Capacity Retention in BilayerGarnet Sulfurized-Polyacrylonitrile/Lithium-Metal Batterieswith Gel Polymer Electrol

2024-07-30
飛納電鏡彩色成像,給你的掃描電鏡來點“顏色”看看

?隨著工業生產日益復雜和產品標準不斷提高,部件的質量控制和生產速度變得越來越重要。對于實驗室和質量管理負責人而言,往往需要在技術人員較少、時間有限的情況下提供分析結果。目前,標準的行業解決方案是將用于獲取結構信息的掃描電子顯微鏡(SEM)與能量色散 X 射線光譜(EDS)探測器相結合,進行樣品的化學元

2024-07-27
買純電動轎車,你怕了嗎?

? 近日,保時捷純電動轎車 Taycan 被召回 4.3 萬輛的新聞,鋪天蓋地,當我們以“保時捷” “電池” “召回” 這 3 個關鍵字進行搜索時,與之相關的報道數量不禁讓小編也嚇了一跳。這次召回的起因是 12 v 電池電量耗盡時會造成動力損失,這次由于電池問題而產生的大規模召回事件,不禁又引起了人們

2024-07-23
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