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復納科學儀器(上海)有限公司

  • 2025

    01-07

    飛鈉掃描電鏡是一種高分辨率的表面分析技術

    飛納臺式掃描電子顯微鏡被用于廣泛的市場和應用領域,如材料科學、電子、納米顆粒、生物醫學、紡織纖維和地質科學等。飛納掃描電鏡,即飛納臺式掃描電子顯微鏡(PhenomSEM),是一種高分辨率的電子顯微鏡,...
  • 2025

    01-06

    一文了解離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細流程與原理

    離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細流程與原理離子研磨是一種高精度的樣品表面制備技術,廣泛用于需要高分辨率顯微觀察的樣品制備,特別是那些容易受機械應力影響的材料,如半導體、陶瓷、復合材料等。以下...
  • 2025

    01-03

    掃描電鏡像差科普|是什么在悄悄影響電鏡成像

    我們在使用普通光學透鏡時,把光作為介質進行成像,通過玻璃透鏡的折射偏轉把光匯聚成“一點”來聚焦成像。掃描電鏡使用的介質不是光,而是電子。雖然介質不同,但是與光學玻璃透鏡一樣,掃描電鏡也普遍存在像差問題...
  • 2025

    01-02

    數學為什么重要?用公式解釋掃描電鏡低電壓觀察不導電樣品的優勢

    什么是荷電效應?掃描電子顯微鏡主要用于樣品表面微觀形貌觀察,但在觀察樣品過程中經常由于荷電效應使得圖像異常變亮、畸變,甚至出現圖像模糊的情況,嚴重影響成像質量。圖1固體絕緣材料的電子發射特性曲線。橫坐...
  • 2024

    12-30

    二維材料研究?試試 AFM-SEM 原子力掃描電鏡一體機?

    二維材料由于其出色的性能,在汽車、半導體、石油化學和飛機發動機等多個行業中至關重要。理解二維材料的微觀結構、缺陷以及機械或電學特性對于其在先進技術中的應用至關重要,而有效制造和質量控制是發揮其潛力的關...
  • 2024

    12-25

    ALD 用戶經典文獻分享|非均勻 ALD 涂層包覆 NCM 工藝的界面研究

    作者:科羅拉多大學AmandaL.Hoskins等人文章:NonuniformGrowthofSub?2NanometerAtomicLayerDepositedAluminaFilmsonLithi...
  • 2024

    12-18

    顯微CT有多神?輕松“看透”材料內部結構,讓材料“開口說話”

    在材料科學和工程領域,對材料內部結構的深入理解對于新材料的開發和現有材料性能的提升至關重要。顯微計算機斷層掃描(Micro-CT)技術作為一種先進的成像工具,能夠在不破壞樣品的情況下,揭示材料內部的微...
  • 2024

    12-13

    飛納電鏡為什么可以做到15s抽真空,30s成像?

    如之前【飛納電鏡:從飛利浦到賽默飛,是最“老”的電鏡,也是最“新”的電鏡(上篇)】的介紹,飛納電鏡繼承荷蘭飛利浦和FEI三倉分離和逐級抽真空設計,可以實現15秒抽真空30秒成像,這是目前業界高效率的臺...
  • 2024

    12-09

    粉末原子層沉積(PALD)系統是一種表面改性技術

    ?粉末原子層沉積系統(PALD)主要用于在高比表面積的粉末顆粒表面構筑*薄的納米涂層或活性組分?。這種技術可以明顯提升粉末的物理化學性能,廣泛應用于催化、新能源、粉末冶金等領域?。粉末原子層沉積技術基...
  • 2024

    12-09

    電池熱失控危機如何化解?Forge Nano ALD 原子層沉積技術揭示答案!

