当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

栅扫描单色仪

仪器信息网栅扫描单色仪专题为您提供2024年最新栅扫描单色仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括栅扫描单色仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的栅扫描单色仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合栅扫描单色仪相关的耗材配件、试剂标物,还有栅扫描单色仪相关的最新资讯、资料,以及栅扫描单色仪相关的解决方案。

栅扫描单色仪相关的资讯

  • 新品--扫描数字迷你单色仪
    Mini-Chrom扫描数字迷你单色仪欢迎选购我们的全新产品——扫描数字迷你单色仪!光在商业和科学领域的应用广泛,而我们的产品能够帮助您收集、改变和利用光线,满足多样化的需求。不论是舞台娱乐、摄影还是复杂的光谱学研究,我们的单色仪都能轻松胜任。这款产品的特点之一是高效小巧,尺寸小巧却功能强大。无论是在实验室内还是户外研究,都能轻松携带和使用。无需复杂操作,只需简单操作便可获取您需要的数据,为科研工作带来便利。我们的扫描数字迷你单色仪将成为您的得力助手,助您更高效地进行光学实验和研究。不论您是需要进行光学测量还是光谱分析,这款产品将为您提供准确、可靠的数据支持。选择我们,选择专业、方便和高效!赶快订购吧!&bull 单色仪的应用在研究物质如何发射和吸收光的光谱学领域,单色仪是一个关键工具,因为光学特性通常取决于波长。单色仪帮助科学家选择波长来确定各种材料的化学组成,并从那里协助检查更复杂的物质。单晶单色仪有助于外行人更常见的单色仪应用:它们有助于过滤源光束中的 X 射线,并消除一些可能造成危险的辐射,从而导致医疗专业人员做出错误的诊断。在工业和科学的其他领域,单色仪将可见光谱之外的光(例如紫外线 (UV) 和近红外 (NIR))隔离到窄带中,这对于高性能液相色谱至关重要。Optometrics Fastie-Ebert 配置制成,焦距为 74mm,与紫外、可见光和近红外光谱兼容。它们在以下方面有所不同:标准迷你单色仪代表了单色仪最传统的机械形式之一。通过旋转设备的千分尺来根据需要转动精密正弦杆驱动器来选择所需的波长,然后开始工作!作为该经典设计的替代方案,数字迷你单色仪(DMC) 配备了数字波长选择器,非常适合想要更快选择波段的用户。扫描微型单色仪(SMC) 设计用于与外部伺服控制或步进电机配合使用。扫描数字迷你单色仪( SDMC) 配备了数字计数器和自己的集成步进电机。它始终显示当前波长。当通过 15 针连接器连接到Optometrics PCM-02校准驱动器时,用户可以根据其特定应用的要求控制电机完成扫描。&bull 选择正确的单色仪选择正确的单色仪取决于对几个因素的仔细考虑。以下是一些最重要的。1. 预期应用上述所有模型均适用于大多数依赖于光谱分析的学术、研究、质量控制和工程用途。这些范围从检查用于工业化合物生产的前体化学品到确定专业摄影中的精确灯光设置。但与另一种模型相比,某些应用程序可能会从一种模型中受益更多。例如,由于这些模型固有的电机控制,扫描单色仪可以更好地满足给定科学、学术或工程过程需要扫描波长间隔(用于单独读数或连续监测)的情况。对于需要顺序选择离散波长的 OEM 系统集成应用和任务也是如此。2. 功能环境单色仪或与其连接的任何工具可能会受到物理损坏,特别是在电机驱动型号中。如果将用于调谐到指定波长的螺钉或销钉机构过度推到超出其波长限制,则可能会损坏内部机械结构。为了降低这种风险,Optometrics 的扫描单色仪配备了双光电传感器,充当两个方向的限位开关,以防止损坏。虽然标准和数字 Mini-Chrom 缺乏此功能,但由于用户在手动控制波长选择器时感到阻力,因此不太可能造成机械损坏。3. 波长范围如果单色仪无法根据您的应用特有的波长规格隔离光,那么它对您没有任何好处。想象一下,如果您的舞台灯光产生的色调不是严格的导演指定的精确灯光颜色。如果红外应用的受控环境中的照明没有发射预期的波长怎么办?或者,您的研究可能会受到影响,因为您无法使用光学系统准确测量光反射率。当您选择 Mini-Chrom 系列时,您不必担心任何这些情况。四种型号均提供从最短光谱 190-650 nm 到最长 850-2200 nm 的带宽范围,其间有六种不同的光谱。
  • 关于单色仪,您了解多少呢|Dr. JY 讲光谱系列课程(三)
