2025-03-17 16:59:15表征分析
表征分析是一种科学研究方法,旨在通过观察和描述事物的外在特征或内在属性,来揭示其本质或规律。在材料科学、化学、生物学等领域广泛应用,通过X射线衍射、扫描电镜、光谱分析等技术手段,获取材料的结构、成分、形态等信息。这些信息对于理解材料的性能、优化制备工艺、开发新材料具有重要意义。表征分析是连接实验现象与科学理论的桥梁,推动科学研究和技术创新的关键步骤。

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2023-02-01 14:56:12蔡司激光共聚焦显微镜-微纳器件的表征分析
对微纳器件进行表征时,常关注的便是器件的表面形貌和三维尺寸信息,比如粗糙度、深度、体积等,这些都是评价微纳加工工艺的重要指标。然而,在进行表面三维的分析工作中,我们可能常遇到这样的苦恼:  光学明场无法直接定位到亚微米级缺陷结构!  样品结构太复杂,微弱信号无法捕获,难以准确测量尺度信息!  三维接触式测量经常会损伤柔软样品,导致测试结果不准确!  今天,友硕小编将从下面几个角度来看看蔡司激光共聚焦显微镜如何帮助你更好地解决这些问题。  失效分析:多尺度多维度原位分析!  器件表面往往存在一些特殊的结构或缺陷,比如亚微米尺度的划痕,这些特征难以在光学明场下被直接观察到。C-DIC(圆微分干涉)观察模式可以让样品表面亚微米尺度的微小起伏都可以呈现出浮雕效果,帮助我们快速定位并开展下一步的分析工作。  ▲ 不同观察方式下晶圆表面缺陷  在定位到感兴趣区域后,可以直接切换到共聚焦模式,进行表面三维形貌扫描,并进行尺寸测量及分析,无需转移样品即可完成样品多尺度多维度的表征。  ▲共聚焦三维图像及深度测量  对于某些样品,暗场和荧光模式也是一种很好定位方法,表面起伏的结构在暗场下尤其明显,如蓝宝石这类能发荧光的晶圆,利用荧光成像也能帮助我们快速地定位到失效结构。甚至,共聚焦还可以和电镜或者双束电镜(FIB)(点击查看)实现原位关联,在共聚焦显微镜下进行定位后转移样品到电镜下进行更高分辨的表征分析。  深硅刻蚀:结构深,信号弱,蔡司激光共聚焦显微镜有办法!  深硅刻蚀的样品通常为窄而深的沟壑结构。接触式测量(如台阶仪)无法接触到沟壑底部测得信息,而由于结构特殊造成了反射光信号损失,常规白光干涉或者显微明场无法捕获底面的微弱信号。因此,不得不对样品进行裂片分析,这不仅破坏了样品,而且还使分析流程复杂化。  西湖大学张先锋老师用蔡司激光共聚焦显微镜对深163.905 μm,宽3.734μm的刻蚀坑进行成像,高灵敏探测器、大功率激光及Z Brightness Correction技术可以帮助成功检测到底部的微弱信号,完成大深宽比(近50:1)样品的三维形貌表征与测量,轻松实现无损检测分析。
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2025-05-19 11:15:18透射电子显微镜怎么表征
透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM)作为一种强有力的科学研究工具,广泛应用于材料科学、生命科学等领域,用于研究样品的微观结构、组成和形态。透射电子显微镜通过利用电子束穿透样品并形成高分辨率的图像,从而揭示出样品的内部结构,具有比光学显微镜更为的分辨率。在这篇文章中,我们将详细探讨透射电子显微镜的表征原理,分析其在材料分析和生物样品观察中的实际应用,并介绍其如何帮助研究人员更地解析样品的微观特征。 透射电子显微镜的工作原理 透射电子显微镜的基本工作原理是利用电子束的短波长,突破光学显微镜的分辨率极限。电子束被加速到高能状态,通过电磁透镜聚焦,经过样品后,穿透的电子会与样品中的原子相互作用,产生不同的信号,如衍射图样、透射电子图像等。通过探测这些信号,科学家可以从不同角度观察样品的微观结构。 在TEM的工作过程中,样品必须薄至几个纳米级别,这样电子束才能有效穿透。这一特性使得TEM特别适合用于观察薄膜、纳米材料及生物组织切片等结构。 透射电子显微镜在材料科学中的应用 透射电子显微镜在材料科学领域的应用尤为广泛。它能够帮助研究人员了解金属、陶瓷、半导体等材料的晶体结构、缺陷及表面形态。通过TEM,研究人员可以直接观察到材料中的晶粒、位错、析出相等微观结构特征。这些信息对于提升材料的性能,尤其是在微电子学和纳米技术中的应用,具有极大的指导意义。 例如,在研究金属材料的力学性能时,TEM可以用来揭示材料内部的晶体缺陷和裂纹传播路径,这为材料的改性和应用提供了重要依据。 透射电子显微镜在生物科学中的应用 除了材料科学,透射电子显微镜在生物科学中的应用也极其重要。