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精彩回放——TA仪器流变仪新机展示&超低黏度样品测量技巧演示

美国TA仪器 2020-04-30 15:01:04 310  浏览
  •        作为zhuo越品质的追求者,在直播领域,TA仪器也敢为人先,4月29日举办了”DHR流变仪新机展示及超低黏度样品测量技巧演示“的直播秀,此次直播获得了极大的关注度,参加过这次直播的小伙伴们无一不为TA仪器DHRZ新系列的zhuo越品质而折服。错过的小伙伴也不用担心!TA仪器今天就为您送上Z热的录播视频!

           之后, TA仪器还将推出一系列的上机直播秀!大家记得及时关注TA仪器公众号哦! 

    联系电话:021-34182000

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热门问答

精彩回放——TA仪器流变仪新机展示&超低黏度样品测量技巧演示

       作为zhuo越品质的追求者,在直播领域,TA仪器也敢为人先,4月29日举办了”DHR流变仪新机展示及超低黏度样品测量技巧演示“的直播秀,此次直播获得了极大的关注度,参加过这次直播的小伙伴们无一不为TA仪器DHRZ新系列的zhuo越品质而折服。错过的小伙伴也不用担心!TA仪器今天就为您送上Z热的录播视频!

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精彩回放|OLED材料技术及应用论坛

12月5日,由TA仪器与沃特世主办、材料人承办的OLED技术发展与应用线上研讨会取得圆满成功。会议从OLED材料与柔性技术的研究进展、制造工艺、表征技术及市场趋势等方面进行了深入探讨。

会议直播部分概览如下:

报告人:孟鸿

北京大学深圳研究生院讲席教授,

博士生导师,特聘专家

报告人:李润明

TA仪器技术专家,上海交通大学材料学博士

报告人:蔡麒

沃特世大中华区材料科学市场高级经理

报告人:段羽

吉林大学电子科学与工程学院教授,博士生导师


全程录像回看请扫描下方图片二维码

2020-12-14 09:30:28 348 0
展会样品展示盘做什么会计分录
 
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TA仪器DMA技术指南

       本期TA仪器技术指南由陈天虹博士为您讲解DMA Q800当中多种夹具校正的入门课程,包括薄膜拉伸夹具校正双悬臂夹具校正以及低摩擦三点弯曲夹具校正。不超过十分钟的短视频,助您迅速掌握各种操作技巧! 

Techtips 1

DMA Q800薄膜拉伸夹具校正

Techtips 2

DMA Q800双悬臂夹具校正

Techtips 3

DMA Q800低摩擦三点弯曲夹具校正






2020-03-27 18:25:57 521 0
直播回放 | 赛默飞电镜演示微直播间

周三,赛默飞首次电镜演示微直播之TEMGX高质量扫描透射成像圆满落幕,感谢众多老铁们的观看及提问,赛默飞电镜演示微直播还在火热进行,请您持续关注!



直播答疑汇总


Q:Smart Tilt这个功能大概是哪年开始有的?转角度有什么要求?

Smart Tilt是2016年推出的。装机工程师做简单的校准后,用户只需要使用配套的双倾样品杆,按演示的操作即可,非常简便。


Q:TEM mode下不断改放大倍数会把CCD烧了吗?

这次演示的TEM操作是在Talos配备的荧光屏相机上进行的,具有高动态范围,对于透射图像、衍射花样和菊池线都可以直接观察。


Q:这次演示的Velox是什么版本?框选放大功能是哪个版本有的?

这次用的是Z新的Velox 2.11。2.10版本加入了框选放大等功能。Velox还在持续保持更新,只要用户的TEM Server版本支持即可自行免费升级。


Q:没有球差还能看到原子像?这么厉害?

Talos F200X的STEM分辨率验收指标为0.16nm,实际使用时分辨率会优于此数值,Talos上也可以拍出硅[110]带轴的哑铃结构(硅哑铃原子间距0.14nm)。


Q:为什么用钛酸锶,是容易看吗?

