復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司

  • 2025

    01-07

    飛鈉掃描電鏡是一種高分辨率的表面分析技術(shù)

    飛納臺式掃描電子顯微鏡被用于廣泛的市場和應(yīng)用領(lǐng)域,如材料科學(xué)、電子、納米顆粒、生物醫(yī)學(xué)、紡織纖維和地質(zhì)科學(xué)等。飛納掃描電鏡,即飛納臺式掃描電子顯微鏡(PhenomSEM),是一種高分辨率的電子顯微鏡,...
  • 2025

    01-06

    一文了解離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細(xì)流程與原理

    離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細(xì)流程與原理離子研磨是一種高精度的樣品表面制備技術(shù),廣泛用于需要高分辨率顯微觀察的樣品制備,特別是那些容易受機(jī)械應(yīng)力影響的材料,如半導(dǎo)體、陶瓷、復(fù)合材料等。以下...
  • 2025

    01-03

    掃描電鏡像差科普|是什么在悄悄影響電鏡成像

    我們在使用普通光學(xué)透鏡時,把光作為介質(zhì)進(jìn)行成像,通過玻璃透鏡的折射偏轉(zhuǎn)把光匯聚成“一點(diǎn)”來聚焦成像。掃描電鏡使用的介質(zhì)不是光,而是電子。雖然介質(zhì)不同,但是與光學(xué)玻璃透鏡一樣,掃描電鏡也普遍存在像差問題...
  • 2025

    01-02

    數(shù)學(xué)為什么重要?用公式解釋掃描電鏡低電壓觀察不導(dǎo)電樣品的優(yōu)勢

    什么是荷電效應(yīng)?掃描電子顯微鏡主要用于樣品表面微觀形貌觀察,但在觀察樣品過程中經(jīng)常由于荷電效應(yīng)使得圖像異常變亮、畸變,甚至出現(xiàn)圖像模糊的情況,嚴(yán)重影響成像質(zhì)量。圖1固體絕緣材料的電子發(fā)射特性曲線。橫坐...
  • 2024

    12-30

    二維材料研究?試試 AFM-SEM 原子力掃描電鏡一體機(jī)?

    二維材料由于其出色的性能,在汽車、半導(dǎo)體、石油化學(xué)和飛機(jī)發(fā)動機(jī)等多個行業(yè)中至關(guān)重要。理解二維材料的微觀結(jié)構(gòu)、缺陷以及機(jī)械或電學(xué)特性對于其在先進(jìn)技術(shù)中的應(yīng)用至關(guān)重要,而有效制造和質(zhì)量控制是發(fā)揮其潛力的關(guān)...
  • 2024

    12-25

    ALD 用戶經(jīng)典文獻(xiàn)分享|非均勻 ALD 涂層包覆 NCM 工藝的界面研究

    作者:科羅拉多大學(xué)AmandaL.Hoskins等人文章:NonuniformGrowthofSub?2NanometerAtomicLayerDepositedAluminaFilmsonLithi...
  • 2024

    12-18

    顯微CT有多神?輕松“看透”材料內(nèi)部結(jié)構(gòu),讓材料“開口說話”

    在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域,對材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的深入理解對于新材料的開發(fā)和現(xiàn)有材料性能的提升至關(guān)重要。顯微計算機(jī)斷層掃描(Micro-CT)技術(shù)作為一種先進(jìn)的成像工具,能夠在不破壞樣品的情況下,揭示材料內(nèi)部的微...
  • 2024

    12-13

    飛納電鏡為什么可以做到15s抽真空,30s成像?

    如之前【飛納電鏡:從飛利浦到賽默飛,是最“老”的電鏡,也是最“新”的電鏡(上篇)】的介紹,飛納電鏡繼承荷蘭飛利浦和FEI三倉分離和逐級抽真空設(shè)計,可以實(shí)現(xiàn)15秒抽真空30秒成像,這是目前業(yè)界高效率的臺...
  • 2024

    12-09

    粉末原子層沉積(PALD)系統(tǒng)是一種表面改性技術(shù)

    ?粉末原子層沉積系統(tǒng)(PALD)主要用于在高比表面積的粉末顆粒表面構(gòu)筑*薄的納米涂層或活性組分?。這種技術(shù)可以明顯提升粉末的物理化學(xué)性能,廣泛應(yīng)用于催化、新能源、粉末冶金等領(lǐng)域?。粉末原子層沉積技術(shù)基...
  • 2024

    12-09

    電池?zé)崾Э匚C(jī)如何化解?Forge Nano ALD 原子層沉積技術(shù)揭示答案!

