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復納科學儀器(上海)有限公司

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  • 2024

    09-19

    臺式掃描電子顯微鏡的特點及原理講述

    ?臺式掃描電子顯微鏡(DesktopScanningElectronMicroscope,簡稱SEM)是一種科研設備,用于各種樣品微細結構和特征的形貌觀察。?它適用于生物樣品、醫學樣品、環境樣品、金屬材料、合金材料、陶瓷材料、吸附劑等的形貌觀察和微區分析,適用于對礦物的形貌、元素成分進行表征。臺式掃描電鏡可廣泛應用于材料科學、納米顆粒等領域。臺式掃描電鏡的工作原理是利用細聚焦高能電子束在樣件表面激發各種物理信號,如二次電子、背散射電子等,通過相應的檢測器來檢測這些信號。信號的強度與樣品表面形貌有
  • 2024

    09-18

    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中(包括電催化、生物催化和熱催化)發揮著至關重要的作用。鐵基催化劑以其成本效益和環境友好性而聞名,但由于其固有的沖突因素,其活性難以達到適當水平。因此,了解鐵氧化物在還原氣氛下的結構演變可以為解決這些
  • 2024

    09-13

    告別傳統檢測!高分子材料研究利器,顯微CT精準無損檢測有多強!

    高分子材料由于其輕質、耐腐蝕、易加工等特性,被廣泛應用于汽車、航空、建筑、醫療器械等多個行業。然而,高分子材料的微觀結構和內部缺陷對其性能有著至關重要的影響,因此如何準確地表征這些材料的微觀結構是材料科學的重要研究方向之一。顯微CT(Micro-computedTomography,Micro-CT)作為一種無損成像技術,能夠對高分子材料的內部結構進行高分辨率的三維成像,逐漸成為研究和開發高分子材料的重要工具。PART?ONE顯微CT技術的原理與特點顯微CT技術利用X射線照射樣品,通過探測器記錄
  • 2024

    09-10

    Phenom MAPS:為何材料研究人員都在悄悄使用這款軟件?

    PhenomMAPS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PhenomXLG2、PhenomPharosG2和PhenomProX。歡迎聯系我們升級體驗。01MAPS核心功能大面積自動數據采集:實現自動化無縫全景拼圖和大面積EDS能譜數據采集CISA多平臺數據關聯功能:光鏡、拉曼、紅外、XPS,甚至CAD或手繪草圖,通通可以關聯多尺度成像自
  • 2024

    08-30

    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BSE對比度可能會很差,從而導致不完整的表征結果,甚至可能出現錯誤結論。ChemiPhase物相分析軟件可幫助我們輕松找到問題答案,并且給出以下信息:成分是什么,它是如何分布的,以及每個相有多少。飛納電鏡
  • 2024

    08-29

    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,飛納臺式掃描電鏡提供低真空模式,以降低充電效應對測試結果產生的影響。方糖掃描電鏡圖像樣品產生充電效應(左)方糖掃描電鏡圖像低真空下無充電效應(右)樣品在充電狀態下,充電位置帶負電,將對入射電子束產生強烈的排斥。如上圖
  • 2024

    08-27

    全自動掃描電鏡在現代科學技術研究中占據了重要地位

    全自動掃描電鏡憑借其高分辨率、自動化操作、多功能觀察能力以及強大的應用領域等優勢特點,在現代科學技術研究中占據了重要地位。這種電子顯微鏡利用電子束掃描樣品表面,以高放大倍數和高精度觀察樣品的形貌、成分和結構,為材料科學、生物學、醫學等領域的研究提供了強有力的技術支持。全自動掃描電鏡的優勢特點分析:1.高分辨率觀察能力-分辨率決定因素:其分辨率主要取決于電子束的直徑和探測器的靈敏度,其中電子束的直徑越小,分辨率越高。-電子槍與電磁透鏡性能:電子束的直徑由電子槍的性能和電磁透鏡的質量決定,這些因素共
  • 2024

    08-22

    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金屬氧化物已經被證明可用于改善鋰離子電池的電化學性能。然而,考慮成本及工藝難度,Al2O3是被驗證最多的ALD涂層。了解氧化鋁涂層的作用機制,可以更好的對涂層進行針對性開發。氧化鋁(Al2O3)包覆對鋰離子電池(LIBs)性
  • 2024

    08-21

    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NeoscanN60、N70、N80系列產品的詳細信息,以及它們在骨質疏松癥研究、骨修復與再生研究中的專業應用案例。PART1顯微CT技術概述顯微CT技術利用X射線照射樣品,通過探測器記錄透射的X射線強度分布,再利用計算機算法重構
  • 2024

    08-20

    臺式電鏡的主要用途一起了解下

    ?臺式電鏡是一種用于材料科學、化學工程、生物學、物理學等多個領域的分析儀器。?臺式電鏡主要包括臺式透射掃描電鏡、臺式電子顯微鏡、臺式掃描電子顯微鏡、臺式透射式電子顯微鏡等類型,它們具有不同的功能和特點,但共同的目標是為科研和工業應用提供高分辨率的觀察和分析手段。這些電鏡設備能夠提供大景深、寬視野的立體形態觀察,可以對樣品的形貌和組成進行成像,適用于對含水樣品和無導電性樣品的觀察。此外,一些臺式電鏡還具備元素分析功能,能夠進行無損檢測,對樣品的基本不需要制備,可以直接觀測,從而為科學研究提供了大的
  • 2024