    大家好,我是Dr.JY,很高兴又跟大家见面了!距离开年课已经快一个月了,大家新年的学习计划进行的怎么样了?在上次课程里,我给大家讲解了光谱分析重要的核心元件——光栅。我们知道光栅重要的作用就是将复合光分开,也知道只有当光被分散的越开,我们也就越有可能得到更准确的信息, 这就是光栅成为重要的一个核心元件的主要原因。接下来的问题就是,利用光栅我们虽然得到了“纯净”的光,但科学家往往只想分析某一个波段的光的表现,换句话说他们要“截取”指定波段的光,然后再进行分析,那么这个截取的动作是怎么完成的呢?这就是我今天要给大家讲解的光谱仪组成模块的大主角——单色仪了。Dr.JY在这期视频中,我将为你讲解单色仪模块是怎样工作的,以及光栅在这个小小的模块中,是如何完成分光,之后又通过什么样的结构和元件精确“截取”的。Dr.JY此外,我还将带你就单色仪的三大关键参数做详细的介绍,让你深入了解如何评价单色仪的好坏,帮助你选择适合你的单色仪!如果你对上面的这些问题感兴趣的话,那么接下来,就请识别下方二维码,跟着我正式开始5分钟的课程吧~~好了,今天就到这里,同学们下次课堂见! HORIBA Optical SchoolHORIBA一直致力于为用户普及光谱基础知识,其旗下的Jobin Yvon有着近200年的光学、光谱经验,我们非常乐意与大家分享这些经验,为此特创立 Optical School(光谱学院)。无论是刚接触光谱的学生,还是希望有所建树的研究者,都能在这里找到适合的资料及课程。 我们希望通过这种分享方式,使您对光学及光谱技术有更系统、全面的了解,不断提高仪器使用水平,解决应用中的问题,进而提升科研水平,更好地探索未知世界。
  • 我国首台弧矢聚焦双晶单色仪研制成功
    “上海光源”近日竣工。“上海光源”又名“上海同步辐射光源”,而同步辐射光束线的“心脏”则由中科院西安光学精密机械研究所研制。由该所承担研制的水冷弧矢聚焦单色器是“上海光源”光束线中的关键设备,各实验站所需单色光波长、能量分辨率、光斑大小都是由单色器来实现或决定,它是整个同步辐射光应用中最重要的装备之一。该设备的性能好坏直接关系到同步辐射光束线的优劣,因而被称为同步辐射光束线的“心脏”。由于单色器结构设计复杂,加工技术难度大,目前世界上只有法国等少数几个国家能够研制生产,且市场价格十分昂贵。为了研制我国自己的水冷弧矢聚焦单色器,满足“上海光源”工程建设的急需,承担该项研制任务的西安光机所“水冷弧矢聚焦单色器”项目组全体科研人员在中科院上海应用物理所、中科院沈阳科仪中心等单位的密切配合和大力支持下,用不到两年的时间,先后攻克了单色器第一晶体高精度定向、切槽、冷焊以及第二晶体肋拱结构等特殊形状单晶硅精密加工及压弯聚焦面形控制技术,四连杆柔性铰链设计及传递弯矩实施晶体弯曲聚焦技术,晶体投角、滚角、摆角精密微调及光束固定出口技术及高精度高稳定性悬臂式空心轴系、大口径磁流体密封及编码器闭环控制精确定位Bragg转角等系列技术难题,首次成功研制出我国第一台具有自主知识产权的水冷弧矢聚焦单色器。2008年5月12日和6月6日,在“上海光源”首批7条光束线站中,安装的水冷弧矢聚焦单色器的X射线小角散射光束站和高分辨X射线衍射线站等两条光束线相继进行了首轮调光试验。联调期间,各运动、调节机构精度高、稳定可靠,两台弧矢聚焦单色器成功得到我国第三代同步辐射第一束衍射X光束,联调试验获得圆满成功。它标志着我国自己研制的水冷弧矢聚焦单色器完全达到设计和使用要求。“上海光源”工程委员会在评价意见中指出,中科院西安光机所瞬态光学与光子技术国家重点实验室研制的弧矢聚焦双晶单色器是整个同步辐射光硬X射线光束线核心部件;该项目的完成,填补了国内在弧矢聚焦双晶单色器研制领域中的空白,在其结构设计和关键技术应用上填补了多项国内空白。它的研制成功,标志着我国同步辐射硬X射线光晶体单色器的研制水平迈上了一个新的台阶并跻身于国际同类水平,使我国成为第二个能生产弧矢聚焦单色器的国家。
  • 卓立汉光可调单色光源的应用 — 均匀光源
    技术介绍:目前市场上有多种灯源,这些灯源只一般提供复色光,不能根据用户的实际应用提供单一或是较短波段范围的光,因此可调光源也就孕育而生。光源经过不同特点的分光器件(一般为单色仪),输出或是高分辨高窄线宽光,或是高能量的复色光,从而可以在不同的应用场景中使用。产品应用:均匀光源是可调光源一个重要分支,一般可用于探测器如(CCD,CMOS)的响应均匀性测试等光电领域测试。CCD像素非均匀性测试:CCD芯片是由多个像素组成。在CCD制造过程中,因为硅基材料本身质量,以及生产工艺等因素,即使在同一个采集参数下(曝光时间,读出速率等),各像素的暗电流,量子效率还是会有细微的差别。在一些大面阵相机使用的场景,如天文观测,需要在CCD相机使用前对感光芯片的各像元的响应非均匀性做统一的测试。 