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復納科學儀器(上海)有限公司

11
  • 2025

    03-31

    飛納掃描電鏡的使用注意事項

    飛納掃描電鏡主要用于樣品的形貌表征、顆粒分析、紋理觀察等,被廣泛應用于材料科學、電子、納米顆粒、生物醫學、紡織纖維、地質科學以及電子半導體、金屬材料、鋰電池新能源材料、生命科學、高分子材料、人文、建筑、功能材料與新材料、工業制造等多個領域。在使用飛納掃描電鏡過程中需要注意以下事項:1、樣品必須足夠干燥且粘牢在樣品臺上。2、在放入艙門前,必須用高壓氣體吹凈清理樣品臺表面。3、載物臺必須旋至低于樣品杯外緣兩毫米,方可放入艙門。4、艙門鎖亮綠燈開鎖,方可打開艙門。5、記錄拍照順序和放大倍數,便于后期圖
  • 2025

    03-28

    納米粒子表面工程新突破:原子層刻蝕調控 ALD 包覆顆粒殼層厚度

    核殼納米粒子因其不同的表面和體積特性,在多個領域具有重要應用。通過改變殼層的厚度和材料,可以調節納米粒子的性質。科羅拉多大學(ForgeNano粉末原子層沉積技術發源地)StevenGeorge等人使用自行搭建的旋轉床粉末原子層沉積設備和原子層刻蝕(ALE)技術精確控制了TiO/ZrO核殼納米粒子中ZrO殼層的厚度。通過在200°C下進行的旋轉反應器中的ALD和ALE操作,實現了對ZrO殼層厚度從5.9至27.1nm的調節。研究表明,ALD和ALE技術能夠在不引起納米粒子聚集的情況下調控ZrO殼
  • 2025

    03-25

    飛納桌面掃描電鏡在多個領域中均發揮著重要作用

    飛納桌面掃描電鏡以其小巧的體積、簡便的操作、快速的抽真空能力和相對親民的價格,在多個領域發揮著重要作用。它不僅能夠滿足常規的材料微觀結構觀察和元素成分分析需求,還因其便攜性和靈活性而成為教學科研和工業質量控制中的得力助手。飛納桌面掃描電鏡的使用注意事項:1.操作安全:-遵守規程:嚴格按照掃描電鏡的操作規程進行操作,不得隨意拆卸、改裝或破壞儀器。在操作過程中,要注意輕拿輕放,避免對儀器造成沖擊或振動。-防觸電:由于掃描電鏡通常使用高壓電源,因此在操作過程中要注意防止觸電。在接觸儀器之前,應確保手部
  • 2025

    03-20

    突破傳統檢測瓶頸!顯微CT如何助力高效農業研究?支持付費測試!

    農業科學的發展依賴于高效、精準的檢測技術,以優化作物生長環境、提高種子質量、改良農作物品種。傳統的農業檢測方法,如光學顯微鏡、石蠟切片、激光共聚焦顯微鏡等,往往局限于二維成像,且檢測過程耗時費力,難以全面呈現作物的內部結構。顯微CT(Micro-CT)技術作為一種高分辨率、非破壞性的三維成像手段,在農業研究中展現出巨大的潛力。該技術利用X射線穿透樣品并獲取各個角度的投影數據,通過計算機重建獲得三維結構信息,為作物內部結構、種子質量檢測、根系研究、害蟲檢測等提供了分析能力。Chapter.1為什么
  • 2025

    03-19

    高通量、多組分的快速金屬/氧化物氣體傳感涂層篩選黑科技

    在環境監測、工業安全、智能家居等領域,高效且可靠的氣體傳感器需求日益增長。然而,傳統傳感器常受限于靈敏度不足、選擇性差、功耗高以及復雜的生產工藝。如何突破技術瓶頸,打造下一代高性能氣體傳感器?答案或許就藏在VSP-P1納米打印沉積系統的創新技術中。由于針對不同使用場景,提升金屬氧化物氣體傳感器的選擇性,靈敏度需要進行多種組分改變,從而獲得最佳性能。但隨著氣體傳感器向微小化發展,傳統的制備工藝并不適合進行大量的成分篩選,同時存在一致性問題。來自奧地利的萊奧本大學團隊的NielsSchouten與荷
  • 2025

    03-18

    飛納桌面掃描電鏡的正確操作步驟

    飛納桌面掃描電鏡能夠對各種樣品進行高分辨率的微觀結構觀察,包括生物樣品、醫學樣品、環境樣品、金屬材料、合金材料、陶瓷材料等,特別適用于需要觀察微小細節和表面形貌的場合,如納米材料、高分子材料、電子元件等。飛納桌面掃描電鏡的測定步驟:1.樣品準備:-清潔干燥:確保樣品表面干凈、無油污、無灰塵等雜質,并且要干燥,避免樣品在電鏡內部受潮或受到污染。-導電處理:對于不導電的樣品,需要進行噴金、噴碳等導電處理,以提高樣品表面的導電性,使電子能夠順利地在樣品表面傳導,從而獲得清晰的圖像。-固定與粘貼:將處理
  • 2025