    自20世紀(jì)90年代初投入商業(yè)使用以來,鋰離子電池的性能得到了顯著提升。美國能源部(DOE)車輛技術(shù)辦公室(VTO)估計,2008年至2020年間,鋰離子電池組的能量密度將增加8倍。當(dāng)電池儲存更多能量時...
  • 2024

    12-02

    太陽能電池的微觀奧秘:掃描電鏡帶你一探究竟

    ◤太陽能電池商業(yè)應(yīng)用之前,人類對太陽能的利用非常有限。晾曬麥粒、衣物等是直接利用太陽能。間接利用,以火力發(fā)電為例,太陽能在百萬年前被生物存儲,轉(zhuǎn)化為煤炭,通過燃燒變?yōu)闊崮?,熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能再轉(zhuǎn)化為電能...
  • 2024

    11-28

    掃描電鏡特殊類型樣品制備系列 04——磁性材料

    磁性材料樣品在掃描電子顯微鏡(SEM)中的觀察可能會受到其自身磁性的影響,這種影響主要集中在儀器的正常運(yùn)行和成像質(zhì)量上。磁性材料物質(zhì)按照其內(nèi)部結(jié)構(gòu)及其在外磁場中的性狀可分為抗磁性、順磁性、鐵磁性、反鐵...
  • 2024

    11-23

    關(guān)于臺式掃描電子顯微鏡的應(yīng)用領(lǐng)域簡述

    ?臺式掃描電子顯微鏡是一種體積小巧、操作簡便的電子顯微鏡,適用于實(shí)驗臺面操作。它主要用于各種樣品的微細(xì)結(jié)構(gòu)和特征的形貌觀察,適用于生物樣品、醫(yī)學(xué)樣品、環(huán)境樣品、金屬材料、合金材料、陶瓷材料、吸附劑等的...
  • 2024

    11-19

    納米CT如何改變鋰電池研發(fā),打造更強(qiáng)、更安全的電池

    鋰電池作為清潔能源發(fā)展的核心,正不斷向高能量密度、長壽命和高安全性的方向邁進(jìn)。在這一過程中,材料的微觀結(jié)構(gòu)和性能之間的關(guān)聯(lián)成為研究的關(guān)鍵,而傳統(tǒng)檢測手段往往難以滿足亞微米尺度上的精準(zhǔn)解析需求。Nano...
  • 2024

    11-05

    Pt/C 催化劑新突破!使用流化床 ALD 制備高性能燃料電池催化劑

    德國弗萊堡大學(xué)課題組利用ForgeNanoPrometheus流化床原子層沉積系統(tǒng)進(jìn)行商用燃料電池Pt/C催化劑的制備作者:德國弗萊堡大學(xué)FionaPescher,JulianStiegeler,Ph...
  • 2024

    10-24

    可以對話的離子研磨系統(tǒng) —— Technoorg Linda 的最新杰作!

    在高科技領(lǐng)域,創(chuàng)新總是不斷推動著行業(yè)前行。TechnoorgLinda始終不忘初心,不斷創(chuàng)新。今天,我們自豪地向您介紹TechnoorgLinda的最新杰作——SEMPREPSMART智能操作離子研磨...
  • 2024

    10-18

    掃描電鏡是用來測樣品表面材料的物質(zhì)性能進(jìn)行微觀成像

    掃描電鏡主要應(yīng)用于對樣品微區(qū)形貌,結(jié)構(gòu)與組成進(jìn)行觀察與分析。它以分辨率高,景深好和操作簡單而被廣泛應(yīng)用于材料學(xué),物理學(xué),化學(xué),生物學(xué),考古學(xué),地礦學(xué)和微電子工業(yè)。?臺式掃描電子顯微鏡(DesktopS...
  • 2024

    10-15

    團(tuán)簇催化劑:原子團(tuán)簇簡介及其在電催化中的應(yīng)用

    化學(xué)界通常充斥著復(fù)雜的方程式和抽象的概念,催化就是這樣一個概念。它可能會讓您疑惑:當(dāng)催化劑加速反應(yīng)時,幕后究竟發(fā)生了什么?雖然教科書可能會將催化劑定義為:“任何降低反應(yīng)活化能的物質(zhì)”,但它并不一定能描...
  • 2024

    10-08

    你真的理解保形性了嗎?深度揭秘 ALD 薄膜生長中的常見概念 !

    研究原子層沉積(ALD)生長的薄膜的保形性不僅從應(yīng)用角度來看很有趣。它還可以提供有價值的基本信息,如有關(guān)反應(yīng)概率的信息。研究薄膜保形性也被證明是提升等離子體ALD一種有效的方法。本篇文章內(nèi)容來自K.A...
  • 2024

    09-19

    火花簡史 V:Spark+CVD 點(diǎn)燃碳納米管制造的新紀(jì)元

    在納米科技的浪潮中,碳納米管(CNTs)和碳納米纖維(CNFs)以其良好的性能成為了研究的前沿。這些微觀管狀結(jié)構(gòu)不僅在材料科學(xué)領(lǐng)域引起了革命性的變化,更在電子、能源、醫(yī)藥等多個行業(yè)展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力...

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