均匀光源是该测试中的重要环节,光源的均匀性和稳定性都会影响到测试的准确性。 图1:CCD芯片非均匀性测量流程图,内含TLS(可调光源)和积分球如上图所示灯源经光谱仪分光后由积分球输出成为均匀光源,然后照射待测CCD相机进行测试。根据测试响应波段的要求,一般灯源可以选用卤素灯作为光源,用光功率计放置于积分球出口,测量光源在不同电流时的能量输出。经过长时间开启后,(一般30分钟以上),再次测量输出能量数值。经过对比,得到一个电流最佳值使得灯源在长时间工作后仍可保持1%以内的稳定性。光源均匀性测试可以用光功率计在XY电移台上以一定间隔(如1cm),在CCD测试位置获得光源照射到CCD面上的不同位置的照射强度均匀程度。在光源的强度稳定性和均匀性符合测试指标后,接下来可以进行CCD非均匀性测试。分别在挡光和不挡光状态下获得相机在同一AD等参数的情况下图像数据。然后在逐一针对不同曝光时间分析像素点的数值输出。最后得到对CCD芯片的响应均匀性测试,并重新建构测试芯片的暗电流和光电流的分布情况。 图2:卓立汉光推出的基于可调光源的均匀光源系统卓立汉光经过多年的研发,针对不同的光源需求,推出基于不同光源和单色仪的可调光源系统(TLS系列光源) 图3:不同灯源组合灯源加320mm焦距谱仪组合TLS光源灯源不稳定性输出范围氙灯(75W、150W)1%200-2000nm氙灯(300W、500W)10%200-2000nmEQ光源1%200-2000nm溴钨灯(150W、250W)1%350-2500nm40W红外光源1%1.1-12um 灯源加200mm焦距谱仪组合TLS光源灯源不稳定性输出范围氙灯(75W、150W)1%200-1000nm氙灯(300W、500W)10%200-1000nmEQ光源1%200-1000nm溴钨灯(150W、250W)1%350-2500nm40W红外光源1%1.1-8um 引用文献:1, Liang Shaolin, Wang Yongmei, Mao Jinghua, Jia Nan, Shi Entao,Infrared and Laser Engineering, 0417004, 48(2019)2, EMVA Standard 1288,Standard for Characterization of Image Sensors and Cameras,2021Wang Shushu, Ping Yiding, Men Jinrui, Zhang Chen, Zhao Changyin,Proc. SPIE 11525, SPIE Future Sensing Technologies, 115252I (2020)
  • 【华高仪器】岛津顺序型双单色器——高性能ICP发射光谱仪
    双顺序扫描型单色器装置确保尖锐的谱线和稳定性这是一款高性能的ICP发射光谱仪,配置了顺序型双单色器,拥有高分辨率及快速的特点,并且提供了多种的进样系统。仪器易于操作,适用于研发和质量控制。高分辨率(0.0045 nm)高分辨率可满足金属、稀土和土壤分析的要求,可对目标分析物提供精细准确至痕量水平的高分辨率分析,并且不受干扰物质或者主要成分的影响。真空型光室可提供长期稳定的测量真空光室可对S, B, I, Al和其他在真空紫外线区域拥有很高灵敏度分析线的成分进行高灵敏度分析。由于不需要气体吹扫,因此可减少气体对流时的波动和污染。所需稳定时间短,并能确保长时间分析的稳定性分析铁中的锌和砷。登记样品名称并用已设定好的分析条件开始分析。分析条件很容易改变,并可设置到常规条件中。分析结果可用商业软件以报告的形式打开。
  • HORIBA发布收购PTI后的首款荧光光谱仪新品
    2014年2月,HORIBA宣布收购PTI(Photon Technology International, Inc.)及其附属子公司的全球资产。收购PTI两年多以后,日前HORIBA发布了PTI QuantaMaster系列产品的新成员——PTI QuantaMaster 8000系列光谱仪。  PTI QuantaMaster 8000系列模块化研究级荧光光谱仪具有世界上最高的灵敏度,水的拉曼信噪比(SNR)为30000:1,目前只有HORIBA 的Fluorolog-3能与之相媲美。PTI QuantaMaster 8000  作为一款模块化、研究级荧光光谱仪,PTI QuantaMaster 8000可以用于稳态和荧光寿命的测量。它配备了四个激发光源和六个检测通道,采用三光栅系统拓展波长范围,使用一个单色仪或双单色仪进行杂散光的抑制。同时,通过TCSPC增加灵活性和适应性,提供最快的速度,并提供260nm到2000nm之间可调的UV/Vis/NIR超连续激光。