    03-18

    飛納鋼鐵夾雜物系統助力高錳鋼性能分析:從微觀洞察到工藝優化的全鏈條賦能

    高錳鋼(HighManganeseSteel)是一種以錳(11%-14%)和碳(1.0%-1.4%)為主要合金元素的高強度合金鋼,因其加工硬化特性(受沖擊或壓力后表面硬化,內部保持韌性)和優異的耐磨性、抗沖擊性,被廣泛應用于多個工業領域。隨著全球汽車行業對節能減排和輕量化需求的急劇攀升,根據國際能源署(IEA)數據,交通運輸領域的碳排放占全球總量的24%,而汽車輕量化是降低能耗的核心路徑之一。每減輕10%的車身重量,可降低6%-8%的燃油消耗,因此,在汽車的鋼材方面,高錳鋼因其優異的強度和延展性
  • 2025

    03-17

    響應原子制造戰略,Forge Nano 領航粉末 ALD 新紀元!支持代包覆服務!

    工業和信息化部在《原子級制造揭榜掛帥任務榜單》將“粉體原子級包覆技術與裝備”列為重點攻關方向,明確提出“到2026年實現10kg/批次”的目標,直指行業痛點。粉體原子層沉積(ALD)技術,憑借其原子級精度、三維均勻包覆與工藝可擴展性,成為破局關鍵。PART.ONE原子制造的變革:粉末原子層沉積(PALD)技術當“原子制造”一詞被提起,仍會將其與半導體平面工藝緊密關聯——那些在硅片上精準堆疊的納米薄膜、為芯片性能賦能的原子級溝槽結構,似乎定義了原子制造的邊界。然而,在材料科學的多維世界中,一場更廣
  • 2025

    03-13

    用戶成果分享|劍橋大學《EES》:Al?O? 涂層到底憑什么拯救NMC811

    發表文章:IdentificationofthedualrolesofAl2O3coatingsonNMC811-cathodesviatheoryandexperiment發表期刊:Energy&EnvironmentalScience原文鏈接:DOI:10.1039/D4EE03444APart.1摘要在本篇研究中,英國劍橋大學ClareP.Grey教授等人使用ForgeNanoPROMETHEUS流化床原子層沉積(ALD)技術制備氧化鋁涂層,探究其在富鎳正極材料NMC811(LiNi0.8
  • 2025

    03-05

    終于有人把 ECCI 講透了!一文搞懂掃描電鏡背散射電子通道襯度成像!

    背散射電子成像掃描電鏡成像主要是利用樣品表面的微區特征,如形貌、原子序數、晶體結構或位向等差異,在電子束作用下產生不同強度的物理信號,使熒光屏上不同的區域呈現出不同的亮度,從而獲得具有一定襯度的圖像。當電子束和試樣表層發生作用時,會產生大量的背散射電子,這些背散射電子襯度包含三種信息:樣品表層形貌信息,凸起、尖銳和傾斜面的背散射電子多,探頭接收到的信號強,圖像較亮,即形貌襯度(topographycontrast);原子序數信息,原子序數越大,背散射電子越多,探頭接收到的信號越強,反映在圖像上就
  • 2025

    02-25

    臺式掃描電鏡的使用須知

    隨著科技的不斷進步,臺式掃描電鏡也將不斷發展和完善。未來,我們可以期待它在分辨率、自動化程度、多功能性等方面取得更大的突破,為科學研究和工業生產提供更加強大的工具。同時,隨著人工智能技術的融入,其數據分析和解釋能力也將進一步得到提升。臺式掃描電鏡的維護保養方法對于確保其性能和延長使用壽命至關重要:1.電子光學系統維護-清洗頻率和部位:清洗頻率取決于使用時間、樣品種類等因素。每次更換燈絲時,需清洗柵帽、柵帽光闌固定圈等;當有明顯的污染或圖像象散過大時,要清洗物鏡光闌柄并用酒精燈燒物鏡光闌或換新光闌
  • 2025

    02-19

    臺式掃描電鏡在醫學領域中的應用日益廣泛

    臺式掃描電鏡(ScanningElectronMicroscopy,SEM)是一種利用電子束掃描樣品表面并收集二次電子信號來生成高分辨率圖像的顯微鏡,主要由電子槍、電磁透鏡系統、樣品室、真空系統和探測器等部分組成。工作時,電子槍產生一束極細的高能電子束,經過電磁透鏡聚焦后,掃描樣品表面。當電子束撞擊樣品時,會激發樣品表面產生二次電子、背散射電子等信號,這些信號被探測器接收并轉換為電信號,再通過顯示器呈現出樣品表面的形貌圖像。臺式掃描電鏡的特點:1.高分辨率:能夠提供比光學顯微鏡更高的分辨率,通常
  • 2025

    02-17

    2025 科研開局,沒這六大儀器?你可能已經落后了!

