- 2025-04-20 12:42:56钨灯丝电镜
- 钨灯丝电镜,即配备钨灯丝作为电子源的电子显微镜,是科学研究中常用的高分辨成像工具。其利用加速和聚焦的电子束轰击样品表面,通过收集产生的二次电子、背散射电子等信号来形成图像,实现对样品微观形貌的观察和分析。钨灯丝电镜具有操作简便、成本相对较低、适用广泛等特点,广泛应用于材料科学、生物学、地质学等领域,是研究纳米级至微米级结构的重要工具。更多信息,欢迎访问仪器网(www.yiqi.com)获取。
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钨灯丝电镜问答
- 2023-06-08 16:04:39邀请函|飞纳电镜邀您共赴西北五省第十三届电镜学术交流及技术研讨会!
- 会议邀请 “西北五省第十三届电镜学术交流及技术研讨会”将于 2023 年 6 月 9 日 - 12 日在甘肃省兰州市兰州大学举办。此次会议是西北五省规模最 大、影响力最 强的电子显微学盛会。本次会议将采用会前培训、会议中专家报告、学术座谈、厂商报告和厂家现场设备使用技术培训形式。专家学者将齐聚一堂,共赴这场电镜盛会。会议时间:2023 年 6 月 9 日 - 12 日会议地点:兰州大学电镜中心复纳科技致力于为实验室样品制备与检测提供智能、高效、可靠的高科技解决方案。其中飞纳台式扫描电镜作为全 球 领 先的桌面式扫描电镜,凭借操作简单、成像质量高和效率高等优势成为众多研究人员的选择。在本次会议中,我们也将现场展示飞纳电镜能谱一体机 ProX,由工程师现场开展电镜技能培训与问题答疑,欢迎大家前来上机测试。会议报告/ FUNA本次会议中,复纳科技产品经理万正宇将带来“DENSsolutions 基于 MEMS 的原位透射电镜技术发展 & STEM 在飞纳台式电镜上的应用”主题报告,为大家分享最 新的原位实验方案与 STEM 表征。欢迎各位专家老师和我们一起探讨交流!01Pharos - STEM作为全 球 唯 一台式场发射 Pharos-STEM 电子显微镜,在较低的加速电压下,可减少电子束对样品的损伤,显著提高了图像的衬度。Pharos STEM 电子显微镜,利用 FEG 高亮度电子源,可在透射模式下对薄样品进行成像。专用的样品夹可轻松装载常规 3mm 直径透射电镜 (TEM) 载网,实现样品的快速、安全切换。STEM 样品杯可提供明场 (BF) 、暗场 (DF) 和高角度环形暗场 (HAADF) 像,并支持自定义选择成像模式。02DENSsolutionsDENS 产品可以为原位 TEM 样品施加外界刺激,捕捉 TEM 样品在真实环境下的动态现象。目前提供的四种原位实验方案:Wildfire TEM 原位加热方案、Lightning TEM 原位热电方案、Climate TEM 原位气相加热方案和 Stream TEM 原位液相加热 / 加电方案,已经可以在 TEM 中引入气、液、热、电等多种状态。03Technoorg Linda复纳科技拥有 Technoorg Linda 离子研磨仪,采用离子束技术,可对样品进行快速研磨及表面精细加工和最 终抛光。是 SEM / TEM 样品表面处理的有力工具。04NEOSCANNeoscan 台式显微 CT 采用先进 X 射线成像技术,分辨率高,对场地要求少,紧凑便携,适用于实验室和研究机构日常使用。欢迎各位老师莅临展位与我们探讨交流,我们随时为您提供专业的解答与支持,现场也有精美小礼品相送噢!
