
- 2025-04-25 14:12:23超高分辨扫描电子显微镜
- 超高分辨扫描电子显微镜是一种高端科研设备,具有高分辨率、高放大倍数及高成像质量等特点。它利用聚焦电子束扫描样品表面,通过收集二次电子、背散射电子等信号来形成样品图像,分辨率可达纳米级甚至亚纳米级。该显微镜广泛应用于材料科学、生物学、医学等领域,可对样品进行微观形貌、成分及结构分析,为科研工作者提供精准的实验数据和图像支持。
资源:3537个 浏览:3次展开
超高分辨扫描电子显微镜相关内容
超高分辨扫描电子显微镜资讯
-
- 预算612万元 北京化工大学 采购超高分辨扫描电子显微镜
- 北京化工大学超高分辨扫描电子显微镜采购项目 招标项目的潜在投标人应在北京市东城区崇文门外大街90号7层705室获取招标文件,并于2025年04月23日 14点00分(北京时间)前递交投标文件。
-
- 预算590万元 长春应用化学研究所采购超高分辨场发射扫描电子显微镜
- 近日,中国科学院长春应用化学研究所国家电化学与光谱研究分析中心之超高分辨场发射扫描电子显微镜和三重四极杆质谱仪采购项目进行公开招标,并于2024年10月10日 09点30分开标。
超高分辨扫描电子显微镜文章
超高分辨扫描电子显微镜产品
产品名称
所在地
价格
供应商
咨询
- 扫描电子显微镜-量子超高分辨场发射扫描电子显微镜 SEM5000X
- 国内 安徽
- 面议
-
国仪量子技术(合肥)股份有限公司
售全国
- 我要询价 联系方式
- 超高分辨热场发射扫描电子显微镜
- 国外 亚洲
- $480000
-
捷欧路(北京)科贸有限公司
售全国
- 我要询价 联系方式
- 超高分辨场发射扫描电子显微镜Regulus8100
- 国外 亚洲
- 面议
-
江苏米立特科学仪器有限公司
售全国
- 我要询价 联系方式
- 超高分辨场发射扫描电子显微镜Regulus8100
- 国外 亚洲
- 面议
-
日立高新技术(上海)国际贸易有限公司
售全国
- 我要询价 联系方式
- 扫描电子显微镜-量子场发射扫描电子显微镜 SEM4000Pro
- 国内 安徽
- 面议
-
国仪量子技术(合肥)股份有限公司
售全国
- 我要询价 联系方式
超高分辨扫描电子显微镜问答
- 2023-04-26 16:38:54扫描电子显微镜的基本原理(一)
- 自1965年第 一台商品扫描电镜问世以来,经过50多年的不断改进,扫描电镜的分辨率已经大大提高,而且大多数扫描电镜都能与X射线能谱仪等附件或探测器组合,成为一种多功能的电子显微仪器。在材料领域中,扫描电镜发挥着极其重要的作用,可广泛应用于各种材料的形态结构、界面状况、损伤机制及材料性能预测等方面的研究,如图1所示的纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜。图1 纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜场发射扫描电镜组成结构可分为镜体和电源电路系统两部分,镜体部分由电子光学系统、信号收集和显示系统以及真空系统组成,电源电路系统为单一结构组成。1.1 电子光学系统由电子枪、电磁透镜、扫描线圈和样品室等部件组成。其作用是用来获得扫描电子束,作为信号的激发源。为了获得较高的信号强度和图像分辨率,扫描电子束应具有较高的亮度和尽可能小的束斑直径。1.2 信号收集检测样品在入射电子作用下产生的物理信号,然后经视频放大作为显像系统的调制信号。1.3 真空系统真空系统的作用是为保证电子光学系统正常工作,防止样品污染,一般情况下要求保持10-4~10-5Torr的真空度。1.4 电源电路系统电源系统由稳压,稳流及相应的安全保护电路所组成,其作用是提供扫描电镜各部分所需的电源。图3为扫描电镜工作原理示意图,具体如下:由电子枪发出的电子束在加速电压(通常200V~30kV)的作用下,经过两三个电磁透镜组成的电子光学系统,电子束被聚成纳米尺度的束斑聚焦到试样表面。与显示器扫描同步的电子光学镜筒中的扫描线圈控制电子束,在试样表面的微小区域内进行逐点逐行扫描。由于高能电子束与试样相互作用,从试样中发射出各种信号(如二次电子、背散射电子、X射线、俄歇电子、阴极荧光、吸收电子等)。图3 扫描电镜的工作原理示意图这些信号被相应的探测器接收,经过放大器、调制解调器处理后,在显示器相应位置显示不同的亮度,形成符合人类观察习惯的二维形貌图像或者其他可以理解的反差机制图像。由于图像显示器的像素尺寸远大于电子束斑尺寸,且显示器的像素尺寸小于等于人类肉眼通常的分辨率,显示器上的图像相当于把试样上相应的微小区域进行了放大,而显示图像有效放大倍数的限度取决于扫描电镜分辨率的水平。早期输出模拟图像主要采用高分辨照相管,用单反相机直接逐点记录在胶片上,然后冲洗相片。随着电子技术和计算机技术的发展,如今扫描电镜的成像实现了数字化图像,模拟图像电镜已经被数字电镜取代。扫描电镜是科技领域应用最多的微观组织和表面形貌观察设备,了解扫描电镜的工作原理及其应用方法,有助于在科学研究中利用好扫描电镜这个工具,对样品进行全面细致的研究。转载文章均出于非盈利性的教育和科研目的,如稿件涉及版权等问题,请立即联系我们,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权益。
