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台式电镜SEM是一个相对年轻且发展迅速的产品。其实许多应用领域并不需要使用低于1nm的高分辨率扫描电镜(SEM),10nm的分辨率是绰绰有余的。然而,由于材料特征点尺寸越来越小和观测需求的增加,而且它的放大倍数可高达130,000倍。此类新型仪器的出现*光学显微镜与传统大型扫描电子显微镜之间的空白区域,可广泛应用于材料科学、纳米颗粒、生物医学、食品药品、纺织纤维、地质科学等诸多领域。台式电镜SEM的样品制备方法:1.佩戴无粉手套,使用镊子把丁型样品台放置在制样台上(严禁在样品...
2-16
在材料领域中,普通扫描电镜技术发挥着重要的作用,被广泛应用于各种材料的形态结构、界面状况、损伤机制及材料性能预测等方面的研究。利用扫描电镜可以直接研究晶体缺陷及其生产过程,可以观察金属材料内部原子的集结方式和它们的真实边界,也可以观察在不同条件下边界移动的方式,还可以检查晶体在表面机械加工中引起的损伤和辐射损伤等。普通扫描电镜(ScanningElectronMicroscope),简写为SEM,是一个复杂的系统,浓缩了电子光学技术、真空技术、精细机械结构以及现代计算机控制技...
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电子源发射的电子束经过电磁透镜的电子光学通路聚焦,电子源的直径被缩小到纳米尺度的电子束斑,与显示器扫描同步的电子光学镜筒中的扫描线圈控制电子束,在样品表面一定微小区域内,逐点逐行扫描。电子束与样品相互作用,从样品中发射的具有成像反差的信号,台式扫描电子显微镜由一个适当的图像探测器逐点收集,并将信号经过前置放大器和视频放大器,用调制解调电路调制显示器上相对应显示像素的亮度,形成我们人类观察习惯的,反映样品二维形貌的图像或者其他可以理解的反差机制图像。由于图像显示器的像素尺寸远远...
1-17
高温环境XRD即X-raydiffraction,通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。X射线是一种波长很短(约为20~0.06nm)的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相乳胶感光、气体电离。在用电子束轰击金属“靶”产生的X射线中,包含与靶中各种元素对应的具有特定波长的X射线,称为特征(或标识)X射线。x射线是一种具有较短波长的高能电磁波,由原子内层轨道中电子跃迁或高能电子减速所产生。X射线...
12-28
岩矿分析,顾名思义,就是应用各种矿物学原理与方法,通过矿物的光、电、声、热、磁、重、硬度、气味等以及其主要的化学成分特征,对岩石、矿物样品、包括光(薄)片、砂片、碎屑、粉未进行观察、鉴定以区别其他矿物类别,以及研究岩石、矿石的主要矿物组成、矿物成生序列,结构、构造、岩(矿)石类型的技术方法。现代地球物理学是将数学、物理、计算机与传统地学紧密结合的学科;是利用高精度测量仪器探测地球内部结构、动力和演化,进行资源勘查与开发利用、地质灾害预测和防治、工程勘测、生态环境保护以及污染监...
12-20
普通扫描电镜是一种利用电子进行成像的显微镜,由英文ScanningElectronMicroscope直译得名,简称为扫描电镜。由于电子的德布罗意波长远小于可见光的波长,扫描电镜具有比光学显微镜高得多图像分辨率,使我们拥有在亚原子尺度上观察微观世界的能力。扫描电镜喷金几乎可以对所有类型的样本进行图像处理,陶瓷、金属、合金、半导体、聚合物、生物样品等。然而,某些特定类型的样品更具有挑战性,并且需要操作者进行额外的样品制备,以便借助扫描电镜喷金收集高质量图片。这些额外的步骤包括在...
11-10
台式电镜是一个复杂的系统,浓缩了电子光学技术、真空技术、精细机械结构以及现代计算机控制等技术。是在加速高压作用下将电子枪发射的电子经过多级电磁透镜汇集成细小(直径一般为1~5nm)的电子束(相应束流为10-11~10-12A)。在末级透镜上方扫描线圈的作用下,使电子束在试样表面做光栅扫描(行扫+帧扫)。入射电子与试样相互作用会产生二次电子、背散射电子、X射线等各种信息。台式电镜直观的用户界面、简便的触摸屏控制,以及各项自动调节功能,使用户仅需极少的培训,就可以得到高质量的图像...
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