在钛酸锶[100]带轴上是可以看到原子像的,钛和锶两种原子在HAADF上有比较好的衬度差异,同时也可以通过Z新iDPC技术获取HAADF下没办法实现的氧原子位置的表征,能够直观地给大家展示Talos的性能。


Q:做STEM都不用调Ronchigram了吗?

Talos上调Ronchigram不是必须的,系统稳定性很好,可以直接调用STEM光路文件。日常使用也可以用我们演示的AutoSTEM功能自动调整象散。只有在状态比较差的情况下才需要检查Ronchigram。


私信主编的老铁们请注意  

错过直播不用愁

直播视频回放,可扫码观看


2020-03-28 13:43:07 529 0
精彩回放|聚合物分子量及其分布的流变表征

如何正确理解聚合物分子量及其分布?它包含哪些表征技术?分子量分布对黏流曲线和对动态模量分别都有哪些影响?本次课程TA仪器李润明博士就将在这一节的流变小课堂当中为大家剖析多个相关知识点:



GPC法分子量的标定及分布曲线

零切黏度对分子量的关联关系

案例——动态模量法评估聚合物分子量及其分布


精彩片段





2022-09-14 13:25:16 231 0
【材料失效分析线上研讨会】答疑汇总&直播回放

2022 年 12 月 13 日,由复纳科学仪器(上海)有限公司主办的【材料失效分析线上研讨会】如期举行。由资 深的电镜专家&离子研磨应用专家朱俊文为大家分享了各类材料的失效案例:


  • 金属材料失效分析

  • 高分子材料失效分析

  • 无机非金属材料失效分析

  • 复合材料失效分析

  • 涂层 / 镀层失效分析

  • PCB / PCBA 失效分析

  • 电子元器件失效分析


此次线上研讨会,吸引了各个材料相关领域研究人员的参加,为大家提供了一个材料失效分析的交流平台。同时大家也提出了一些问题进行探讨和交流,小编对于大家的疑问也进行了汇总,并邀请应用专家进行了答疑。   


Q1

对于高分子膜片,如 PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯),如果希望研究其截面的微小缺陷(微米级),有什么好的办法能够保持其断面的完整性,避免样品处理对其实际结构的影响?


A1

PET 基本上是不太好处理,我们以前做过的 PET 大部分是有一些层与层之间要叠加在一起。想要解决这个问题最重要的就是样品处理的方法,一般会比较建议用离子研磨仪来做样品处理,这样才有办法对于 PET 等高分子的多层复合材料去把它的截面及之间掺杂的状况看得清楚,同时也需要搭配一个性能比较优异的扫描电镜,这样才可以看得到类似的高分子的结构。


Q2

离子研磨仪是什么?


A2

离子研磨仪属于一款制样设备,可以想象成简易版的 FIB,利用离子枪给做样品表面的清洁或者切割,这样可以使得样品的横截面裸露出来,重 点不会有任何热、应力以及破环问题。切割尺寸接近于原子状态,所以研磨出来的效果可以控制在纳米的程度。


Q3

离子研磨表面怎么处理?


A3

离子研磨就是用离子束以很低的角度去轰击样品表面,类似我们在做木工时候,用刨刀去切割,使木材的木纹显露出来,而如果我们用锯子去锯木头的时候,就看不到更加细节的截面。离子束跟一般我们做传统的晶相研磨还是有很大的差异,离子研磨性价比高,但需要很专业的处理经验。


Q4

目前离子研磨的宽度范围有大于 1cm 吗?最 大样品尺寸有多少?


A4

目前离子研磨能够处理的样品宽度可以做到厘米等级,最 大的样品尺寸可以做到 5cm,样品宽度可以做到 1.5cm。如果是对样品进行切割,可以做到接近于厘米的等级,大概可以做到几个毫米的宽度。


Q5

离子研磨 (CP) 与聚焦离子束 (FIB) 分别重 点应用于哪些类材料的处理?


