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加速电压在扫描电镜中的作用
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本文由 复纳科学仪器(上海)有限公司 整理汇编
2018-08-22 10:00 304阅读次数
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在进行扫描电镜(SEM)分析时,为了获得感兴趣区域**的图像效果,必须考虑一些重要的参数。其中一个很重要的参数就是加速电压,它是加在电子枪的阴极和阳极之间,用来加速电子产生电子束的。加速电压的选择与样品的导电性、放大倍数及图片质量等因素有关。一般来说,加速电压越高,图像的分辨率越高。在Z近几年,扫描电镜(SEM)厂商已经开始致力提高低电压成像的分辨率。低电压成像技术主要应用于生命科学领域,特别是在获得诺贝尔奖的冷冻电镜技术问世之后。这篇博客将集中讨论加速电压对分析图像的影响。加速电压决定作用区域的大小加速电压是电子能量的象征,它决定了电子束与样品之间的相互区大小。一般情况下,加速电压越高,电子束在样品表面穿透越深,作用区也就越大。这意味着电子将在样品中更深入地传播,并在不同区域中产生信号。样品的化学成分也会对作用区的大小产生影响:轻元素的核外电子层数较少,电子能量较低,这限制了其对入射电子的影响。因此与重元素的样品相比,电子束对于轻元素样品的穿透更深。对输出信号进行分析时,可以得到不同的结果。在台式扫描电镜中,通常检测到三种信号:背散射电子(BSE)、二次电子(SE)和X射线。
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加速电压在扫描电镜中的作用
- 在进行扫描电镜(SEM)分析时,为了获得感兴趣区域**的图像效果,必须考虑一些重要的参数。其中一个很重要的参数就是加速电压,它是加在电子枪的阴极和阳极之间,用来加速电子产生电子束的。加速电压的选择与样品的导电性、放大倍数及图片质量等因素有关。一般来说,加速电压越高,图像的分辨率越高。在Z近几年,扫描电镜(SEM)厂商已经开始致力提高低电压成像的分辨率。低电压成像技术主要应用于生命科学领域,特别是在获得诺贝尔奖的冷冻电镜技术问世之后。这篇博客将集中讨论加速电压对分析图像的影响。加速电压决定作用区域的大小加速电压是电子能量的象征,它决定了电子束与样品之间的相互区大小。一般情况下,加速电压越高,电子束在样品表面穿透越深,作用区也就越大。这意味着电子将在样品中更深入地传播,并在不同区域中产生信号。样品的化学成分也会对作用区的大小产生影响:轻元素的核外电子层数较少,电子能量较低,这限制了其对入射电子的影响。因此与重元素的样品相比,电子束对于轻元素样品的穿透更深。对输出信号进行分析时,可以得到不同的结果。在台式扫描电镜中,通常检测到三种信号:背散射电子(BSE)、二次电子(SE)和X射线。[详细]
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2018-08-22 10:00
产品样册
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飞纳低加速电压在成像上的优势
- 分辨率和放大倍数,很容易被认为是考量扫描电子显微镜是否的一个硬性指标,这使得很多用户在购买电镜时往往只注重参数。但随着技术的成熟,各家仪器的极限分辨率都是大同小异的,并且在标准样品下很容易实现。这也是很多用户头疼的问题:我在买设备之前,考察仪器参数都是非常的;安装验收时,也能达到预期指标;但是,为什么日常使用的时候,效果经常差强人意呢?分辨率是在一定的条件下对应一定的样品下实现的,比如3nm@30kv,一般都是需要对金颗粒的样品进行测量,但大部分样品没有金颗粒这么好;并且有很大一部分样品是经受不起30kv高压的,这就与设备的加速电压有着很大的关系,尤其是低加速电压下的分辨率,成为现阶段考验一台电镜的核心指标。[详细]
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2024-09-29 07:19
产品样册
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扫描电镜低加速电压成像
- 扫描电镜的加速电压与束流强度对成像有着决定性的影响。通常来说,操作人员更愿意使用更高的加速电压去成像,当加速电压较大时,信噪比更好,分辨率更高,更容易得到“清晰”的图像。但低加速电压却是当今扫描电镜的发展趋势,这是什么原因呢?今天,这篇文章将围绕“低加速电压成像”展开讨论。 [详细]
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2020-06-30 13:41
应用文章
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扫描电镜应用技巧之加速电压如何选择
- 扫描电镜在使用过程中有许多参数可变,从而实现不同的工作条件,达到不同的拍摄目的。每台扫描电镜在出厂时都分别给出了高加速电压和低加速电压下的分辨率。众所周知,加速电压越高,扫描电镜具有越高的分辨率。那是不是对于任何试样都是加速电压越高越好?[详细]
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2021-05-21 14:03
应用文章
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如何通过选择加速电压来提高扫描电镜的图像质量
- 台式电镜在出场阶段已经优化了几组针对不同类型样品的加速电压,掌握微调节加速电压的技能能给优质图像锦上添花。 经典的原理大家都知道:扫描电镜使用高压加速的电子束作为光源,灯丝产生电子通过几千伏至几十千伏的高压加速后通过电磁透镜和光阑把聚焦的很细的电子束轰击到样品表面,激发出试样表面的各种信号,通过相关探测器分别进行收集,可以获得样品相关的表面形貌信息和微区成分信息。 [详细]
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2020-06-30 13:35
应用文章
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水在汽车外饰件涂层氙灯加速老化测试中的作用
- 水在汽车外饰件涂层氙灯加速老化测试中的作用[详细]
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2024-09-17 10:46
课件
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亲水作用色谱-电喷雾串联质谱分析牛奶中的三聚氰胺
- 亲水作用色谱-电喷雾串联质谱分析牛奶中的三聚氰胺[详细]
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2024-09-27 07:29
其它
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扫描电镜在植物科学中的应用
