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技术文章
  • 2025

    3-12

    FIB双束扫描电镜的工作原理来了解下!

    FIB双束扫描电镜通过结合气体沉积装置、纳米操纵仪、多种探测器和可控样品台等附件,实现了微区成像、加工、分析和操纵的一体化,在物理、化学、生物、新材料、农业、环境和能源等多个领域有着广泛的应用。工作原理:高能离子束与样品表面原子碰撞,导致样品表面原子被溅射出来,实现材料的微区去除或刻蚀。通过调节离子束的能量和束流,可以控制刻蚀的深度和精度。利用离子束分解金属有机气体化合物,在样品表面形成薄膜或结构,用于样品保护、电路修复等。SEM电子束照射样品表面,激发二次电子等信号,通过探...
  • 2025

    3-12

    电镜应用|锂离子电池正极材料的改性研究(一)LiFePO4的结构特征及制备方法

    随着电动汽车市场的不断发展,锂离子电池作为电动汽车的主要动力源受到越来越多的关注。在锂离子电池中,正极材料是决定电池性能的关键因素之一。LiFePO4作为一种新型正极材料具有诸多优点,如高安全性、高能量密度、低成本等,近年来得到了越来越多的研究。然而为了充分发挥其优势,针对LiFePO4的改性研究也日益重要。PART01LiFePO4的结构特征LiFePO4具备橄榄石晶体结构,理论容量为170mAh/g,有相对锂金属负极的稳定放电平台3.4V,具有资源丰富、价格便宜、无吸湿性...
  • 2025

    3-12

    电镜应用|锂离子电池正极材料的改性研究(二)Apreo2在LiFePO4改性研究中的应用

    随着电动汽车市场的不断发展,锂离子电池作为电动汽车的主要动力源受到越来越多的关注。在锂离子电池中,正极材料是决定电池性能的关键因素之一。LiFePO4作为一种新型正极材料具有诸多优点,如高安全性、高能量密度、低成本等,近年来得到了越来越多的研究。然而为了充分发挥其优势,针对LiFePO4的改性研究也日益重要。PART01LiFePO4的改性研究改善LiFePO4的电化学性能通常通过碳包覆、离子掺杂以及纳米化来实现。对材料进行纳米化处理可以减小粒径、提高Li+的扩散系数,从而改...
  • 2025

    2-19

    钨灯丝扫描电镜的优缺点

    钨灯丝扫描电镜的总发射电流和光斑大,抗干扰能力和稳定性好。可在低真空下不充电对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断囗形貌分析。优势:1、操作简单:设备结构相对简单,操作界面友好,易于上手。维护和调试过程也相对简单,减少了操作人员的培训成本和时间。2、适应性强:可以在相对较低的真空度下工作(3、应用广泛广,成本较低:钨灯丝扫描电镜的整体造价相对较低,适合预算有限的实验室或研究机构。维护和保养相对简单且费用较低,降低了长期运营成本。缺点:1、分辨率有限:虽然...
  • 2025

    2-17

    透射扫描电子显微镜的基本工作原理

    透射扫描电子显微镜是一种结合了透射电子显微镜和扫描电子显微镜特点的复合型显微镜,能够通过扫描样品并透射电子束来获得高分辨率的样品图像,广泛应用于材料科学、纳米技术、生物学等领域。透射扫描电子显微镜的基本工作原理,包括以下几个方面:1、电子束的生成与加速其工作始于电子源的产生。通常采用场发射枪或热阴极电子枪(如钨丝或LaB6)来生成电子。电子源产生的电子被加速,通常加速电压在几十千伏(kV)到几百千伏之间,这些高能电子可以穿透大多数物质。电子束经过加速后,会进入柱系统。2、电子...
  • 2025

    2-11

    聚焦离子束显微镜在哪些领域有广泛应用?

    聚焦离子束显微镜是一种利用聚焦的离子束对材料表面进行扫描、分析和加工的高精度显微技术。它具有非常高的空间分辨率,能够在微米甚至纳米尺度上对材料进行详细的观察和加工,因此在多个领域有广泛的应用。以下是聚焦离子束显微镜在不同领域中的一些主要应用。1、半导体工业在半导体行业中,具有至关重要的作用,特别是在集成电路(IC)的研发、制造和故障分析过程中。通过使用,工程师能够对芯片内部的微小结构进行高精度切割、刻蚀、分析和修复。2、材料科学在材料科学中的应用也十分广泛。通过使用,科学家能...
  • 2025

    1-17

    显微硬度测试仪的使用与维护

    显微硬度测试仪主要用于测量微小、薄型试件以及脆硬材料的硬度。它特别适用于薄膜、陶瓷、电子组件、金属表面加工层、热处理试件等材料的测试。此外还可以用于研究物质的力学性质,如弹性模量等,以及纳米材料的力学性质。本公司提供的Q10/Q30显微硬度测试仪根据材料和表面进行自动亮度调节;可安装多个硬度压力头和目镜的可自动旋转六位测量转塔台;具有方便易用的QpixT12及QpixCONTROL软件系统,具有多种菜单和测量功能,如可根据客户的标准、数据管理、统计及数据输出功能和文本的各种要...
  • 2025

    1-14

    智能型钨灯丝扫描电镜的主要用途

    智能型钨灯丝扫描电镜结合了传统扫描电镜的高分辨率成像能力与智能化的控制系统,具有更高的自动化水平、更强的图像处理能力以及更多的数据分析功能。它能够提供更加精确、快速和高效的扫描成像,为科学研究和工业应用提供强有力的支持。智能型钨灯丝扫描电镜的主要用途:1、材料科学研究材料科学是应用的一个重要领域。它可以通过高分辨率成像和化学分析,帮助研究人员深入了解各种材料的微观结构、表面形貌和成分分布。例如,在金属、合金、陶瓷、复合材料等领域,可用于观察材料的晶粒结构、缺陷、断裂面等。2、...
  • 2025

    1-8

    简述高性能场发射扫描电镜的工作原理

    高性能场发射扫描电镜是一种用于观察材料表面微观结构的先进电子显微镜,广泛应用于材料科学、生命科学、半导体行业等领域。它采用场发射电子源,具有比传统扫描电镜(SEM)更高的分辨率和更强的成像能力。其工作原理主要包括电子源、电子束的扫描、样品与电子束的相互作用、图像的获取等过程。高性能场发射扫描电镜的工作原理如下:1、电子枪和场发射源其核心部件之一是电子枪,通常采用场发射电子源。场发射电子源与传统的热发射电子源(如钨丝阴极)相比,具有更高的亮度和更窄的电子束发射角度。场发射电子源...
  • 2024

    12-25

    FIB双束扫描电镜的应用优势是什么?

    FIB双束扫描电镜是一种结合了聚焦离子束(FIB)和扫描电子显微镜(SEM)的高精度微纳加工和分析设备,在试验时可通过转动试样台使试样表面与电子束或者离子束垂直,从而达到对电子束进行实时观测和对离子束进行切割或者微加工等效果。应用优势:1、高精度加工:FIB技术可以在不破坏样品整体结构的情况下,制备出高质量的截面样品,适用于多层互连结构和微小缺陷的分析。2、实时成像监控:SEM可以对样品表面进行实时成像,帮助分析师快速准确地找到异常区域,定位问题区域。3、操作灵活性高:FIB...
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