
在微观世界探索的征途中,扫描电镜一直是科研工作者们手中的利器。然而,传统的扫描电镜操作模式往往受限于固定的程序和人工操作,效率和精度难以进一步提升。如今,飞纳台式扫描电镜以独特的自由编程(PPI)功能,为微观世界的探索带来了前所未有的自由度和无限可能。
飞纳电镜 Phenom Pharos G2 台式场发射扫描电镜助力研究团队在 ACS Applied Materials & Interfaces 发表等离激元超表面研究。借助高分辨 SEM 成像,清晰表征限域聚合构筑的 70nm 聚合物化学图案与金纳米颗粒周期阵列,验证接近单颗粒占位结构,支撑表面晶格共振 Q 值最高达 131,为光学传感、纳米光子学等超表面研究提供关键表征工具。
中山大学等研究团队在 Science Advances 发表 T 细胞-纳米药物偶联研究,利用荷兰 Phenom 飞纳台式扫描电镜观察纳米胶束在 T 细胞表面的分布状态,从微观形貌层面验证 T-LEN-nOPBP-1 偶联体系的形成,为纳米医学、药物递送及细胞治疗研究提供重要表征依据。
飞纳电镜 ParticleX Steel 全自动钢铁夹杂物分析系统,集成扫描电镜与能谱仪,实现样品制备到报告生成的全流程自动化,可自动识别统计数万至数十万个非金属夹杂物,输出尺寸分布、成分分类与三元相图结果。相比人工金相/电镜分析效率提升10倍以上,一键定位异常夹杂物,助力特钢企业实现"普转优、优转特、特转精"质量升级。
飞纳电镜 Phenom ProX 扫描电镜能谱一体机助力上海理工、南京理工团队在 Nature Communications 发表海水制氢研究成果。通过 SEM 高分辨形貌观察与 EDS 元素面分布分析,精准解析 B-FeCoOOH 硼掺杂催化电极的纳米片结构与多元素分布,为晶格氧激活机制与工业级海水电解研究提供关键依据。
飞纳电镜 Phenom XL 智能扫描电镜(SEM/EDS)助力研究团队在JACS发表新型12R六方钙钛矿Ba₄NdMn₃O₁₂−γ的混合价态与团簇磁性研究。Phenom XL 大仓室设计、快速SEM成像与EDS能谱分析,轻松实现颗粒形貌与元素空间分布的多尺度表征,是钙钛矿、磁性氧化物及功能陶瓷研究的理想工具。欢迎咨询飞纳电镜获取解决方案。
聚多巴胺纳米管(PDA-NTs)研究登上ACS Nano,飞纳电镜Phenom XL大仓室扫描电镜通过SEM成像与EDS元素分析,验证ZnO模板法制备的中空纳米管结构,助力发现其压电响应、光热转换等多重功能,实现近红外与超声远程细胞调控,是纳米材料表征的理想工具。
研究团队在 Science Advances 发表研究论文,提出了一种贫溶剂诱导界面自组装策略(poor solvent–induced interfacial self-assembly),构建了一种兼具高导电性和超高拉伸性能的液态金属弹性导体(Liquid Metal Conductor, LM-C)。
该研究中,Phenom XL 大仓室智能化扫描电镜结合高精度原位拉伸平台,对材料在不同形变条件下的微观结构变化进行了实时观察,为揭示其优异性能背后的结构机制提供了关键证据。
新版VDA 19.1(2026)进一步明确SEM/EDX在技术清洁度检测中的应用。飞纳电镜推出Phenom XL光电联用技术及Particle AC全自动汽车清洁度方案,实现污染颗粒检测、定位、形貌观察、成分分析与分类统计,为汽车清洁度控制、污染溯源和工艺优化提供高效支持。
近日,研究团队在《Science Advances》发表研究成果,通过实验测试、多尺度模拟以及微观结构表征,系统揭示了传统反渗透膜在高温条件下失效的根本原因,并提出了一种具有优异耐热性能的新型薄膜交联复合膜。
在该研究中,飞纳 Phenom Pharos G2 台式场发射扫描电镜能谱一体机,为研究人员解析膜材料高温失效机制提供了关键表征支持。
来自上海交通大学等单位的研究团队提出了一种新的解决思路:利用电化学方法替代传统蒽醌加氢过程,在常温常压条件下实现高浓度、高纯度 H₂O₂ 制备。
Nature Communications 发表可生物降解磁阻传感器研究,利用 Fe/Fe₃O₄ 核壳颗粒、绿色印刷工艺和纸基材料,实现高灵敏度、可回收、可降解的绿色电子器件。飞纳电镜 Phenom XL 全自动扫描电镜参与颗粒形貌观察、尺寸统计和微观结构表征,为材料结构设计与性能优化提供关键支持。
非金属夹杂物是钢材疲劳裂纹、氢致开裂的核心诱因,大尺寸夹杂直接决定高端装备用钢服役寿命。极值分析(EVA)基于 Gumbel 分布,遵循GB/T 40281-2021/ASTM E2283标准,通过小样本外推预测大体积钢材最大夹杂物尺寸,精准评估轴承钢、弹簧钢、齿轮钢洁净度,替代传统 GB/T 10561 评级,自动化 EVA 方案实现从数据采集到报告全流程高效质控。
高速AFM成像分辨率为何受探针影响?Nature Protocols发表的最新方法学研究利用Phenom Pharos飞纳台式场发射扫描电镜,通过FEBID技术制备高长径比AFM探针,实现DNA双螺旋主沟结构解析和长时间高速生物分子动态成像,为生命科学与微纳制造研究提供新方案。
超快闪烁材料是下一代TOF-PET和辐射探测器的重要发展方向。研究人员利用Phenom ProX台式扫描电镜对Hf-MOF薄膜进行结构表征,观察晶体形貌、晶粒尺寸及膜层连续性,验证超快能量迁移机制,为MOF闪烁材料开发提供重要依据。


@ 2022 复纳科学仪器(上海) 有限公司 飞纳电镜 版权所有 沪ICP备12015467号-1