    選型指南隨著2025年國家自然科學基金原創探索計劃項目申請指南的發布,科研界再次迎來了一波新的機遇與挑戰!面對這些機遇,除了創新的學術思想,選擇合適的工具更您助您掌握通向成功的鑰匙。?復納科技六大明星產品:飛納臺式掃描電鏡TechnoorgLinda制樣設備離子研磨儀NEOSCAN高分辨臺式顯微CTDENSsolutions原位透射樣品桿ForgeNano粉末原子層沉積系統VSParticle納米氣溶膠沉積系統這些儀器在2024年創造了多個里程碑時刻,為科研和工業研發提供了高效、精確的微觀表征與
  • 2025

    01-22

    寒假春節飛納電鏡關機小貼士

    春節長假即將來臨,大家在確保假期出行及健康安全的情況下,也不要忘記注意實驗室及設備的安全。長假期間要保持實驗室的環境穩定,飛納電鏡理想的工作環境為溫度不超過25℃、濕度不超過60%,過高或過低的溫度可能影響電鏡的正常使用;確保實驗室供電穩定,防止由于供電問題導致的設備損壞以及潛在的安全隱患;如果實驗室需要停電,設備需要關機,請優先聯系飛納售后工程師,確認無誤后可以根據以下的圖片尋找到對應的設備型號來進行關機操作。目前飛納臺式掃描電鏡主要分為三個系列,我們稱之為小倉系列、大倉系列和場發射系列;不同
  • 2025

    01-20

    用戶成就大曝光!離子研磨/拋光儀如何賦能科研大咖?

    TechnoorgLinda成立于1990年,是離子束制樣設備制造商。公司始終以技術創新為核心,以客戶需求為導向,致力于為全球用戶提供先進、可靠的解決方案。在本期推文中,小編精心挑選了12篇掃描電鏡制樣設備—TechnoorgLinda離子研磨/拋光儀用戶的杰出研究成果(排名不分先后),讓我們一同深入探究精密離子研磨技術在推動材料科學、半導體制造以及納米技術發展進程中所發揮的關鍵作用。金屬材料01發表文章:Acomparativestudyonthemicrostructuresandmecha
  • 2025

    01-07

    飛鈉掃描電鏡是一種高分辨率的表面分析技術

    飛納臺式掃描電子顯微鏡被用于廣泛的市場和應用領域,如材料科學、電子、納米顆粒、生物醫學、紡織纖維和地質科學等。飛納掃描電鏡,即飛納臺式掃描電子顯微鏡(PhenomSEM),是一種高分辨率的電子顯微鏡,在多個學科領域具有廣泛的應用。以下是對飛納掃描電鏡的詳細介紹:飛鈉掃描電鏡廣泛應用于材料科學、生物學、納米科技等領域。在材料科學領域,飛鈉掃描電鏡可以用來觀察材料的表面形貌、結構和成分;在生物學領域,可以用來觀察細胞、組織的形態和成分;在納米科技領域,可以用來觀察納米結構和納米材料的形貌和成分。飛納
  • 2025

    01-06

    一文了解離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細流程與原理

    離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細流程與原理離子研磨是一種高精度的樣品表面制備技術,廣泛用于需要高分辨率顯微觀察的樣品制備,特別是那些容易受機械應力影響的材料,如半導體、陶瓷、復合材料等。以下將詳細闡述離子研磨樣品制備的原理、流程、參數設置以及實際案例。??1.離子研磨的基本原理離子研磨是通過惰性氣體離子束(通常是氬離子Ar?)轟擊樣品表面,將樣品表面的微小層逐漸去除,從而獲得無應力變形、無機械損傷且高度平整的表面。1.1離子研磨的核心部件離子源:通過電場加速氬離子(Ar?),形成高能量
  • 2025

    01-03

    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,以及如何減少像差對成像的影響。球差由于透鏡邊緣部位和中間部位的折射偏轉能力不同,導致各條射線不會匯聚到同一個點上,從而在高斯平面上得不到清晰的像點,而是一個模糊的彌散圓斑,這種現象稱為球差。如下圖所示:理論證
  • 2025

    01-02

    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結點的電流之和等于由節點流出的電流之和。可用以下公式表達:其中Ip是入射電子的電流,δIb是背散射電子和二次電子的電流之和,Isc是樣品接地電流,Q為時間t內的放電電荷。圖1絕緣體次級發射曲線對于絕緣材
  • 2024

    12-30

    二維材料研究?試試 AFM-SEM 原子力掃描電鏡一體機?

    二維材料由于其出色的性能,在汽車、半導體、石油化學和飛機發動機等多個行業中至關重要。理解二維材料的微觀結構、缺陷以及機械或電學特性對于其在先進技術中的應用至關重要,而有效制造和質量控制是發揮其潛力的關鍵。PhenomAFM-SEM原子力掃描電鏡一體機,同時獲取掃描電鏡SEM和原子力顯微鏡AFM數據,并且實現自動關聯。可以實現對薄片的精確位置定位和表面分析,在單次采集中檢測多個薄片特征,能夠對二維材料的機械、電學、壓電、磁學、化學等多種性質進行表征和對比。”低維材料基礎研究:適用于石墨烯、六方氮化
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