2025-01-24 09:34:19扫描隧穿显微镜
扫描隧穿显微镜(STM)是一种利用量子隧穿效应探测物质表面微观结构的精密仪器。它通过极细的针尖与样品表面间的微弱电流来反映样品表面的原子级形貌,具有高分辨率、高灵敏度及实时成像等特点。STM能观测到单个原子在物质表面的排列状态及与表面电子行为有关的物理和化学性质,广泛应用于材料科学、表面科学、纳米技术等领域,是研究物质微观世界的重要工具。

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2025-01-02 12:15:11声学扫描显微镜探头怎么用
声学扫描显微镜探头怎么用 声学扫描显微镜(AFM)作为一项先进的成像技术,广泛应用于材料科学、生物医学、半导体等领域。而其中,探头的使用是实现精细成像的关键步骤之一。本文将详细介绍声学扫描显微镜探头的使用方法,帮助科研人员更好地理解如何通过合适的操作,优化显微镜的性能,获得高质量的样品图像与数据。 1. 声学扫描显微镜探头的基本构造 声学扫描显微镜的探头通常由一个极其敏感的微小探针、弹性支架和一个电子系统组成。其主要作用是利用超声波或其他声学信号与样品表面相互作用,从而捕捉物质表面的微小变化。探头的极为细小,可以触及单个分子级别的细节,因此精确的操作至关重要。 2. 如何正确使用声学扫描显微镜探头 2.1 设置探头 在使用声学扫描显微镜之前,首先需要正确安装探头。根据不同的显微镜型号,探头的安装方式有所不同,通常需要根据厂商提供的操作手册进行安装。安装时要确保探头方向与样品表面平行,并且探头与样品之间的距离要适中。探头与样品的接触力通常较小,以避免损伤探针或样品。 2.2 调整扫描参数 在安装好探头之后,需要根据样品的特点调整合适的扫描参数。包括扫描速度、分辨率、探针的振幅等。扫描速度过快可能导致图像模糊,过慢则可能增加数据采集时间,影响实验效率。根据样品的硬度和表面状态,适当调整扫描的探头力度,以保证得到高精度的成像结果。 2.3 进行样品扫描 当探头正确安装并且扫描参数设置好之后,便可以开始对样品进行扫描。在此过程中,操作人员需要保持稳定的工作环境,避免外界震动或温度波动影响探头的精度。探头通过其振动与样品的相互作用,将表面信息转化为电信号并反馈到显微镜系统中,进而生成高分辨率的图像。 2.4 数据分析与处理 扫描完成后,所获得的数据可以通过专用软件进行处理和分析。根据图像的需要,可能需要对数据进行去噪、增强对比度等后处理操作,以提高图像质量并进行进一步的科学分析。此时,操作人员要特别注意软件中各类参数的设置,确保分析结果的准确性。 3. 声学扫描显微镜探头的常见问题与解决方法 在使用过程中,声学扫描显微镜探头可能会遇到一些问题,比如探头损伤、图像噪点过多等。常见的解决方法包括: 探头损伤:探头尖端容易受损,尤其是在操作过程中与样品表面发生碰撞时。避免过度施加压力或选择硬度较高的样品进行扫描,可以有效延长探头的使用寿命。 图像噪点问题:噪点过多可能是由于探头不稳定或扫描参数设置不当导致的。可以通过调整扫描速度或使用更高质量的探头来改善图像质量。 4. 结语 声学扫描显微镜探头的正确使用对实验结果至关重要。只有在安装、参数调整和扫描操作中细心把控,才能确保获得高分辨率的成像数据,进而推动科研工作的发展。掌握这些基本操作方法,将有助于在材料科学、生物医学等多个领域实现精确的微观探测,为科研创新提供有力支持。
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2021-09-03 11:15:36超声扫描显微镜知识库-什么是换能器?
