元素周期表中各个元素所在的位置决定了很多信息,其中就包含了原子核及核外电子排布的信息。
使用飞纳 Particle X,电镜就可以自动识别每一颗颗粒,并在这些颗粒上做能谱分析。
扫描电镜的加速电压与束流强度对成像有着决定性的影响。
扫描电镜在观察生物样品时,具有以下特点:多角度观察样品的表面结构;不需要将样品切成薄片;景深大、图像立体感强;放大倍数从几十倍到几十万倍连续可调;在观察形貌的同时可以对微区的成分进行定量和定性分析。
在使用扫描电镜进行样品观察时,尤其是采用二次电子模式,随着观察时间的延长,在观察的区域会出现一块黑的矩形的区域。
牙种植体是通过外科手术的方式将其植入人体缺牙部位的上下颌骨内,待其手术伤口愈合后,在其上部安装修复假牙的装置。扫描电镜能够观察牙种植体表面形貌,并对微区成分进行鉴定。
扫描电子显微镜(SEM)是依靠电子束与样品相互作用产生俄歇电子、特征 X 射线和连续谱 X 射线、背散射电子等信号,对样品进行分析研究。
如今,粉末材料在 3D 打印、陶瓷、锂电池、超硬材料、药物等领域中都很常见,粉末样品也是是扫描电镜所经常涉及到的样品门类。在这里,小编给大家分享一下自己最常用的粉末制样方法。
扫描电镜(SEM)主要用于微观形貌分析,其测试结果的好坏,一方面是由仪器的性能、测试条件和操作人员水平决定,另一方面还与样品制备过程有关。
20 世纪的人们在电话亭中言语的画面还历历在目,转眼到了 21 世纪,我们就已经用上了移动电话,不仅体积小巧,信号质量更好,而且功能愈加丰富。那么在这几十年的时间里,扫描电镜有没有变得更小巧、分辨率更好呢?
通过之前的文章,大家了解了 “加速电压” 与 “束流强度” 对图像的成像质量有非常大的影响。其实除了加速电压、样品的导电性、电镜的束流强度,像散、图像的亮度对比度等都会影响扫描电镜图像的成像质量。
扫描电镜作为一种基础显微成像工具,因具有超高的放大能力,从而被高校、科研院所、材料研发和质量分析部门广泛用于研发、生产过程。
能谱(EDS)结合扫描电镜使用,能进行材料微区元素种类与含量的分析。
最近,有飞纳电镜用户询问关于电子束分析样品时可以穿透样品的深度的问题,这里小编将为大家详细介绍一下。
除了加速电压与样品的导电性,电镜的束流强度、图像亮度对比度、图像像散等都会影响扫描电镜图像的成像质量。今天,这篇文章将围绕如何选择束流强度,提高样品的成像质量。
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