
我们在使用普通光学透镜时,把光作为介质进行成像,通过玻璃透镜的折射偏转把光汇聚成“一点”来聚焦成像。扫描电镜使用的介质不是光,而是电子。虽然介质不同,但是与光学玻璃透镜一样,扫描电镜也普遍存在像差问题,而这些各种各样的像差,正在背后悄悄地影响着电镜成像。
能谱仪(Energy Dispersive Spectroscopy)简称能谱,用于样品微区元素的成分和含量分析,常与扫描电镜(SEM)或者透射电镜(TEM)搭配使用。
扫描电镜样品的制备对显微图像的效果影响非常大。如果制备的样品不适合电镜的观察条件,即使扫描电镜性能再好也难以得到高质量的图片和准确的分析结果。通常来说,对于不导电样品,如纸张、塑料、陶瓷等,工程师都建议对其镀膜喷金,这是什么原因呢?
最近很多朋友进行扫描电镜测试时,关于大块样品(特别是大块多孔样品)的测试都遇到了这样的一个问题:电镜抽真空要花很长时间(半个小时以上),甚至抽不上。
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。
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。
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?
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。
本期,小编将从外因的角度出发,探讨有哪些因素会影响到设备的性能。


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