换能器---水浸超声扫描显微镜水浸超声扫描显微镜系列有很多部件,其他有一个关键的部件叫作:换能器,称之为超声探头,它是把高频电子脉冲信号转换为超声波信号的一个器件,相当于把电能量转换为机械能,因此称为换能器。它的内部是一些压电晶体,就是一片片很 薄的陶瓷片粘接到一起的一个“堆”,当在两端加上电压时,这个堆就作微量的位移(即会伸长或缩短,且具有线性特性)。换能器的主要性能指标有:工作频率、频带宽度、电声频度、谐振频率时的阻抗、指向性(发射波束宽度)和灵敏度等。按物理特性和使用材料的不同,换能器可分为两类:磁致伸缩换能器和电致伸缩换能器。前者应用铁磁材料的磁致伸缩效应,常由镍或镍铁合金制成;后者应用电致伸缩效应和压电效应,常由钛酸钡陶瓷和铣钛酸铅陶瓷等介质电材料制成换能器的外观,如下图所示,各种形状都有
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2023-05-18 16:59:34全共线多功能超快光谱仪与高精度激光扫描显微镜,二维材料与超快
全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT     MONSTR Sense Technologies是由密歇根大学研究人员成立的科研设备制造公司。该公司致力于研发为半导体研究应用而优化的超快光谱仪和显微镜,突破性的技术可将光学器件和射频电子器件耦合在一起,以稳健的方式测量具有干涉精度的光学信号,真正实现一套设备、一束激光、多种功能。图1. 全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT       全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT不仅兼具共振和非共振超快光谱探测,还可以兼容瞬态吸收光谱(Transient absorption (TAS))、相干拉曼光谱(Coherent Raman Spectroscopy (CRS))、多维相干光谱探测(Multidimensional Coherent Spectroscopy (MDCS))。开创性的全共线光路设计,使其可以与该公司研发的高精度激光扫描显微镜(NESSIE)联用,实现超高分辨超快光谱显微成像。全共线多功能超快光谱仪的开发也充分考虑了用户的使用体验,系统软件可自动调控参数,光路自动对齐、无需校正等特点都使得它简单易用。全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT主要技术参数:高精度激光扫描显微镜NESSIE      MONSTR Sense Technologies的高精度激光扫描显微镜NESSIE可用入射激光快速扫描样品,在几秒钟内就能获得高光谱图像。该设备可适配不同高度的样品台和低温光学恒温器,物镜高度最多可变化5英寸,大样品尺寸同样适用。NESSIE显微镜是具有独立功能,可以与几乎任何基于激光测量与高分辨率成像的设备集成在一起,也非常适合与该公司研发的全共线多功能超快光谱仪集成。                  图2. 高精度激光扫描显微镜NESSIE        高精度激光扫描显微镜-NESSIE的输入信号为单个激光光束,输出信号为样品探测点收集的单个反向传播光束,这样的光路设计确保了反传播信号在扫描图像时不会相对于输入光束漂移,因而非常适用于激光的实验中的成像显微镜系统。        图3. 使用NESSIE在室温下测量的GaAs量子阱的图像。a) 用相机测量的白光图像。b) 用调谐到GaAs带隙的80MHz激光器(5mW激光输出)进行激光扫描线性反射率测量。c) 同时测量的激光扫描四波混频图像揭示了影响GaAs层的亚表面缺陷 BIGFOOT+NESSIE应用案例:1. 高精度激光扫描显微镜用于材料表征      美国密歇根大学课题组通过使用基于非线性四波混频(FWM)技术的多维相干光谱MDCS测量先进材料的非线性响应,利用激子退相和激子寿命来评估先进材料的质量。课题组使用通过化学气相沉积生长的WSe2单分子层作为一个典型的例子来证明这些功能。