- 在植物科学中,研究人员面临着许多不同、具有挑战性的显微学任务:从形态分析到功能研究,从分类学和行为学到生理学研究。各种不同的显微技术被应用于植物科学。在植物学领域,光学显微镜的应用很广泛:从使用立体和变焦显微镜来观察、归类和筛选样品,再到成像和出报告。随着荧光蛋白的使用增加,荧光成像技术已经成为一个重要的应用。此外,电子显微镜能够提供高分辨率的观察,透射电子显微镜(TEM)能够观察薄片样品的结构,而扫描电镜(SEM)常用来观察样本表面的形貌。多年来,植物科学和扫描电镜一直是密切相关的。这篇博客将会告诉你如何使用扫描电镜,以及它的优势和面临的挑战。需要注意的是,相比工业制造中的应用,扫描电镜不仅可以用于研究解剖学和生理学,还可以分析植物成分,如纤维。图1:常春藤叶子的扫描电镜图[详细]
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2018-08-22 10:00
产品样册
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钨灯丝扫描电镜对非导电试样的观察手段——低加速电压
- 非导电样品绝缘电阻大,在电子束的连续扫描下,样品表面逐渐累积负电荷,形成相当高的负电场,排斥入射电子,二次电子发射不稳定,并随机偏转二次电子轨迹,影响探测器接受,造成图像晃动、亮度突变、出现无规则的明暗条纹,此种现象称为“荷电效应”,也称为“充电效应”。[详细]
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2024-09-13 02:39
应用文章
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巨噬细胞集落刺激因子在动脉粥样硬化中的作用
- 巨噬细胞集落刺激因子在动脉粥样硬化中的作用[详细]
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2012-10-15 00:00
安装说明
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钢中各元素的作用
- 钢中各元素的作用[详细]
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2014-08-22 00:00
期刊论文
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颗粒计数器在油液检测中的作用
- 在许多工业和运输行业中,油液是非常重要的润滑剂,并且非常关键的是确保其质量。在不断运转的机器中,油液必然受到泥沙、水分和其他污染物的污染。因此,油液的质量检测对于保持设备的正常运转至关重要。颗粒计数器可以用于汽车维修、石油和天然气行业以及黄金开采等领域的油液检测,从而检测并减少油液中的污染物质量,确保设备运行的稳定性和可靠性。[详细]
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2024-09-11 18:02
应用文章
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熟悉电子在电镜中的的运动,轻松理解扫描电镜的工作原理
- 电子作为发现的基本粒子,是电量Z小的单元,电量为 1.602189 × 10-19 库仑,质量为 9.10956 × 10-31 kg。自然界的原子都由一个带正电的原子核以及围绕它运动的若干电子组成。[详细]
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2020-06-30 14:39
应用文章
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扫描电镜的基础知识
- 扫描电镜的基础知识[详细]
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2024-09-15 06:48
课件
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扫描电镜的原理
- 扫描电镜的原理[详细]
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2024-09-27 22:37
标准
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扫描电镜在3D打印行业中的应用
- 3D打印,即增材制造(AdditiveManufacturing,AM),指用于制作3D打印项目的过程。为了达到这个目的,在计算机控制下,逐层形成一个物体。这些物体几乎可以是任何形状,并使用3D模型或其他电子数据来源产生。但是,在计算机控制下逐层打印可能会出现结构中断,从而对打印物体的可靠性产生负面影响。这些不良的干扰不应不被察觉;稍后会在这篇博客中讨论一些问题。首先,让我们一起探讨3D打印。3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。日常生活中使用的普通打印机可以打印电脑设计的平面物品,而所谓的3D打印机与普通打印机工作原理基本相同,只是打印材料有些不同,普通打印机的打印材料是墨水和纸张,而3D打印机内装有金属、陶瓷、塑料、砂等不同的“打印材料”,是实实在在的原材料,打印机与电脑连接后,通过电脑控制可以把“打印材料”一层层叠加起来,Z终把计算机上的蓝图变成实物。图1:SEM图像中的微型兔(低倍下无缺陷显示)图2:在较高的放大倍数下微型像,显示了表面结构的缺陷[详细]
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2018-08-22 10:00
产品样册
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扫描电镜中的原位拉伸台应用实例
- 扫描电镜中拉伸台是常见的原位材料力学性能分析选配件,主要用于形变或断裂微区分析,
可以实时观察到裂纹开裂过程,对于材料断裂机理研究非常有帮助。可以实时控制样品在拉
伸过程中的应变量(ε)、拉伸力(T)、应变速度(έ)、疲劳试验循环次数(N)等。例
如,用如下的实验就可以解释皮革在拉伸过程中纤维对于断裂强度的贡献,非常直观易懂,
而且具有较强的说服力。[详细]
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2020-06-29 16:03
应用文章
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扫描电镜在中药显微鉴定中的应用
- 扫描电镜在中药显微鉴定中的应用[详细]
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2015-11-09 00:00
其它
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