此外,该产品还可以实现覆盖到5500nm的光谱和磷光寿命检测。  PTI QuantaMaster 8000是一款完全自动的仪器,FelixGX软件控制所有的硬件功能, 为光谱和动态测量提供了一套完整的数据采集协议。使用SSTD转换器或VCI可以进行激发和发射光谱扫描、时间扫描、光谱和时间偏振扫描、同步激发/发射扫描、TCSPC寿命和磷光衰减以及时间分辨激发和发射光谱的扫描等。  “PTI QuantaMaster 8000系列产品是下一代稳态和寿命荧光光谱仪的代表,同时也是HORIBA收购PTI后发布的第一款荧光光谱仪新品,”HORIBA荧光部门全球产品经理Cary Davies说,“现在,研究人员拥有了一款从UV到NIR (280 to 5500 nm)的高度灵活性,同时具有超高灵敏度以及许多其它很多独特优势的荧光光谱仪。”HORIBA荧光产品发展历史
  • 森泉光电获得英国Camlin光学独家代理权
    近日,森泉光电获得英国Camlin Photonics独家代理权! Camlin Photonics是国际Camlin集团的一个部门,其经营的愿景是为各行各业带来颠覆性的产品。Camlin Photonics作为光谱方面的专家,可提供多种高光谱和常规光谱设备和集成系统。 我们所有的产品都由领先的数据采集、分析和显示软件提供支持。我们相信高品质的工程和设计,使我们能够开发市场领先的产品和服务。Camlin公司产品:光源、可调谐光源、单色器,光谱仪、荧光计系统、高光谱成像APOLLO可调谐光源我们光源的创新设计使ATLAS单色仪与我们配套光谱成像仪系列可简单方便对准,可形成功能强大的可调谐光源系统 - APOLLO TLS系列。 在以上光源和单色器范围内,我们可以提供高度定制的可调谐光源,以有效地满足客户对功率和分辨率的要求。。 我们的可调谐光源采用完全模块化、可集成化方式设计,可以直接调整配置和附件。APOLLO TLS300-X600 - 可调谐光源,包括ATLAS系列300mm焦距单色仪和APOLLO X600氙光源。ATLAS系列单色仪 - 光谱仪ATLAS系列Czerny-Turner单色仪可提供一系列定制的高质量直接扫描单色仪系统。 焦距为150mm,300mm,500mm和750mm以及多光栅转台设计特点,我们可以为低,中,高分辨率应用提供合适的系统。 例如,ATLAS 150的分辨率为0.4nm,而ATLAS 750的分辨率高达0.03nm。完整的控制配置:单色仪:选择单色仪的焦距需要考虑平衡分辨率,收集光能力和预算等要求。 提供单个,二个和三个配置。输入和输出端口:需要多个输入或输出时,可选择配有电动切换的两个输入和两个输出端口。狭缝和阵列端口:配标准千分尺的双侧精密刀口狭缝可升级为固定狭缝或电动狭缝。 用于CCD,InGaAs和iCCD的阵列端口也可提供。衍射光栅:可提供各种各样的高质量光栅。配件:提供各种配件,包括电动滤波片轮,光纤和液体光导适配器和探测器。fluoroSENS荧光光谱仪系统fluoroSENS系统是一款多功能台式荧光计,具有极高的光谱灵敏度 - 单光子计数。 有两种标准配置可供选择:fluoroSENS MINI和fluoroSENS PRO。模块化设计适用于对各种光源、单色仪、样品架和探测器等配置进行完全控制。 fluoroSENS系统也很容易从稳态升级到时间分辨测量。智能高光谱解决方案应用领域:精准农业食品安全文物/艺术品保护化学成像颜色测量取证分析工业质量控制检验分析材料鉴定医学影像环境检测及研究生物医学/光谱成像技术研究 高光谱成像应用高光谱成像作为一项具有强大功能的技术,其结合了紫外到红外波段光谱分析技术与数字成像技术。高光谱图像结构中的每个像素包含检测目标对应的连续光谱特性或指纹特征信息。 Camlin Photonics公司可独立设计、制造坚固耐用、结构紧凑且性价比高的成像分析系统,结合用于收集及分析高光谱图像的光谱采集工具和分析软件--HYPERION HIS高光谱成像仪。 该系统现在已广泛被应用于过程控制、监测、诊断和检测等领域。作为一种无损、非接触式技术,具有多种领域的应用前景,例如:比色法,制药,艺术保护,法庭医学,精准农业、食品质量控制/安全防范,检测假冒材料和产品掺假,检测现场变化等等。 农业食品检验基于成熟度及损坏情况分拣水果和蔬菜,根据鲜嫩程度和产量对肉类进行切割加工,或烘烤过程工艺优化以避免变质或浪费,在线检测等应用领域具有巨大的应用潜力,可确保质量过程,同时减少浪费。 与人工检查、简单颜色测量或定期采样相比,在线光谱成像技术可用于识别人眼无法看到的过程质量问题,确保食品加工过程中100%的实时在线检测。