增材制造的方法,如納米打印可以大大簡化高比表面積的納米多孔薄膜的制備工藝。這種薄膜材料的應用很多,包括電催化、化學、光學或生物傳感以及電池和微電子產(chǎn)品制造等。因此,一種基于氣溶膠的直寫方法能夠實現(xiàn)無機納米結構材料的打印直寫。印刷涂層的顆粒由...
在材料研發(fā)的過程中,檢測材料的形貌細節(jié)和品質,需要各個方位地了解樣品。掃描電鏡是科學研究過程中強有力的表征工具,高分辨成像可以揭示材料細節(jié)。現(xiàn)在一些比較好的掃描電鏡可以提供一種先進的成像技術--透射模式(Scanningtransmissi...
在科學研究和工業(yè)應用中,觀察和理解材料的微觀結構和性質是至關重要的。原位透射電鏡允許研究人員在實時觀察和操控樣品的條件下進行高分辨率成像和表征。并能夠實現(xiàn)直接從原子層次觀察樣品在力、熱、電、磁作用下以及在化學反應過程中研究材料的結構和行為,...
【掃描電鏡原理】低加速電壓成像掃描電鏡的加速電壓與束流強度對成像有著決定性的影響。通常來說,操作人員更愿意使用更高的加速電壓去成像,當加速電壓較大時,信噪比更好,分辨率更高,更容易得到“清晰”的圖像。但低加速電壓卻是當今掃描電鏡的發(fā)展趨勢,...
【臺式透射電鏡】如何解讀生物組織TEM超微結構?精準醫(yī)學研究院電鏡平臺專家實例分享近期飛納臺式場發(fā)射掃描透射電子顯微鏡PhenomPharosG2STEM在上海精準醫(yī)學研究院(以下簡稱精準院)電鏡平臺成功落戶,完成裝機驗收。精準院電鏡中心成...
在上篇文章中,我們結合具體案例為大家介紹了原子層沉積技術的概念、原理和特點。閱讀推薦:一文了解原子層沉積(ALD)技術的原理與特點還有很多朋友提問化學氣相沉積(CVD)和原子層沉積(ALD)的區(qū)別,我們從反應效率、均勻性以反應溫度三方面來進...
原位樣品桿知識:一文了解原位透射電鏡技術的發(fā)展歷程前面我們簡單介紹了原位透射電鏡技術和原位透射電鏡技術的應用領域,更好的了解原位透射技術,本文簡要梳理其在1960-1990期間的發(fā)展歷程:原位透射電子顯微技術(in-situTEM)起源于2...
掃描電鏡原理:元素與掃描電鏡及能譜儀的聯(lián)系相信大家都知道掃描電鏡的背散射電子(BSE),背散射電子是被固體樣品中的原子核反彈回來的一部分入射電子。其中包括彈性背散射電子和非彈性背散射電子。大家可以這樣想象:當我們用乒乓球(入射電子)砸向石頭...