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复纳科学仪器(上海)有限公司

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解决方案

解放双手,解锁扫描电镜全自动拍照功能 AutoScan

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飞纳电镜 AutoScan —— 实现多样品、大面积、组合倍数拍照的自动化程序

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飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2

Phenom XL G2

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飞纳电镜和含水样品的冰雪奇缘

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液体和扫描电镜真空系统,本就是天敌。电镜的真空系统是服务于电子光路,为电子提供一条“畅通无阻”的大道,而液体在这样的真空状态下会快速蒸发,对真空系统带来巨大威胁,因此,原则上扫描电镜是不能直接观察液体或含液体的样品。 但在生命科学领域,含水的样品实在是数不胜数,放眼其分支植物学、动物学、微生物学等,也都避不开含水样品的表征工作,此外食品科学以及材料科学领域也同样会面临含水样品。那么如何来解决扫描电镜不能直接观察含水样品的矛盾?最常用的方式便是对样品进行干 燥处理,但是干燥又会面临处理过程繁琐,或是样品结构变形的新矛盾。何不返璞归真,想办法不让液体在电镜中挥发呢?

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飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2

Phenom Pharos G2

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Phenom Ar-C 手套箱版扫描电镜

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Phenom Argon-Compatible Desktop SEM(以下简称:Phenom Ar-C)是唯一一款可以放在氩气手套箱中安装并运行的扫描电镜,可以在手套箱内进行更安全的样品制备、显微观察和能谱分析,实现了直接在手套箱内对空气敏感样品的制备与研究,节省了时间和资源。

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飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2

Phenom XL G2

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【能谱篇】什么是能谱?影响能谱定量的重要因素(下)

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能谱
能谱中的峰高与样品中元素的含量相关。以氟化锶 (SrF2) 为例。根据化学计量比,预估氟峰应该是锶峰的两倍,而实际上,锶峰是氟峰的两倍。因此,为了提供更准确的定量结果,软件必须考虑以下几个因素进行修正,这个过程被称为算法修正。

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飞纳台式扫描电子显微镜 Phenom ProX

电镜能谱一体机 Phenom ProX

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【能谱篇】什么是能谱?影响能谱定量的重要因素(上)

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能谱
飞纳台式扫描电镜为各种样品的能谱分析提供了完全集成的自动化解决方案。飞纳电镜的能谱采用可靠的成分分析解决方案,在不影响分析质量的前提下可以快速获得分析结果,适合于各类用户。

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飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2

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扫描电镜不同程度的自动化|选择适合您工作流程的自动化等级

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您是否还在耗费大量时间获取扫描电镜图像?您是否还在和海量的数据收集和分析做斗争?您是否还在担心人为检测的准确性?自动化等级的初、中、高级水平,适合您的是哪个?

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飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2

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扫描电镜的两只“眼睛” —— 背散射模式和二次电子模式

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背散射电子
飞纳电镜为客户配备了二次电子成像模式,使得对样品立体外观形貌的观察又上了一个台 阶。飞纳电镜拥有了两只观测样品的“眼睛”——背散射探测器(BSD)和二次电子探测器 (SED),不管您有什么观测需求,这两只“眼睛”都可以满足您绝大部分的要求。

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飞纳台式扫描电子显微镜 Phenom ProX

电镜能谱一体机 Phenom ProX

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扫描电镜如何还原“水凝胶”真实结构

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结构
扫描电镜检测是材料微观形貌观察必不可少的研究手段,但水凝胶材料由于含有大量水分或有机溶剂,无法直接放入电镜中观察。电镜工作需要维持高真空环境,而水分在真空中会迅速挥发,导致图像异常甚至电镜故障。因此,对于水凝胶样品,通常需要进行冷冻干燥处理,将水分去除后再进行拍摄。

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飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2

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数学为什么重要?用公式为您解释扫描电镜低电压观察不导电样品的优势

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荷电效应
扫描电子显微镜主要用于样品表面微观形貌观察,但在观察样品过程中经常由于荷电效应使得图像异常变亮、畸变,甚至出现图像模糊的情况,严重影响成像质量。