制药短波近红外(SWIR)高光谱成像系统通常可用于测量活性成分,其可透过透明包装,直接对片剂或胶囊经行采样分析,判定药片中的活性成份及其浓度。Camlin Photonics高光谱成像系统可同时提供有实验室分析和在线检测版本,用于实验室样品分析或全质量控制检测。 机载HSI机载高光谱成像作为一种功能强大的远程遥感工具,可用于目标判定及识别。通过建立正确系统的地面参考数据库,可用于对植被及农作物的物种及其健康生长情况进行空中测量和精确识别判定。 预处理后的高光谱图像质量在几何上可以与摄影测量的图像质量相匹配,因此高光谱成像是识别植被和周围结构的面积与分布的有力工具,并且可以导入地理信息系统。 高光谱成像系统高光谱成像系统主要包括:光谱采样相机、机械扫描结构、分析软件及信号处理等。 光谱采样相机推扫式光谱采样相机可用于测量线性图像,并通过使用扫描创建二维图像。Spectral CameraNUVVNIRNIRSWIRSpectral Range350 - 800 nm400 -1000 nm900 -1700 nm900 -2500 nmSpatial Pixels10001600640 (320 option)384Spectral Resolution2 nm2 nm4 nm6 nmLine Frame (lf) Rates35 lf/s35 lf/s100 lf/s400 lf/sSmile and Keystone ErrorSub-pixel across the spectrograph output fieldInterface OptionsUSB2.0 / 3.0, CL / GiGeUSB2.0 / 3.0, CL / GiGeUSB2.0 / CLCameraLink扫描解决方案创建二维图像需要对目标进行行扫描,可通过线性移动相机或样品完成,常见的扫描模式如下:线性用于样品目标移动的线性位移台或传送带或用于相机移动的线性位移台?位移台行程:100 -2500mm?分辨率:2.5 - 25μm/步?扫描速度可达40 mm/s旋转旋转式扫描仪适用于大场景成像?360°旋转的垂直或水平扫描模式?0.005°角分辨率?角度扫描速度可达每秒25°镜像紧凑型扫描仪,适用于所有光谱相机中、短焦距物镜。?标准物镜17毫米?分别跟踪和跨越70和40度的视野?瞬时视场高达0.05度?根据所选的光谱相机,扫描速率最高可达400帧/秒?水平和垂直扫描模式机载成像相机可搭载固定翼飞机、旋转翼飞机或无人机使用。 物镜在成像相机前可用物镜来定义视场和目标的像素分辨率。 这些物镜专为高光谱成像而设计,具有非常高的机械稳定性和宽谱镀膜。物镜类别光谱范围焦距VNIR400 to 1000 nm9, 18, 23, 35, 50, and140 mmNIR / SWIR900 to 2500 nm15, 22, 30, 56, and 73(macro) mm 光源主动或被动高光谱成像均可提供。 通常情况,可提供钨灯用于提供目标上主动照明,点或线性照明可选。对于高光谱成像荧光或拉曼光谱研究,我们可以提供宽谱的汞和氙灯,并且可以配置线照明和滤光以确保高准确测量。对于低信号强度或高速采集应用,我们可配套相应的激光器和自适应光学元件。高光谱成像软件用于数据采集、查看和分析的综合软件是任何高光谱系统的关键部分。我们的spectraSENS软件是一个完全集成的高光谱平台,可用于收集、查看和处理数据。直接通过软件可单光谱或多光谱相机操作,可输出高分辨率RGB图像,传感器触发信号,数据流和直接可视化信号。Control features and displays 起止波长选择起止目标空间范围选择光谱分辨率选择空间分辨率选择每个数据点的帧率和积分时间单向或双向扫描电子倍增CCD增益控制(如适用)实时谱图:按像素或选定区域样品和照明位置优化的实时信号计数 多帧采集显示帧图像和高光谱数据立体显示假彩色图像 spectraSENS软件已经配备了全面的内置数据分析功能库,包括有监督和无监督的方法,以及用于地面参考(训练)数据集的偏最小二乘建模,以实现材料的浓度Mapping。关键显示和分析功能包括:显示分析多帧光谱图像旋转主成分分析空间选择光谱角度Mapping假色RGB支持向量机直方图和水平调整终端成员分类光谱切片偏最小二乘
  • 电动车进电梯发生爆炸!国仪量子扫描电镜可对爆炸源锂电池进行检测,或可避免意外发生