    08-20

    全自動掃描電鏡為科研人員提供了一種非破壞性的分析手段

    全自動掃描電鏡是一種顯微分析設備,它通過電子束掃描樣品表面,產生高分辨率的圖像。這種設備廣泛應用于材料科學、生物學、地質學等領域,為科研人員提供了一種非破壞性的分析手段。1.工作原理:利用電子束在樣品表面進行掃描,通過檢測二次電子和背散射電子的信號,生成高分辨率的圖像。電子束由電子槍產生,經過電磁透鏡聚焦,然后在樣品表面進行掃描。掃描過程中,電子與樣品相互作用,產生二次電子和背散射電子,這些信號被探測器接收并轉換成圖像。2.主要組成部分:全自動掃描電鏡主要由電子槍、電磁透鏡、掃描線圈、樣品室、探
  • 2024

    08-19

    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,該方法能夠快速、精確地表征微尺度物件。013D打印微彈簧和掃描電鏡微觀表征Exaddon提供增材微加工技術(µAM),用于生產具有優良材料性能的微尺度組件,如微彈簧。這些微彈簧有多種用途,包括用作探針陣列
  • 2024

    08-14

    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

    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,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”。作為有史以來規模較大、亞洲等級最高的古埃及文物出境展,吸引了世界的埃及迷們。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,我們可能會想到金字塔、法老、木乃伊、圖坦卡蒙、亡靈等等,跨越三千多年的古埃及文明,一直以他的“神秘感”深深吸引著眾多學者探索研究。通過借助現代科技手段,我們
  • 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:DurableImmunomodulatoryNanofiberNichefortheFunctionalRemodelingofCardiovascularTissue發表期刊:《ACSNano》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隊合作,在期刊《ACSNano》上發表題為“DurableImmunomodulatoryNanofiberNichefortheFunctionalRemodelingofCardiovascularTissue”的論文。論文中
  • 2024

    08-09

    【掃描電鏡應用】說到安全,電動自行車多跟電動汽車學學吧!

    掃描電鏡是用于樣品微區形貌、結構及成分的觀察和分析的儀器。電子槍發射的電子束在掃描電鏡鏡筒中,通過電磁透鏡聚焦和電場加速,入射到樣品表面,束電子與樣品原子核或核外電子發生多種相互作用,從而產生各種反映樣品特征的信號。這些信號包括:二次電子、背散射電子、X射線等。其中,二次電子和背散射電子被相應的探頭接收,即可獲得形貌信息;X射線被能譜探頭接收并分析,即可獲得成分信息。這可以有效的應用在鋰電池行業的清潔度分析中。01觸目驚心的電動自行車事故,是偶然嗎?電動自行車引起的火災并非偶然。根據國家消防救援
  • 2024

    08-09

    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12v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,不禁又引起了人們對電動轎車安全性的質疑,讓本來就對電動轎車處于觀望狀態的買車預備團著實又捏了一把汗。對于純電動轎車而言,電池就是核心動力,電池一旦出了問題,隨之帶來的將是致命問題。鋰電池作為電動轎車的核心動力,相關研發人員始終在不斷探究新技術
  • 2024

    08-09

    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,這意味著活性物質的每個原子都可以有效地參與反應。此外,我們將探索進一步提高原子效率的方法,目標是提高綠色氫氣生產的可行性。未來的能源載體!PART.01克服障礙:擴大氫氣生產規模,實現可持續發展隨著可持續解決方案的蓬勃發
  • 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,他跨越國界與美國宇航局和歐洲航天局攜手合作,致力于宇航員的行星探索訓練工作。他每天花數小時查看現場的照片和視頻,這些豐富的信息,不僅讓研究人員得以追蹤洞穴的形成過程與具體位置,也提供了一個難得的機會,使科學家有機會深入探究未經生命物質觸碰的洞穴深處:在細節層面,觀察冷
  • 2024

    08-06

    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、血液學和微生物學等學科的病理診斷研究。掃描透射(STEM)模式作為TEM的附加配件,可以顯著提高生物樣品的襯度,特別是未染色的組織切片。應對此類生物樣品,TEM操作人員通常也會選擇相對較低的加速電壓(80kV)來增加圖像的襯
  • 2024

    07-30

    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:HighSulfurLoadingandCapacityRetentioninBilayerGarnetSulfurized-Polyacrylonitrile/Lithium-MetalBatterieswithGelPolymerElectrolytes本文作者借助ForgeNanoATHENA原子層沉積系統包覆氧化鋅ALD涂層,通過流延成型法,不僅成功地加工出厚度能小于90μm的LLZO電解質,而且通過改造LLZO結構,能夠實現非常高的鋰金屬的循環而不短路。相關論
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