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飞纳台式扫描电子显微镜 Phenom ProX

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借助扫描电镜给纤维加点技能

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改性
改性纤维是指借化学或物理的方法使常规化学纤维品种的某些性能(如吸湿性、染色性、抗 静电性、阻燃性等)加以改进而派生的一系列新纤维的总称,如改性黏胶纤维、改性聚酯纤 维、改性聚丙烯腈纤维、改性聚乙烯醇纤维等。飞纳台式扫描电镜采用 CeB6 灯丝,具有低色差,高亮度,长寿命的特点,在分析改性纤维 材料方面具有独特的优势。

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飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2

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发挥创造力 —— 用扫描电镜软件统计粉体包覆率

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包覆率
在粉体工业领域中,粉体表面的包覆改性工艺是提升产品使用性能的重要方法,对于粉体 改性来说,包覆率是关键的参数。

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扫描电镜为您解读 “富” 字

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微观形貌
飞纳电镜每天都会与各种新样品打交道,千奇百怪的样品也层出不穷,为了给大家在科研之余带来一些欢乐,我们特此开辟扫描电镜“奇葩样品”栏目,展示一些有趣的样品。

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像差科普|是什么在悄悄影响电镜成像

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像差
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,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。

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飞纳台式扫描电子显微镜 Phenom ProX

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加速电压效应对扫描电镜成像质量的影响

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加速电压
扫描电镜激发样品的物理信号(二次电子、背散射电子、特征 X 射线等)主要取决于入射电子束的加速电压,当高能量的电子束入射到同一样品时,入射电子束与试样相互作用区范围的大小随加速电压的升高而增大。

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飞纳台式扫描电子显微镜 Phenom ProX

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扫描电镜能谱仪技术介绍

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能谱
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。经常使用扫描电镜可以知道,我们只要在样品表面选择感兴趣的区域,点击开始便可以获得样品表面元素成分及含量信息,非常的简单快捷。 那么能谱分析的基本原理是什么呢?接下来小编带着大家深入探索。

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飞纳台式扫描电子显微镜 Phenom ProX

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扫描电镜样品需要喷金吗?

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导电性
飞纳电镜可以配置专利设计的降低荷电样品杯,通过调节样品区域真空度,消除样品表面荷电,即使不喷金,也可以获得不导电样品的清晰照片,同时又保留了样品原有的成分衬度信息。对于 Phenom XL 型号,进一步优化了真空系统,内置多种真空模式,可以针对样品情况灵活选择。

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飞纳台式扫描电子显微镜 Phenom ProX

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解放双手 —— 24h SEM 全自动扫描电镜测试了解一下

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颗粒粒度
你是否经历过在电镜室里加班到深夜,头昏眼花,但却有大把的样品测不完,只能独自神伤。虽然扫描电镜越来越高级,但大部分繁琐的工作仍需要人工操作。找样品特征点所花费的时间太长,很多扫描电镜工程师都面临这样的处境,有的同学不以为然,但这往往是电镜测试难预约的原因。 Particle X 能基于算法快速找到颗粒群中的“它”,并搭配能谱仪,可以直观的获取颗粒的形状和成分信息。同时,通过自动移动拍照——自动颗粒识别——自动颗粒分析,可以在短时间分析大量颗粒,弥补了电镜法检测效率低的问题。

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飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL

大样品室卓越版

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用台式扫描电镜,做实验发《Nature》通通都能行

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结构成像等
仅 2019 年,飞纳用户在 ACS,Wiley,RSC,Elsevier 发表论文 600 余篇。其中 Nature, Science, Nature Medicine, PANS, AM, JACS, Angew, AFM, Small, Chemical Engineering Journal, JMCA 等一区文章 50 余篇。研究领域涉及金属及合金,电池,地质,考古,高分子,静电纺丝,陶瓷,复合材料,生物医学,微生物等领域。下面是一些他们的研究成果。

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扫描电镜选型指南【下】

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性能
上一篇文章中(扫描电镜选型指南【上】)我们就放大倍数、分辨率和电子源这三个方面,讲解了扫描电镜的基本性能。 这篇文章将继续围绕台式扫描电镜的基本性能以及设备性能拓展和用户体验为大家提供足够的信息来选择最适合您需求的电子显微镜。

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扫描电镜选型指南【上】

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性能
电子显微镜技术是利用聚焦的电子束与样品中的原子相互作用,产生超高放大倍率图像的技术。与普通光学显微镜相比,这种技术的优势在于突破光学显微镜的分辨率极限,并使分辨率达到原子水平。