    近日发生了一件与锂电池有关的惨烈事故:在成都一小区的电梯里,一辆电动车的锂电池起火爆炸!由于电梯空间狭小,温度瞬间飙升,这如同人间炼狱一般的场面,造成包括一名婴儿在内的多人受伤,让人心有余悸。近年来,锂电池以其高比能量、较高的工作电压、体积小、重量轻等优点已成为移动通讯、笔记本电脑等便携式电子产品的主要电源之一。但很多人不知道的是,锂电池这样一个稀松平常、在生活中常见的物品,爆后炸会产生很大的威力,并且,随着电芯所储存的能量越高,其爆炸威力也越大。央视曾经报道过,用电动车做短路起火测试,结果惊人:小小的电动车仅需3分钟可以烧到上千度,一旦爆炸将会严重影响人身安全!因此,研究锂离子电池的爆炸机理对提高锂离子电池的安全性有重要的意义。电动车锂电池为什么会爆炸?让我们先来了解下锂电池的工作原理。锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物为正极(根据正极化合物不同,常见的锂离子电池有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元锂等)。中间有一层隔膜,避免正负极短路。在充放电过程中,Li+在正负极间往返:充电时,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。在锂离子的嵌入与脱嵌过程中,同时伴随着等当量的电子的嵌入和脱嵌,也就产生了电流。了解了锂电池的工作原理,也就能知道锂离子电池会爆炸的原因了,主要分为以下两点:1、过充导致放出的锂过多,负极部位容量不足,充电时产生的锂就无法插入负极石墨的间层结构中,会在负极表面形成金属锂。时间一久,这些锂原子会由负极表面往锂离子来的方向长出树枝状结晶。这些锂金属结晶会穿过隔膜纸,使正负极短路。有时在短路发生前电池就先爆炸,这是因为在过充过程,电解液等材料会裂解产生气体,使得电池外壳或压力阀鼓胀破裂,让氧气进去与堆积在负极表面的锂原子反应,进而爆炸。2、充放电时,电流的限制也很有必要。电流过大时,锂离子来不及进入间层结构中,也会汇集在负极材料表面。这些锂离子获得电子后,会在材料表面产生锂原子结晶,这与过充一样,会造成危险性。从上面可以看出锂电池燃烧爆炸的根本原因还是由于材料导致的。想要减少锂电池的燃烧或爆炸,普通用户除了在日常使用中注意减少撞击、高温接触等保护措施以外,电池厂家也应该注重电池的生产质量管理,提高锂电池的品质也可以减少事故的发生。利用扫描电镜可对锂电池的原材料及制作工艺进行检测扫描电镜可以用于观测锂电池的原材料表面形貌及微观结构,包括正极、负极、隔膜等材料,也可用于观测浆料活性物质、导电剂、粘接剂分散情况,以及极片辊压后极片材料表面状态、极片分切后极片边缘金属毛刺大小。 扫描电镜还可用于检测正负极耳焊接情况。这些检测对于锂电池的质量保证具有重要意义。电镜下的负极材料电镜下的隔膜极片涂层辊压过程微观结构演变示意图极片边缘金属毛刺国仪量子扫描电镜了解一下国仪量子扫描电子显微镜SEM3100SEM3100是一款性能优良的钨灯丝扫描电子显微镜。本型号电镜可快速更换灯丝,使用维护更便捷。标配超大尺寸样品仓,最大可支持样品直径370 mm,高68 mm,可在20至300,000倍下观察样品,最高分辨率可达3 nm,使用场景更为广泛。产品特点1.大腔体设计, 三轴电动样品台或五轴电动样品台 (选配),可放置最大样品直径370mm,高68mm2.纯中文界面操作简洁高效3.稳定的成像效果,超高的分辨率4.多种探测器可供选配,满足不同的应用需求5.模块化的结构设计,易于维护及保养6.符合人体工程学设计的旋钮控制板 (选配)
  • 飞纳台式扫描电镜落户清华大学
    2016 年 3 月 1 日,飞纳台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro 在清华大学通过验收。清华大学用户主要研究信息光电子技术发展领域,包括光电子器件、集成光子器件、光纤通信与光网络、光显示、光纤传感等。飞纳台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro 可以满足该用户课题组所有待观测样品的测试需求。高单色性的 CeB6 灯丝为飞纳台式扫描电镜带来高分辨率的同时,也减少了用户频繁更换灯丝的烦恼,单根CeB6 灯丝的寿命可达 1500 小时,平均 2-3 年更换一次,远远超过钨灯丝平均 100 小时的寿命。以下是用户课题组样品的采用飞纳台式扫描电镜拍摄的 SEM 图片以及用户学习电镜操作和通过培训的照片:硅片上刻蚀光器件光刻光栅阵列用户认真学习飞纳电镜的照片顺利拿到培训合格证书在用户认真学习飞纳台式扫描电镜后,顺利地拿到了培训合格证书。飞纳台式扫描电镜体积小巧,完全防震,对放置环境没有特殊要求,放在普通实验室即可。对用户来说,很有价值的一点是飞纳台式扫描电镜操作简单,15 秒抽真空,结合光学导航和全自动马达样品台,可以快速检测样品,提高课题组的科研效率。注明:此新闻素材清华大学仅授权复纳科学仪器(上海)有限公司使用,如需转载,请注明出处。
