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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??梢越柚鷴呙桦婄R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
08-272024
08-222024
08-212024
08-202024
08-202024
08-192024
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
08-142024
08-092024
08-092024
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
08-08TOP 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?!妒访苌幔⊿mithsonian)》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
07-302024
07-292024
07-262024
07-24原子層沉積(ALD)揭秘:成功開發、優化和表征 ALD 的 10 個步驟
原子層沉積技術(ALD)是一種一層一層原子級生長的薄膜制備技術。理想的ALD生長過程,通過選擇性把不同的前驅體暴露于基片的表面交替,在表面化學吸附并反應形成沉積薄膜。由于前驅體和共反應物與基底表面基團的反應具有自限性,因此理想情況下每個循環沉積的材料量相同。通過進行一定數量的ALD循環,可以獲得目標薄膜厚度。圖1.由兩個半周期組成的典型ALD循環示意圖。連續的前驅體和共反應劑劑量通過氣體吹掃或泵(抽真空)操作步驟分隔,導致自限性薄膜生長。“M”表示金屬原子,例如可以與氧原子或氮原子(藍色)結合,2024
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