在扫描电镜应用中,低真空技术可以实现对非导电样品的直接观察,无需喷镀贵金属,以免造成样品表面细节被掩盖、尺寸发生改变,成分信息减弱或消失等情况。
一直以来,飞纳电镜以 “把复杂的设计交给飞纳,将极致的体验留给用户” 为理念,设计出一款又一款极致精简,高效便捷的台式扫描电镜,不仅包含真空锁等先进硬件设计,在软件方面,也投入了大量研发,旨在提高用户的操作体验。
扫描电镜成像主要是利用样品表面的微区特征,如形貌、原子序数、晶体结构或位向等差异,在电子束作用下产生不同强度的物理信号,使荧光屏上不同的区域呈现出不同的亮度,从而获得具有一定衬度的图像。
样品制备在扫描电镜分析中占有重要地位,它关系到微观图像的观察效果。如果制备的样品不适用于扫描电镜的观察条件,则很难拍摄出好的图像。
台式扫描电镜在出场阶段已经优化了几组针对不同类型样品的加速电压,掌握微调节加速电压的技能绝对能给优质图像锦上添花。
随着地质行业研究的深入,对微观形貌,结构,成分的分析需求不断增加,传统的分析设备已无法满足测试条件。
稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,是现在已知的综合性能最高的一种永磁材料。
背散射电子(BSE)是由入射电子束与原子核的弹性散射或非弹性散射所产生的高能电子。
高分子材料一般具有较好的柔韧性,而功能材料多为陶瓷、金属、以及合金等刚性材料。功能性纺织材料正是将功能性和柔韧性相结合,以满足特殊的使用条件。
电子显微镜已经成为表征各种材料的有力工具。它的多功能性和极高的空间分辨率使其成为许多应用中非常有价值的工具。 其中,两种主要的电子显微镜是透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)。
通常,台式扫描电镜(SEM)利用热电子源,在加热扫描电镜灯丝时发射电子。
扫描电镜(SEM)利用电子束对样品进行纳米级分辨率的图像分析。灯丝释放出电子,形成平行的电子束。
在进行扫描电镜(SEM)分析时,为了获得感兴趣区域最佳的图像效果,必须考虑一些重要的参数。其中一个很重要的参数就是加速电压。
扫描电镜(SEM)是一种用途广泛的科学仪器,它可以根据用户的需求提供样品不同类型的信息。在这里我们将阐述在扫描电镜(SEM)中产生的不同类型的电子,它们是如何被检测出来的,以及它们可以提供的信息等。
扫描电镜成像的基本原理是通过电子枪产生一定量的游离电子,经高压加速获取更大的动能,与样品表面碰撞,产生二次电子和背散射电子信号,经由相关探测器接收,转化成我们直观看到的图像。
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