  • 闪谱发布 SuPerMax 3000FA型多功能酶标仪新品
    SuPerMax 3000FA型多功能酶标仪 ----专为生命科学实验室而打造上海闪谱生物科技有限公司成立于中国科学院上海生物工程中心,与复旦大学、上海交通大学有着良好的合作关系,是一家致力于为生命科学和药物研发工作者提供专业的、高精度、高通量、高性能的微孔板测读分析仪厂商,是国内第一家光栅型酶标仪生产商,SuPerMax型光栅酶标仪系列产品已被广泛应用于药物筛选、分子生物学、免疫学、细胞学、生物化学等多个领域,完全可以取代进口产品,是高性能微孔板测读分析领域的国产领导品牌,是科研单位与生化制药厂的明智选择。SuPerMax 3000FA型主要特点:1、适用于荧光、光吸收检测,具有多种拟合曲线进行分析;2、适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶、NADH、GST活性测试;3、适用于蛋白质定量分析,支持UV,NanoOrange,Bradford,Lowry等方法;4、适用于DNA/RNA分析;5、适用于活性氧分析,cAMP分析;6、适用于细胞增殖和细胞毒性测试,MTT,XTT;7、适用于微生物生长、内毒素与细菌浓度分析;8、适用于分子探针实验;9、可进行紫外、荧光光谱扫描;10、激发与发射组件均为高分辨光栅单色仪,可设定最优激发与发射波长;11、内置光栅单色器的波长范围为190-1000nm,具有良好适应性;12、波长分辨率1nm,波长重复性可达0.2nm;13、具有动力学分析模式;14、具有温控孵育系统,温度可达65℃,适应高温试验;15、带有微孔板震荡混匀功能,无需使用外部摇床;16、使用氙灯光源,强度高、发光稳定;17、具有有样品检测探测器和参比探测器,检测精确;18、具有功能强大的数据分析能力的微孔板分析工作站;19、具有仪器参数设置与仪器自检功能,高度自动化;20、使用USB数据接口,便于仪器控制与数据传输;21、全中文界面,适合国内操作人员使用与教学;22、性能不低于进口同类产品,具有极高的性价比; SuPerMax 3000FA型主要指标:荧光性能:n 探测器:光电倍增管(PMT)n 激发波长范围:190nm-1000nm;n 发射波长范围:270nm-850nm;n 波长分辨率:1nm;n 波长带宽:10、20nm可选;n 波长准确度:0.2nm;n 荧光灵敏度:顶读<0.5fmol(FITC/孔→384板) 底读< 5fmol (FITC/孔→384板)n 检测数量级:顶读> 6个数量级(FITC/孔→384板) 底读>5.5个数量级(FITC/孔→384板)n 读数方式:顶读+底读n 比色皿模块:不存在 光吸收性能:n 检测器:光电池n 波长范围:190nm-1000nmn 波长准确度:±1.0nmn 波长重复性:0.2nmn 线性范围:0-4Abs(96孔,450nm),±2%n 整板重复性:极值<0.006n 比色皿检测模块:不存在 加液器功能(选配):n 数量: 1或2个n 加液体积:10-1000uL 常规特性n 光源:氙灯n 温度控制:(室温+2℃)至65℃n 振荡方式:线性、十字、圆周n 振荡幅度:高、中、低n 板型:96、384孔(其它孔位可定制) SuPerMax 3000FA型主要组成:1、主机(包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置);2、SuPerMax 3000FA型多功能酶标仪工作站软件;仪器附件(选配)1、MF-10型孵育振荡仪;2、加液器组件;3、审计追踪;SuPerMax 3000FA型多功能酶标仪工作站软件界面: 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。创新点:适用于荧光、光吸收检测,具有多种拟合曲线进行分析,可进行紫外、荧光光谱扫描,激发与发射组件均为高分辨光栅单色仪,可设定最优激发与发射波长,内置光栅单色器的波长范围为190-1000nm,具有良好适应性 SuPerMax 3000FA型多功能酶标仪
  • 森泉光电邀您共聚第二十届全国分子光谱学学术会议暨2018年光谱年会
