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技術文章
  • 2025

    10-22

    便攜式合金分析儀的日常維護、保養與安全使用規范

    一、日常維護清潔與外觀維護檢測窗口:每次使用后用柔軟無塵布輕擦,避免尖銳物品刮擦導致損壞。外殼:定期用濕布擦拭,去除灰塵和污垢,禁用強酸、強堿或有機溶劑,防止腐蝕或褪色。窗口膜更換:若測量尖銳或凸起樣品導致窗口膜破損,需及時更換。更換時卸下上下螺絲,打開擋板撕下舊膜,換上新膜即可。校準與軟件管理標準樣品校準:每3個月或根據使用頻率校準一次,確保檢測準確性。軟件更新:及時升級儀器軟件,修復潛在問題,優化性能。數據清理:定期刪除歷史數據,避免內存占用影響運行速度。二、保養要點電池...
  • 2025

    10-20

    SEM掃描電子顯微鏡的工作原理與應用領域

    SEM掃描電子顯微鏡是一種利用電子束掃描樣品表面,并通過檢測樣品表面與電子束相互作用所產生的信號來獲得樣品微觀形貌的高分辨率顯微鏡。其高分辨率成像能力和多功能分析特性,使其在科學研究與工業檢測中發揮著重要作用。一、工作原理SEM掃描電子顯微鏡的基本工作原理是通過電子束掃描樣品表面,然后通過探測從樣品表面反射回來的信號(包括二次電子、背散射電子、X射線等),來形成圖像。這一過程可以分為以下幾個步驟:1、電子源:電子源通常使用熱陰極或場發射陰極,產生高能量的電子束。這些電子束通過...
  • 2025

    10-17

    聚焦離子束顯微鏡在材料科學中的應用

    聚焦離子束顯微鏡是材料科學中一種重要的分析工具,它結合了掃描電子顯微鏡(SEM)和離子束技術,廣泛應用于材料的表征、微加工以及三維結構分析。它能夠在納米尺度上對材料進行精確的觀察和加工,對于理解材料的微觀結構和性能具有重要意義。聚焦離子束顯微鏡在材料科學中的應用,主要體現在以下幾個方面:一、材料表面與微觀結構分析常見的應用之一是對材料的微觀結構進行表征。它能夠提供高分辨率的圖像,清晰地觀察到納米級的表面形貌、微結構和缺陷。例如,在金屬材料的研究中,可以觀察到晶界、相界以及晶粒...
  • 2025

    10-14

    FIB雙束掃描電鏡在納米材料研究中的應用

    FIB雙束掃描電鏡是結合了掃描電子顯微鏡(SEM)和聚焦離子束技術的一種分析工具。它在納米材料研究中具有廣泛的應用,能夠對納米尺度的材料進行高分辨率的表征、加工和修飾,提供多角度、多層次的信息。不僅能進行高精度的表面成像,還能夠進行樣品的微加工和納米尺度的結構改性,是納米技術研究和材料科學領域中的重要工具。FIB雙束掃描電鏡在納米材料研究中的應用,主要體現在以下幾個方面:1、納米結構的表征與觀察:它能夠提供很高的分辨率,能夠清晰地觀察到納米級材料的表面形貌、微結構和晶體缺陷。...
  • 2025

    10-11

    智能型鎢燈絲掃描電鏡的工作原理與優勢

    智能型鎢燈絲掃描電鏡是一種利用電子束掃描樣品表面,并通過分析反射或透過樣品的電子信號來獲取表面信息的顯微分析工具。鎢燈絲是掃描電鏡中常用的電子源,能夠提供高強度的電子束,廣泛應用于材料科學、生命科學、納米技術等領域。一、工作原理智能型鎢燈絲掃描電鏡的工作原理主要涉及以下幾個步驟:1、電子束產生:電鏡的電子槍部分通過加熱鎢燈絲(或鎢絲)來發射電子。鎢作為一種高熔點材料,能夠在高溫下穩定發射電子。加熱鎢燈絲后,熱電子被加速并集中成細小的電子束,電子束通過電場加速,獲得較高的動能。...
  • 2025