研究表明,提取材料参数,如FWM强度、去相时间、激发态寿命和暗/局部态分布,比目前普遍的技术,包括白光显微镜和线性微反射光谱学,可以更准确地评估样品的质量。在室温下实时使用超快非线性成像具有对先进材料和其他材料的快速原位样品表征的潜力。图4.  (a)通过拟合时域单指数衰减得到的样本的去相时间图,在图(a)中用三角形标记的选定样本点处的FWM振幅去相曲线【参考】Eric Martin, et al; Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022). 2.二维材料中激子相互作用和耦合的成像研究      过渡金属二卤代化合物(TMDs)是量子信息科学和相关器件领域非常有潜力的材料。在TMD单分子层中,去相时间和非均匀性是任何量子信息应用的关键参数。在TMD异质结构中,耦合强度和层间激子寿命也是值得关注的参数。通常,TMD材料研究中的许多演示只能在样本上的特定点实现,这对应用的可拓展性提出了挑战。美国密歇根大学课题组使用了多维相干成像光谱(Multi-dimensional coherent spectroscopy, 简称MDCS),阐明了MoSe2单分子层的基础物理性质——包括去相、不均匀性和应变,并确定了量子信息的应用前景。此外,课题组将同样的技术应用于MoSe2/WSe2异质结构研究。尽管存在显著的应变和电介质环境变化,但相干和非相干耦合和层间激子寿命在整个样品中大多是稳健的。图5. (a)hBN封装的MoSe2/WSe2异质结构的白光图像。(b)MoSe2/WSe2异质结构在图(a)中的标记的三个不同样本点处的低功率低温MDCS光谱。(c)图(b)中所示的四个峰值的FWM(Four-Wave Mixing)四波混频积分图。(d)MoSe2/WSe2异质结构上的MoSe2共振能量图。(e)MoSe2/WSe2异质结构的WSe2共振能量图。(f)所有采样点的MoSe2共振能量与WSe2共振能量【参考】Eric Martin, et al; Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides, J. Chem. Phys. 156, 214704 (2022) 3. 掺杂MoSe2单层中吸引和排斥极化子的量子动力学研究      当可移动的杂质被引入并耦合到费米海时,就形成了被称为费米极化子的新准粒子。费米极化子问题有两个有趣但截然不同的机制: (i)吸引极化子(AP)分支与配对现象有关,跨越从BCS超流到分子的玻色-爱因斯坦凝聚;(ii)排斥分支(RP),这是斯通纳流动铁磁性的物理基础。二维系统中的费米极化子的研究中,许多关于其性质的问题和争论仍然存在。黄迪教授课题组使用了Monstr Sense公司的全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT研究了掺杂的MoSe2单分子层。课题组发现观测到的AP-RP能量分裂和吸引极化子的量子动力学与极化子理论的预测一致。随着掺杂密度的增加,吸引极化子的量子退相保持不变,表明准粒子稳定,而排斥极化子的退相率几乎呈二次增长。费米极化子的动力学对于理解导致其形成的成对和磁不稳定性至关重要。图6. 单层MoSe2在不同栅极电压下的单量子重相位振幅谱【参考】Di HUANG, et al; Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer, PHYSICAL REVIEW X 13, 011029 (2023)
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2025-04-25 14:45:17超声探伤仪扫描速度怎么调