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- 2023-06-21 14:21:22飞纳电镜线下用户培训会 —— 广州站
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- 2023-06-20 15:09:23火爆招募 | 欧波同创新研究中心电镜培训班
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- 2023-05-31 11:35:26锂电清洁度分析:从光镜到电镜(上)
- 01金属异物对锂电池安全性的影响锂离子电池正极材料中金属异物(包括铁、镍、铜、锌、铬等)的含量对锂电池的性能有较大影响。金属异物在电池化成阶段会先在正极氧化再到负极还原,当负极处的金属单质累积到一定程度会形成枝晶,导致隔膜穿孔,造成电池内部短路,提高电池的自放电率,严重时甚至会电池起火、爆炸,影响电池的安全性能。目前对金属异物的管控水平已经成为衡量锂离子电池正极材料生产线最核心的指标之一。由于动力锂电池的最 终客户为汽车公司(如大众,宝马,戴姆勒等),对于金属异物的检测标准也基本沿用燃油汽车清洁度标准(德国的汽车工业联合会推出的 VDA19)的相关概念。VDA19 中对于异物的评估方法主要包括:称重法,光镜法、电镜法、拉曼法等,其中光镜法和电镜法作为可视化的方法,得到了广泛应用。02光学显微镜检测的原理及结果金属表面的物理特性决定了光线不能进入金属物质,它会像镜子般把所有入射光全部反射出去。入射光在经由金属表面反射后,其反射光与入射光具有相同的振动方向。如果反射光通过两片平行的偏振片,金属颗粒呈现亮色;如果反射光通过两片垂直的偏振片,金属颗粒呈现纯黑色。入射光在经过非金属物质后,其振动方向会发生改变(主要原因是光可以射入非金属物质内部),经过非金属物质内部后再出来的反射光不再具有偏振性,其方向也会发生改变。反射光通过平行和垂直的偏振片时,其亮度变化不大。通过记录、对比颗粒在不同偏振光下的图片,而后鉴别出金属和非金属颗粒。具体测试结果如下:03光镜检测的局限性3.1 无法区分金属颗粒的详细分类并非所有金属颗粒都具有相同的危害性,例如,在对大量失效电池进行拆解分析后发现,相对于不锈钢,铜的危害性更高。主要是因为铜离子更容易在负极析出,析出后的生长方式呈现枝晶状,很容易刺穿隔膜。并且,铜的电导率比铁高了一个数量级,一旦铜枝晶刺穿隔膜,极易导致电池内部短路,进一步导致电池过热甚至起火。为了有效评估金属颗粒的危害性,需要知道颗粒的详细成分,而光学显微镜只能区分金属和非金属,但具体是哪类金属则无从得知。3.2 会造成金属与非金属的误识别根据光反射原理的分析,要求滤膜上的金属颗粒要反光发亮。由于污染物颗粒在零件加工过程中暴露于液体、高温和摩擦环境中,因此它们的表面会因为腐蚀等原因而不反光,呈现暗色。这些金属颗粒在光学显微镜下,会被错误地分类为非金属颗粒。在如下示例中,显示了三个颗粒(锌,钢和铝),这些颗粒通过光学显微镜确认为非金属。然而,SEM+EDX 分析显示了这些颗粒的金属性质。3.3 对小尺寸颗粒的统计准确性较低光学显微镜的分辨率较低(相比电子显微镜要低 2-3 个数量级),其对小尺寸颗粒的测试准确性也较低。以下与 SEM+EDX 统计结果的比较,显示了光学显微镜的错误分类有多严重。由汽车供应商提供的同一片滤膜,分别进行了光学显微镜的颗粒分析以及 SEM+EDX 的测试分析,并进行了比较。结果显示,通过光学显微镜检测的金属颗粒数,不到实际金属颗粒的 1/60。3.4 无法分析颗粒的可能来源锂电池清洁度分析的意义,一方面是对清洁度的水平进行评估,另一方面,希望通过对金属颗粒的分析,确定其产生原因,并回溯至对应的生产工序,进行针对性的管控,从而提升产线的清洁度水平。由以上分析可知,光学显微镜提供的关于金属颗粒形态和成分的信息有限,无法分析颗粒的可能来源,对清洁度水平的提升帮助有限。因此,全自动锂电清洁度分析方案应运而生。Phenom ParticleX 以台式扫描电镜和能谱仪为硬件基础,可以全自动对颗粒或杂质进行快速识别、分析和分类统计,为客户的研发以及生产提供快速、准确和可靠的定量数据支持。小编将在下一篇为大家详细讲述。
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