    自20世紀90年代初投入商業使用以來,鋰離子電池的性能得到了顯著提升。美國能源部(DOE)車輛技術辦公室(VTO)估計,2008年至2020年間,鋰離子電池組的能量密度將增加8倍。當電池儲存更多能量時...
  • 2024

    12-02

    太陽能電池的微觀奧秘:掃描電鏡帶你一探究竟

    ◤太陽能電池商業應用之前,人類對太陽能的利用非常有限。晾曬麥粒、衣物等是直接利用太陽能。間接利用,以火力發電為例,太陽能在百萬年前被生物存儲,轉化為煤炭,通過燃燒變為熱能,熱能轉化為機械能再轉化為電能...
  • 2024

    11-28

    掃描電鏡特殊類型樣品制備系列 04——磁性材料

    磁性材料樣品在掃描電子顯微鏡(SEM)中的觀察可能會受到其自身磁性的影響,這種影響主要集中在儀器的正常運行和成像質量上。磁性材料物質按照其內部結構及其在外磁場中的性狀可分為抗磁性、順磁性、鐵磁性、反鐵...
  • 2024

    11-23

    關于臺式掃描電子顯微鏡的應用領域簡述

    ?臺式掃描電子顯微鏡是一種體積小巧、操作簡便的電子顯微鏡,適用于實驗臺面操作。它主要用于各種樣品的微細結構和特征的形貌觀察,適用于生物樣品、醫學樣品、環境樣品、金屬材料、合金材料、陶瓷材料、吸附劑等的...
  • 2024

    11-19

    納米CT如何改變鋰電池研發,打造更強、更安全的電池

    鋰電池作為清潔能源發展的核心,正不斷向高能量密度、長壽命和高安全性的方向邁進。在這一過程中,材料的微觀結構和性能之間的關聯成為研究的關鍵,而傳統檢測手段往往難以滿足亞微米尺度上的精準解析需求。Nano...
  • 2024

    11-05

    Pt/C 催化劑新突破!使用流化床 ALD 制備高性能燃料電池催化劑

    德國弗萊堡大學課題組利用ForgeNanoPrometheus流化床原子層沉積系統進行商用燃料電池Pt/C催化劑的制備作者:德國弗萊堡大學FionaPescher,JulianStiegeler,Ph...
  • 2024

    10-24

    可以對話的離子研磨系統 —— Technoorg Linda 的最新杰作!

    在高科技領域,創新總是不斷推動著行業前行。TechnoorgLinda始終不忘初心,不斷創新。今天,我們自豪地向您介紹TechnoorgLinda的最新杰作——SEMPREPSMART智能操作離子研磨...
  • 2024

    10-18

    掃描電鏡是用來測樣品表面材料的物質性能進行微觀成像

    掃描電鏡主要應用于對樣品微區形貌,結構與組成進行觀察與分析。它以分辨率高,景深好和操作簡單而被廣泛應用于材料學,物理學,化學,生物學,考古學,地礦學和微電子工業。?臺式掃描電子顯微鏡(DesktopS...
  • 2024

    10-15

    團簇催化劑:原子團簇簡介及其在電催化中的應用

    化學界通常充斥著復雜的方程式和抽象的概念,催化就是這樣一個概念。它可能會讓您疑惑:當催化劑加速反應時,幕后究竟發生了什么?雖然教科書可能會將催化劑定義為:“任何降低反應活化能的物質”,但它并不一定能描...
  • 2024

    10-08

    你真的理解保形性了嗎?深度揭秘 ALD 薄膜生長中的常見概念 !

    研究原子層沉積(ALD)生長的薄膜的保形性不僅從應用角度來看很有趣。它還可以提供有價值的基本信息,如有關反應概率的信息。研究薄膜保形性也被證明是提升等離子體ALD一種有效的方法。本篇文章內容來自K.A...
  • 2024

    09-19

    火花簡史 V:Spark+CVD 點燃碳納米管制造的新紀元

    在納米科技的浪潮中,碳納米管(CNTs)和碳納米纖維(CNFs)以其良好的性能成為了研究的前沿。這些微觀管狀結構不僅在材料科學領域引起了革命性的變化,更在電子、能源、醫藥等多個行業展現出巨大的應用潛力...

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