A5

总体而言,各有利弊。聚焦离子束有很多种类,一般而言 FIB 主要做精确的定位切割,对于技术要求很高,而且产品的价位也很高,目前大概都百万美金左右。而离子研磨就便宜很多,处理面积也比较大,唯 一的缺点就是无法做到纳米等级。如果定位要做到微米等级,那么一般还是建议使用离子研磨。离子研磨处理样品会比较快,可以制作截面、或表面抛光,应用的范围比较广泛,操作也比较简单,很容易做失效分析。而如果是 FIB 的话,在设备投资和人员培训上要求都很高。


Q6

为什么有时候在离子束(FIB)成像下能看到的细节,譬如脏污,在电子束(SEM)成像却看不到?


A6

离子束的成像跟电子束的成像完全不一样。因为一个是电子源一个是离子源,捕捉的信号也稍微不太一样。基本上离子束的颗粒是比较大的,通常解析度会比较差,结晶相的选择性也是非常非常高的。电子束成像的时候,解析度会很高,但是对于 ECCI 像会比较差。


Q7

有铝铜复合片,复合面铝铜电腐蚀类的 SEM 效果吗?


A7

我们之前做过异金属结合的,通常我们会去把它切开,直接看结合面的情况,通常都会出现扩散,比如铜会扩散到铝层,铝会扩散到铜层。那一般我们会看这个键合线,通常这个键合线的界面不是很清楚。


Q8

铝球周围一圈氧化物分布,Mapping 通常是一个小范围,怎样看一圈呢?


A8

想要看到一个圈,那么我们必须把样品切开。现在很多粉体的研究,喜欢做表面的改性研究。为了进一步研究改性的状态,此时我们需要用离子研磨去把它直接切开,去做横截面的观察,这样就可以很清楚的看到粉体表面所做的钝化层、氧化成或者一些其他的金属层的详细情况。


Q9

通过 SEM 观察薄膜的截面,对硅片样品要如何预处理?


A9

一般情况,这些硅片都会有些填料,想要破片没有那么容易,所以大部分也要利用离子研磨做直接的切割,这样最快而且效果也最 好。


如果您错过精彩的直播,可以识别下方【飞纳云讲堂】小程序二维码,进入观看直播回放,还能查看更多往期精彩的直播内容。


2022-12-27 16:20:19 271 0
旋转黏度计与旋转流变仪测黏度有什么差异

Z近总是被问到“旋转黏度计与旋转流变仪测黏度有什么差异”这个问题,那今天索性就来聊聊这个话题。旋转黏度计及其测量转子和旋转流变仪及其测量夹具系统通常如下图所示。


 

从上图右图可以看出,旋转流变仪常用的测量夹具系统分别为锥板、平行板和同心圆筒,其每一种测量系统均有明确的几何和尺寸,其测量场可以准确量化;测量黏度用到的剪切速率和剪切应力均可由仪器控制和量测的角速率和扭矩准确换算得到。也是说,在旋转流变仪上测量黏度时,测量条件参数非常明确,且测量黏度用到的剪切应力和剪切速率均可准确控制和测量。


从上图左图可以看出,旋转黏度计的转子虽然也有着准确的形状和尺寸,但与其配套使用的外杯通常并没有严格的限制,这使得旋转黏度计的测量场不能准确量化,因此,使用黏度计测量黏度时,并没有像旋转流变仪那样明确的剪切速率和剪切应力概念,而是直接使用转子转速和扭矩使用如下方程计算黏度。
 

黏度 = (扭矩/转速) 转子因数
 

其中转子因数通常是通过测量标准物质如标准油标定得到的。可以看出,旋转黏度计在测量黏度时存在如下问题:

1)没有明确的剪切速率概念,测试参数转速与剪切速率虽然成正相关,但不太容易换算到剪切速率;2)转子因数确定需要通过标准物质标定,这使得旋转黏度计的准确度还依赖于用于标定的标准物质。若测试的样品为牛顿流体,由于其黏度不依赖于剪切速率,使用黏度计理论上是可以测量准确的。但若样品是非牛顿流体,由于其黏度依赖于剪切速率,这种情况下使用黏度计测量得到的结果会由于没有明确的剪切速率对应而使得其不太好用于实际应用场合的性能评估而实用价值不大。


有不少读者可能会有这样的疑惑“相同转速下旋转黏度计与旋转流变仪的测量非牛顿流体的结果有可比性吗?”,答案是没有可比性。


在旋转黏度计上,即使转子固定,给定的转速也很难换算出对应的剪切速率,而非牛顿流体的黏度是依赖于剪切速率的。而在旋转流变仪上,即使转速相同,但若测量夹具不同或测量夹具的几何因子不同,同一转速换算得到的剪切速率也是不同的,从而使得依赖于剪切速率的黏度并不会因为仅仅是转速相同可以一致了。


需要说明的是,近年来一些高级旋转黏度计也引入了与旋转流变仪相同的测量夹具系统,从而可以给出明确的剪切速率和剪切应力,使得其测量结果在与旋转流变仪基本一致;但其测量于黏度测量,而不能像旋转流变仪测量动态模量、松弛模量和蠕变柔量等,其功能与旋转流变仪仍存在较大差距……


2020-07-14 15:44:31 1068 0
样品前处理技术培训课程直播回放

土壤半挥发性有机物检测整体解决方案

超级微波技术综述及其在元素分析中的应用

湿法消解综述

2020-03-28 15:53:38 344 0
TA仪器延期复工重要通知!

致各位关心TA的小伙伴们:

值此新春佳节之际,TA仪器全体员工向各位致以诚挚的节日问候,祝您和家人在新的一年里身体健康,工作顺利,龙马精神!

 

近期全国多地爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情,且尚未得到完全控制。鉴于此,TA将严格贯彻执行国家、地方关于延长春节假期和延迟企业复工的Z新规定,节后复工时间将暂定至2020年2月10日(若针对疫情控制需要政府部门进一步出台相关政策,我司可能对复工日期作进一步调整)。在此期间,若大家有任何紧急业务需求,您可以通过以下方式联系我们:

总机联系人:董先生--021-34182000

邮箱:info@tainstruments.com.cn

您也可以找到公众号菜单"联系我们"——"TA工单"将相关问题发送给我们,我们会竭尽全力迅速处理!

另外,我们会综合评估具体情况以确定是否安排人员加班进行远程支持。疫情只是暂时阻止我们面对面相见,但我们可以通过各种渠道保持联系哦~

TA仪器全体员工敬上

2020-02-05 15:49:33 382 0
TA仪器DMA技术指南(二)

       继上一期的DMA Q800的三种夹具校正入门教程后, 本次DMA技术指南第二集中,陈天虹博士还将为您带来DMA Q800的单悬臂夹具校正、压缩夹具校正和剪切夹具校正.不超过十分钟的短视频,助您迅速掌握各种操作技巧! 

Techtips 1

DMA Q800单悬臂夹具校正

Techtips 2

DMA Q800压缩夹具校正

Techtips 3

DMA Q800剪切夹具校正


2020-04-30 15:07:16 695 0
精彩回放 | 药物晶型和无定形的热分析表征

 如何正确选择密封盘和非密封盘?在实际操作中我们怎样对无定型结构进行表征?您尝试过在不同的升温速率下开展对药物多晶型的研究吗?晶型又是怎样转变的......本节课就跟您一起来探讨


药物热分析表征技术

DSC在纯度方面的应用
DSC实验方法 


精彩片段




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2023-01-14 10:14:08 208 0

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