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元素与扫描电镜及能谱仪的联系

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金属
相信大家都知道扫描电镜的背散射电子(BSE),背散射电子是被固体样品中的原子核反弹回来的一部分入射电子。其中包括弹性背散射电子和非弹性背散射电子。 大家可以这样想象:当我们用乒乓球(入射电子)砸向石头(原子核)时,乒乓球便会被反弹回来,反弹回来的这些乒乓球便是背散射电子。因此,当原子序数越大,原子核所带正电荷就越多,能够反弹回来的背散射电子便会越多,在扫描电镜成像上的体现就是信号量较充足。

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飞纳台式扫描电子显微镜 Phenom ProX

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探索微观世界的方式

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探索微观世界
俗话说“耳听为虚,眼见为实”。然而,人眼的分辨率是存在极限的,一般情况下指在正常光线条件下肉眼可以分辨的最近物点的距离。通常认为在 250 mm 的距离上,分辨率为 0.2 mm。为了能够更好地探索微观世界奥秘,人们开始借助工具来实现这一目的。

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彩色的扫描电镜图片,科研工作者的福音

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图像
扫描电镜(SEM)是我们观察微观世界强有力的工具,然而,成像原理限制了它们只能以黑白图片的形式呈现在我们面前。 黑白图片往往给人一种复古又带着一丝单调的感觉,而彩色图片更贴近现实生活,艳丽、唯美、淡雅。科学工作者们也耐不住寂寞,发挥着艺术天赋,想尽办法给电镜图片上色,用更加直观的图片让人们感受大自然美。

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如何呈现扫描电镜样品表面的“真实形貌”

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在不同加速电压下表面形貌
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。 扫描电镜在表征样品时,受诸多参数的影响,不同类型样品应选用合适的参数,才能呈现出样品更真实的表面信息。如在不同的加速电压下,电子束与样品作用所获得的信号会有很大的差别。从理论上说,入射电子在样品中的散射轨迹可用 Monte Carlo 的方法模拟(如图 1 所示),并且推导得到入射电子最大穿透深度 Zmax。

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像散对扫描电镜成像质量的影响

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像散
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。 今天,这一篇文章将教大家了解消除像散的重要性,提高样品的成像质量。

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飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL

大样品室卓越版

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扫描电镜分析样品表面的深度是多少

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表面深度
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。 扫描电镜是利用聚焦电子束进行微区样品表面形貌和成分分析,电子从发射源(灯丝)经光路系统最终到达样品表面,电子束直径可到 10 nm 以下,场发射电镜的聚集电子束直径会更小。 聚焦电子束到达样品表面会激发出多种物理信号,包括二次电子(SE),背散射电子(BSE),俄歇电子(AE)、特征 X 射线(X-ray)、透射电子(TE)等。

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飞纳台式扫描电子显微镜 Phenom ProX

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束流强度对扫描电镜成像质量的影响

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低束流图像
通过之前的 “如何通过选择加速电压来提高扫描电镜的图像质量” 与 “样品导电性对扫描电镜成像的影响” 这两篇文章,大家都了解了加速电压与样品导电性对图像的成像质量有非常大的影响。 其实,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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让扫描电镜拥有长期稳定的分辨率(下篇) | 以管理,至长久

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维护
上篇讲到长期稳定的分辨率对于扫描电镜具有重要意义,其切入角度为设备内因,分别从灯丝和光路设计进行了具体介绍,阐述了飞纳电镜 “天生” 的稳定性。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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扫描电镜样品制备的 5 个注意事项

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样品制备
扫描电镜为精密仪器,在观察样品前一定要重视样品制备。如果样品存在问题或制样不当,不仅无法得到理想的效果,还会对电镜造成损伤,影响仪器测试性能,甚至造成设备故障,造成不可挽回的损失。

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飞纳电镜科普篇 | 扫描电镜有没有辐射?

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辐射
经常有客户问 “你们电镜有辐射吗”,每次小编回答时都很纠结。直回答电镜有辐射,会吓到客户,但为了避免客户担心,说 “我们电镜没有辐射”,又不够专业和诚实。 所以,小编就单开一贴,好好聊一聊电镜辐射。希望通过这个帖子,大家对于辐射有一个更理性的认识。

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