    9-17

    便攜式XRF合金分析儀工作原理深度解讀

    便攜式XRF合金分析儀的核心工作原理基于X射線熒光光譜(XRF)技術,其本質是通過高能X射線激發金屬樣品中的原子,利用特征熒光光譜實現元素定性定量分析。具體過程可分為三個關鍵環節:一、X射線激發與電子躍遷儀器內置微型X射線管(如硅漂移探測器SDD配套的4W微型光管)發射高能X射線,穿透樣品表層后撞擊原子內層電子。以鐵原子為例,X射線光子能量足以擊出K層電子,使原子成為不穩定離子。外層L層或M層電子為恢復穩定,會躍遷填補內層空位,并釋放出能量等于兩層電子能級差的二次X射線(即熒...
  • 2025

    9-14

    高性能場發射掃描電鏡在半導體制造中的作用

    高性能場發射掃描電鏡是現代半導體制造中的重要工具。它結合了場發射源(FEG)和掃描電子顯微鏡(SEM)的優勢,能夠提供高分辨率、高靈敏度的成像效果。高性能場發射掃描電鏡的優勢使其在半導體行業的各個階段,尤其是在微納米級結構的研究與制造過程中,發揮著至關重要的作用。一、提高分辨率與成像精度半導體制造中,器件尺寸越來越小,納米尺度的特征要求顯微技術具備超高的分辨率通過場發射電子槍產生電子束,相較于傳統的熱陰極電子槍,具有更高的亮度和更小的電子束直徑,能有效提高分辨率,達到納米級別...
  • 2025

    9-11

    超高分辨場發射掃描電鏡的工作原理及應用

    超高分辨場發射掃描電鏡是一種基于場發射電子槍的掃描電子顯微鏡,其通過電子束掃描樣品表面并進行成像,以高分辨率展示樣品的微觀結構。與傳統的電子顯微鏡相比,它具有更高的分辨率、優異的成像質量和更強的分析能力。一、工作原理超高分辨場發射掃描電鏡的核心技術是場發射電子槍。該電子槍利用強電場將電子從尖銳的金屬針尖上抽出,并加速這些電子形成電子束。與傳統的熱發射電子槍不同,能夠在較低的溫度下產生更細的電子束,這使得它能夠提供比傳統掃描電子顯微鏡更高的分辨率。其工作過程如下:1、電子源發射...
  • 2025

    9-8

    環境掃描鎢燈絲電鏡在生物樣品觀察中的優勢

    環境掃描鎢燈絲電鏡是一種在氣體環境下進行掃描電子顯微鏡觀察的技術。與傳統的掃描電子顯微鏡(SEM)不同,它能夠在相對較低的真空或環境氣體下觀察生物樣品,因此特別適用于生物樣品、濕潤樣品以及低真空條件下的研究。通常使用鎢燈絲作為電子槍源,它能夠提供高亮度的電子束,并且具有較好的穩定性和較長的使用壽命,廣泛應用于生物學、材料學等多個領域。環境掃描鎢燈絲電鏡特別適用于生物樣品的觀察,其優勢主要體現在以下幾個方面:1、保留樣品的自然狀態最大的優勢之一是能夠在接近自然的濕度和溫度條件下...
  • 2025

    9-5

    STEM透射電鏡在半導體領域的應用

    透射電子顯微鏡和掃描透射電子顯微鏡是現代電子顯微學中非常重要的兩種技術。STEM透射電鏡結合了掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡(TEM)的優點,在半導體領域的應用尤為廣泛,特別是在半導體材料、器件結構以及缺陷分析等方面,具有重要的意義。以下是STEM透射電鏡在半導體領域的幾項關鍵應用。一、半導體材料的微觀結構表征半導體材料的微觀結構對其性能至關重要。在半導體制造過程中,材料的晶體質量、晶界、缺陷等都直接影響最終產品的性能。它能夠提供原子級別的分辨率,是研究半導體材料微觀結構的理...
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