超声探伤仪扫描速度怎么调? 超声探伤仪作为一种常用于工业检测的重要设备,能够通过超声波技术对物体进行非破坏性检测,广泛应用于金属、焊接、复合材料等领域。在使用超声探伤仪时,扫描速度的调节直接影响到检测效果的准确性和效率。合理的扫描速度不仅能提升检测精度,还能有效减少检测时间,提高工作效率。本文将详细探讨超声探伤仪扫描速度的调节方法,帮助您更好地理解如何在不同的检测需求下进行优化调整。 超声探伤仪的扫描速度设置与多个因素有关,包括被检测材料的特性、探头类型、检验标准以及具体的检测任务要求。不同的材料和结构可能需要不同的扫描速度,以保证探测信号的清晰度和准确性。在实际操作中,过快的扫描速度可能导致信号丢失或干扰,从而影响检测结果的准确性;而过慢的扫描速度则会增加工作时间,降低工作效率。因此,选择合适的扫描速度,既要考虑信号质量,又要兼顾操作效率,是超声探伤仪操作中的关键。 超声探伤仪的扫描速度一般通过仪器的操作面板进行设置,具体调节方式因设备型号而异。通常来说,扫描速度的调节可以通过控制仪器的扫描步进、探头移动速率和数据采集频率来实现。需要确保探头与检测面之间的接触良好,避免因接触不充分造成信号的丢失。调节扫描速度时,需要根据被检测物体的尺寸、厚度以及材料的声速特性进行综合考虑。对于厚度较大的工件,可以适当减慢扫描速度,以保证超声波信号能够穿透并准确反映物体内部的缺陷。 超声探伤仪的扫描速度调节是一个综合考量的过程,需要根据不同的检测对象和需求进行精细调整。在操作过程中,建议定期进行设备的校准和测试,以确保设备的精确性和可靠性。在选择合适的扫描速度后,操作人员应根据检测标准和经验,不断优化调整,以达到佳的检测效果。 为了提高超声探伤仪的使用效果,熟练掌握其扫描速度的调节技巧是每位操作人员必须具备的技能之一。通过对速度的合理控制,能够在确保检测质量的提升工作效率,达到更好的检测效果。
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2025-03-20 13:30:143D扫描仪扫描后怎么建模
3D扫描仪扫描后怎么建模 随着3D扫描技术的快速发展,3D扫描仪已被广泛应用于各行各业,如工业制造、建筑设计、文化遗产保护等。扫描后如何将获得的点云数据转换为高质量的3D模型,是许多用户面临的挑战。本文将深入探讨在使用3D扫描仪扫描后的数据处理与建模流程,帮助用户理解如何通过专业的软件工具,将扫描结果精确转换为可应用的3D模型。 1. 3D扫描仪扫描后的数据获取 在使用3D扫描仪进行物体扫描时,设备通过激光或其他传感器获取物体表面的点云数据。这些数据由成千上万的点组成,代表着物体表面各个位置的空间坐标。扫描仪的精度和数据采集速度将直接影响到点云数据的质量,因而选择合适的扫描设备至关重要。 2. 点云数据处理 扫描后的点云数据并不是一个完整的3D模型,而只是包含表面几何信息的原始数据。这些点云数据通常会包含噪声、缺失区域等问题,因此需要进行预处理。常见的预处理步骤包括去噪、滤波、点云简化和对齐。去噪是通过去除扫描中的不必要点来提高模型精度,点云简化则是通过减少数据点的数量来提高后续处理的效率。 3. 点云转换为网格模型 处理过的点云数据需要通过三角网格化过程转化为3D网格模型。这个过程将点云中的每一个点与相邻点连接,形成三角形面片,构成完整的3D表面。常用的网格化算法有Delaunay三角化和Poisson重建等。这一阶段的关键是确保网格的拓扑结构合理,并尽可能保留细节,同时避免过度简化导致模型失真。 4. 模型优化与修复 完成网格化后,生成的3D模型可能会出现一些瑕疵,如非流形面、裂缝或多余的面片等问题。因此,需要对模型进行优化与修复。优化的目的是提高模型的可用性和性能,尤其是在3D打印或虚拟现实等应用中,优化后的模型能够更好地兼容各种软件和硬件。修复操作可以通过专业建模软件进行,修复裂缝、填补缺失的部分、修整表面等,确保终模型的质量达到预期标准。 5. 模型导出与应用 经过优化的3D模型可以导出为标准的3D文件格式,如STL、OBJ、PLY等,便于后续的3D打印、虚拟现实展示或其他应用。根据具体需求,模型还可以进一步细化或添加纹理、材质等元素,以适应不同的工作流程。 专业结语 在3D扫描后建模的过程中,从数据采集到模型优化每一步都需要精确的技术支持和专业的工具。通过对扫描数据的处理与模型的细致修复,能够确保终模型在精度、稳定性以及适用性上的优良表现。因此,掌握这一完整流程对3D扫描技术的高效应用至关重要。
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