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电子背散射衍射技术_几何晶体学与材料科学
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电子背散射衍射技术_几何晶体学与材料科学
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电子背散射衍射技术几何晶体学与材料科学
电子背散射衍射技术几何晶体学与材料科学[详细]
2015-05-22 00:00
实验操作
电子背散射衍射技术_几何晶体学与材料科学
电子背散射衍射技术_几何晶体学与材料科学[详细]
2015-05-22 00:00
安装说明
电子背散射衍射分析方法及应用
电子背散射衍射分析方法及应用[详细]
2015-05-26 00:00
选购指南
Thermo Scientific QuasOr 电子背散射衍射产品样册
Thermo Scientific QuasOr 电子背散射衍射产品样册[详细]
2016-10-18 14:49
产品样册
黑色金属电子背散射衍射(EBSD)分析试样的制备
黑色金属电子背散射衍射(EBSD)分析试样的制备[详细]
2009-12-02 00:00
期刊论文
MTI-科晶集团参加美国2014年材料科学与技术大会
MTI-科晶集团参加美国2014年材料科学与技术大会[详细]
2014-10-17 00:00
标准
背散射电子的应用——通道衬度成像
扫描电镜成像主要是利用样品表面的微区特征,如形貌、原子序数、晶体结构或位向等差异,在电子束作用下产生不同强度的物理信号,使荧光屏上不同的区域呈现出不同的亮度,从而获得具有一定衬度的图像。
[详细]
2020-06-30 11:28
应用文章
MTI-科晶集团参加加拿大蒙特利尔2013年材料科学与技术大会
MTI-科晶集团参加加拿大蒙特利尔2013年材料科学与技术大会[详细]
2013-11-12 00:00
期刊论文
MTI-科晶集团参加美国哥伦布材料科学与技术大会(MS&T 2015)
MTI-科晶集团参加美国哥伦布材料科学与技术大会(MS&T 2015)[详细]
2015-10-10 00:00
应用文章
动态光背散射技术用来描述墨水粒度
动态光背散射技术用来描述墨水粒度[详细]
2024-09-18 18:07
产品样册
背散射电子衍射(EBSD)样品制备
背散射电子衍射(EBSD)样品制备[详细]
2024-09-28 01:15
产品样册
TOFD衍射时差法超声检测技术
6种污染气体-甲醛、TVOC的快速检测方法[详细]
2018-09-17 10:00
产品样册
分形几何介绍
分形的定义:部分与整体以某种形式相似的形,称为分形。实际上,对于什么是分形,到目前为止还不能给出一个确切的定义,正如生物学中对“生命”也没有严格明确的定义一样,人们通常是列出生命体的一系列特性来加以说明。对分形的定义也可同样的处理。[详细]
2024-09-28 00:20
课件
冷却水循环装置与X射线衍射仪
冷却水循环装置与X射线衍射仪[详细]
2024-09-28 00:04
产品样册
材料科学中比表面积测定原理
材料科学中比表面积测定原理[详细]
2009-04-17 00:00
课件
X射线衍射(XRD)主要技术应用
X 射线本质上是一种与可见光相同的电磁波,波长为 0.01-100Å,介于紫外线和γ射线之间, 又称为琴伦射线。具有很强的穿透性,可使被照射物质产生电离,同时具有荧光作用,热作 用以及干涉,反射和折射等作用。科学家们利用 X 射线的这些原理,研制出了各种各样的检 测设备,应用于YL和工业领域的各个行业,在材料科学和失效分析领域的应用尤其广泛。[详细]
2021-06-30 15:44
应用文章
激光几何测量系统D600
内置全部轴对中测量程序和几何测量程序,标准配置可以完成直线度,平面度,平行度,垂直度,心轴测量等多种几何测量功能[详细]
2018-09-01 10:00
产品样册
光管背散射X射线管
光管背散射X射线管[详细]
2024-09-28 19:36
应用文章
材料科学领域50年间十大进展评出
材料科学领域50年间十大进展评出今天哪些材料科学领域的重大进展正在影响着人们对材料和技术的使用方式并且改变了我们的日常生活?日前,《今日材料》(MaterialsToday)杂志近日评选出材料科学领域在过去50年间的十大进展。其中一些科研发现改变了该领域的研究方向,另外一些则为材料科学领域提供了新的机会和研究方向。 1.TheInternationalTechnologyRoadmapforSemiconductors 《国际半导体技术蓝图》 2.Scanningprobemicroscopes 扫描式探针显微镜 3.Giantmagnetoresistiveeffect 巨磁电阻效应 4.Semiconductorlasersandlight-emittingdiodes 半导体激光器和发光二极管 5.NationalNanotechnologyInitiative 美国国家纳米技术计划 6.Carbonfiberreinforcedplastics 碳纤维强化塑料 7.MaterialsforLiionbatteries 锂离子电池材料 8.Carbonnanotubes 碳纳米管 9.Softlithography 软刻蚀 10.Metamaterials 超材料 令人惊讶的是,排在首位的并不是某项具体的研究成果,而是一种优先选择研究方向和制定研发计划的方式。《国际半导体技术蓝图》(ITRS)通过设定创新和技术需求的目标推动了微电子行业的巨大进展。ITRS融合了科学、技术和经济学,很难想象在材料学领域还有什么能超越它对这个领域进展所起的推动作用。 《今日材料》的主编JonathanWood说道:“ITRS位列十大进展首位实至名归。电子行业的发展对现代社会至关重要,同时半导体加工和材料科学的进展在过去50年间也是紧密联系并肩发展的。” 材料科学研究的对象是构成这个世界的物质,如用来制造设备和产品的金属、半导体及塑料及工艺技术,例如研究如何制造出更小、更快的晶体管,以使计算机的功能更为强大;研究聚合物的电子特性以生产更便宜的手机显示屏;或者分析如何使肌体组织与医用植入物更好地结合。材料科学领域50年间十大进展评出[详细]
2018-10-18 10:00
产品样册
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