
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 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。
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。
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。
新版VDA19.1首次明确SEM/EDX检测方法要求。复纳科技基于Phenom XL大仓室扫描电镜推出汽车技术清洁度检测方案,支持光镜联用、Particle AC全自动颗粒分析、EDS成分检测、污染源溯源与ISO16232/VDA19标准检测,适用于新能源汽车、电驱、电池、精密零部件等行业。
高速原子力显微镜(HS-AFM)最新 Nature Communications 研究提出 Seesaw 跷跷板式悬臂结构,实现 MHz 级动态响应与更高信噪比。文章解析微纳器件开发过程中,Phenom Pharos G2 如何用于 MEMS 结构验证、FIB 加工辅助、高纵横比探针观察与纳米结构表征,展现飞纳场发射扫描电镜在高速 AFM、MEMS、纳米器件与生命科学领域的重要价值。
纳米颗粒的形态、尺寸、分布及化学组成,会直接影响催化剂性能。飞纳电镜结合扫描透射电子显微镜(STEM)、扫描电镜(SEM)与 EDS 元素分析技术,可实现催化剂纳米颗粒的高分辨率成像与元素表征。其 EDS Mapping 功能支持点、线、面分析,可快速获取材料元素分布信息,适用于催化剂、纳米材料与光催化等研究领域。
痤疮的发生与 Cutibacterium acnes 的异常增殖密切相关,而其形成的生物膜结构与局部缺氧环境,使传统抗生素治疗面临渗透困难与疗效不足的问题。近期发表于 Nature Communications 的研究,提出了一种结合纳米马达与微针递送的创新治疗体系,通过“主动运动+光热+供氧”的协同机制,实现对痤疮的高效干预。在这一复杂体系的构建与验证过程中,扫描电镜(SEM)贯穿结构设计、材料分布与抗菌机理分析,成为支撑研究结论的重要技术手段。


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