127人看过
- 2022-02-09 11:34:47热场发射扫描电子显微镜JSM-7610FPlus
- 二次电子像分辨率 0.8 nm(加速电压 15 kV),1.0 nm(加速电压 1 kV )分析时 3.0 nm (加速电压 15 kV, WD 8 mm, 探针电流 5 nA ) 倍率 Direct magnification: x25 to 1,000,000(120 x 90 mm)Display magnification: x75 to 3,000,000(1,280 x 960 pixels) 加速电压 0.1 ~ 30 kV 探针电流 数 pA ~ 200 nA 电子枪 浸没式肖特基场发射电子枪 透镜系统 聚光镜(CL)、 最 佳光阑角控制镜(ACL)、 半浸没式物镜(OL) 样品台 全对中测角样品台、5轴马达驱动 电子检测器系列 高位检测器、 r‐过滤器 内置、 低位检测器 自动功能 自动聚焦、自动消象散、自动亮度/衬度调节 图像观察用液晶显示器 屏幕尺寸 23英寸宽屏 分辨率 1,920 × 1,080像素 抽真空系统 电子枪室/中间室 SIP 离子泵样品室 TMP 分子泵
209人看过
- 2023-02-23 13:15:20病毒研究 | 电子显微镜大显身手
- 认识病毒做好科学防护日立电镜大显身手PART.01认识病毒 诺如病毒可能引起急性肠胃炎的 一种病毒 《试验样品提供者》 日本国立感染症研究所 客座研究员Etsuko Utagawa老师诺如病毒,又称诺瓦克病毒是人类杯状病毒科属的一种病毒。是一组形态相似、抗原性略有不同的病毒颗粒。诺如病毒感染性腹泻在全世界范围内均有流行,全年均可发生感染,感染对象主要是成人和学龄儿童,寒冷季节呈现高发。诺如病毒感染性腹泻在全世界范围内均有流行,全年均可发生感染,感染对象主要是成人和学龄儿童,寒冷季节呈现高发。甲型H3N2流感病毒与普通的感冒相比, 传染能力较强,甲型H3N2流感是一种由粘病毒引起的呼吸系统疾病,可以通过多种动物的呼吸道传播(狗,鸡,鸭等),患者多表现出普通流行性感冒的症状,有时会出现腹泻和呕吐。腺病毒可能导致结膜炎、 肺炎等的一种病毒PART.02导致禽流感、诺如病毒等疾病的罪魁祸首即病毒,它的大小仅为30〜 150纳米(1纳米:十亿分之一米),只有通过电子显微镜才能观察到。 电子显微镜在这些病毒的治 疗方案研究和药品研发方面,发挥着十分重要的作用。PART.03日常生活如何做好科学防护合理佩戴口罩出入医院、地铁、公交、商场等公共场所要佩戴口罩。如果患有传染性疾病,外出时更应该佩戴口罩,同时与他人保持至少1米以上距离。讲好个人卫生保持工作、生活场所卫生,勤换、勤洗、勤晒衣服、被褥。不随地吐痰,个人卫生用品切勿混用。加强锻炼,规律作息春天是运动锻炼的好时机,积极参加体育运动、经常锻炼,可以有效增强抵抗力。同时,在工作和生活中要注意劳逸结合,保证充足的睡眠,对提高自身的抵抗力也相当重要。
134人看过
- 2021-02-23 17:16:49蔡司场发射扫描电子显微镜灵活的探测
- 蔡司场发射扫描电子显微镜主要优势有:灵活的探测,4步工作流程,的分析性能将的分析性能与场发射扫描技术相结合,利用成熟的 Gemini 电子光学元件。多种探测器可选:用于颗粒、表面或者纳米结构成像。Sigma 半自动的4步工作流程节省大量的时间:设置成像与分析步骤,提效率。Sigma 300 性价比高。Sigma 500 装配有的背散射几何探测器,可快速方便地实现基础分析。任何时间,任何样品均可获得可重复的分析结果。蔡司场发射扫描电子显微镜是基于成熟的 Gemini 技术Gemini 镜头的设计结合考虑了电场与磁场对光学性能的影响,并将场对样品的影响降至更低。这使得即使对磁性样品成像也能获得出色的效果。Gemini in-lens 的探测确保了信号探测的效率,通过二次检测(SE)和背散射(BSE)元件同时减少成像时间。Gemini 电子束加速器技术确保了小的探测器尺寸和高的信噪比。本文有蔡司显微镜厂家小编Pancy整理,更多关于蔡司场发射扫描电子显微镜相关的咨询
418人看过
- 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。
4人看过