通过TEM,生物学家可以观察到细胞内部的结构,如细胞膜、核膜、内质网、线粒体等,甚至可以识别细胞中的细胞器和病毒颗粒。TEM在病毒学研究中发挥着不可替代的作用,科学家可以通过透射电子显微镜分析病毒的形态、尺寸和结构,为病毒的诊断与提供理论基础。 透射电子显微镜还广泛用于分子生物学研究,帮助解析蛋白质、核酸等生物大分子的结构,为基因工程和药物研发提供了有力的技术支持。 透射电子显微镜表征的优势与挑战 透射电子显微镜具备高分辨率和深度分析能力,使其在表征微观结构时具有无可比拟的优势。TEM也面临一些挑战。例如,样品的制备要求极高,需要将样品切割至纳米级厚度,且在电子束照射下,样品可能会受到损伤。TEM设备通常体积庞大,操作和维护要求较高,这也限制了其在一些低成本研究中的应用。 结语 透射电子显微镜作为一种高端科学研究工具,在微观结构表征中发挥着至关重要的作用。无论是材料科学的创新研究,还是生命科学的深入探索,TEM都为科学家提供了的观测手段。随着技术的不断进步,透射电子显微镜的应用前景将更加广阔,推动着各学科领域的不断发展和创新。
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2023-06-09 17:53:53关于召开2023冶金及材料分析测试表征学术报告会暨展览会的通知
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2023-03-16 16:20:33泡沫分析仪如何表征液体泡沫?
起泡性和泡沫稳定性问题对许多工业应用都至关重要,从啤酒工业到保健产品,再如洗发水和用于矿物分离的泡沫浮选工艺。工业上使用了大量泡沫测试来表征泡沫性能。然而,准确测量泡沫性能是一个挑战。Teclis泡沫分析仪是专门为研究泡沫特性而设计,旨在表征液体泡沫的特性。FOAMSCANTM具有智能模块化设计,无论是通过鼓气法还是搅拌法生成泡沫,都可以实现精确的可重复的全过程测量。Teclis泡沫分析仪能够提供全方位的测量功能。在整个实验过程中,Teclis泡沫分析仪可提供的测量数据:• 泡沫/液体体积• 泡沫中液体含量(%)• 泡沫密度 / 稳定性• 泡尺寸和分布分析• Bikerman参数• 膨胀系数• 电导• 泡沫密度• 泡沫稳定性指数进而研究泡沫的下列性能:• 发泡能力:由有限数量的液体产生的泡沫数量。• 发泡性:达到一定体积的泡沫的时间• 泡沫稳定性:泡沫的半衰期,产生的泡沫量减少一半所需的时间。• 液体稳定性:液体的半衰期,失去用于产生泡沫的一半液体所需的时间。• 泡沫湿润度• 低发泡和高发泡系统• 消泡剂的有效性• …在测量过程中,软件精确控制所有参数。这保证了可靠的测量,并确保可重复性。实验结果被记录下来,可以导出到excel中。泡沫的图像可以导入CSA软件进行统计分析。泡尺寸分析(CSA)软件分析泡沫的一个特定区域,测量气泡的大小和随时间的分布, 以推断泡沫的密度和稳定性。
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2023-06-27 13:39:46如何表征高温下的泡沫特性?
       泡沫分析仪是专门为研究泡沫特性而设计的,可对液体泡沫进行宏观尺度和微观尺度的多尺度表征。那如何表征高温下的泡沫特性呢?为此法国泰克利斯(TECLIS)公司针对高温下的泡沫研发生产了Foamscan HTMP高温泡沫分析仪。       Foamscan HTMP高温泡沫分析仪旨在通过在加压和高温实验环境下将气体注入到液体中来测量液体产生泡沫的能力。它还将通过测量其体积、密度和排水速率的变化来确定生成的泡沫的持久性。Foamscan HTMP能够在高达120°C的温度和高达8 bar的压力下工作。       Foamscan HTMP高温泡沫分析仪能够对液体泡沫进行多尺度的表征,它不仅可以对泡沫进行宏观尺度的表征如泡沫体积和泡沫中的液体含量,还可以对泡沫进行微观尺度的表征如气泡的大小和分布,气泡尺寸和分布随时间的变化。可以获取的数据:— 泡沫体积                — 液体体积— 泡沫含液量            — 气体流量— 温度                       — 压力— 泡沫电导率            — 气体体积— 起泡能力              — 泡沫稳定性— 泡沫中液体稳定性      — 泡沫密度Foamscan HTMP的应用:— 石油化工— 温度和压力对泡沫的影响— 表面活性剂在困难条件下的起泡效能 (EOR研究)
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