    会议简介由中国光学学会和中国化学会主办的“第20届全国分子光谱学学术会议”暨由中国光学会光谱专业委员会主办的“2018年光谱年会”将于2018年10月19-22日在山东省青岛市黄岛区召开,森泉光电作为行业内的佼佼者受邀参加此次行业盛会。自1979年在桂林召开第一届会议以来,全国分子光谱学学术会议已经成功举办了19届,2018年将迎来会议的四十周年,也将是时隔28年再次在青岛市举办。本次会议是我国光谱科学工作者的又一次盛会,将全力展示我国在光谱及相关领域的最新研究进展及取得的成果,增进广大光谱科学工作者及其支持光谱事业人们间的交流与合作,促进我国光谱事业的发展。届时大会组委会将邀请国内外光谱及相关领域的院士、知名专家学者到会作大会报告,同时会议还将组织各类专题讨论和学术交流。时间:2018年10月19-22日地点:山东省青岛市黄岛区银沙滩温德姆至尊酒店(山东省青岛市黄岛区银沙滩路178银沙滩畔)森泉展位:一楼3号展位精彩看点此次会议森泉将重点展示:Camlin光源、可调谐光源、单色器,光谱仪、高光谱成像及荧光计系统等模块化光谱。 APOLLO 光源 Camlin Photonics提供一系列专业高性能、高稳定性光源:连续式/脉冲式氙弧灯,氘灯和卤钨灯等。 光源的选择取决于应用所需的光谱范围、光源亮度、稳定性以及光谱平滑度等要求。 APOLLO 可调谐光源 我们光源的创新设计使ATLAS单色仪与我们配套光谱成像仪系列可简单方便对准,可形成功能强大的可调谐光源系统 - APOLLO TLS系列。 在以上光源和单色器范围内,我们可以提供高度定制的可调谐光源,以有效地满足客户对功率和分辨率的要求。 ATLAS系列-单色仪 ATLAS系列Czerny-Turner单色仪可提供一系列定制的高质量直接扫描单色仪系统。焦距为150 mm, 300 mm, 500 mm和750 mm以及多光栅转台设计特点,我们可以为低,中,高分辨率应用提供合适的系统。 例如,ATLAS 150的分辨率为0.4nm,而ATLAS 750的分辨率高达0.03 nm。 Fluoro SENS分子荧光光谱仪系统 fluoroSENS系统是一款具有极高的光谱灵敏度 - 单光子计数的多功能台式荧光系统。有两种标准配置可供选择:fluoroSENS MINI 和fluoroSENS PRO。模块化设计适用于对各种光源、单色仪、样品架和探测器等配置进行完全控制。 fluoroSENS系统也很容易从稳态升级到时间分辨测量。 高光谱成像软件 用于数据采集、查看和分析的综合软件是任何高光谱系统的关键部分。我们spectraSENS软件是一个完全集成的高光谱平台,可用于收集、查看和处理数据。 可直接通过软件单光谱或多光谱相机操作,可输出高分辨率RGB图像,传感器触发信号,数据流和直接可视化信号。 spectraSENS软件已经配备了全面的内置数据分析功能库,包括有监督和无监督的方法,以及用于地面参考(训练)数据集的偏最小二乘建模,以实现材料的浓度Mapping。森泉光电诚挚的欢迎国内外光谱界的同仁莅临我们的展位,共同见证光谱会议四十年的发展成果,真诚期待大家2018年金秋10月在青岛相聚!
  • 历经岁月,Magellen/Verios传承低压扫描电镜经典:上海硅酸盐所分析测试中心探寻之旅
    随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,电子显微镜在材料科学、生物医学、工业制造等领域的应用日益广泛。中国电镜市场规模在近年来呈现出快速增长的态势,已成为电镜保有量的大国。在许多实验室,一些经过岁月洗礼的电镜仍然被作为重要的科研工具用于科研一线,见证着中国科学技术的不断变革和进步。此背景下,仪器信息网与知名电镜品牌赛默飞世尔科技携手,共同开启探寻扫描电镜瑰宝之旅,历经岁月,传承科学,通过系列采访相关领域知名专家,再现这些电镜背后的故事。中国科学院上海硅酸盐研究所测试中心主任曾毅研究员我们有幸采访到中国科学院上海硅酸盐研究所测试中心主任曾毅研究员。2002年,曾毅老师加入测试中心的扫描电镜组,一方面从事扫描电镜相关技术研究,包括成像技术、能谱仪与EBSD等电镜附件相关新方法研究等。另一方面利用扫描电镜获得的信息,对涂层材料工艺性能和显微结构关系进行研究。近年来,曾毅老师还承担了若干仪器研制项目,开展了系列扫描电镜相关附件的仪器研制工作。二十余年来,曾毅老师在扫描电镜及附件技术方法与应用方面积累了丰富经验。接下来,让我们一同走进硅酸盐所测试中心的扫描电镜实验室,踏上本次科学探索之旅。走进上海硅酸盐研究所测试中心:不断走在电镜技术应用前沿1997年,中国科学院上海硅酸盐研究所将当时的热学组、力学组、结构组、化学组等整合并成立了分析测试中心(以下简称“测试中心”)。测试中心主要从事各种材料的检测与表征,以及有关的理论和应用研究工作。中心成立之初便成为中国科学院系统最早通过CMA认证的实验室之一,随后也通过了ISO9001民用和军用的质量认证、CNAS等认证,并连续多年在科技部大型科研仪器开放共享评价考核中获得优秀成绩。中国科学院上海硅酸盐研究所测试中心的电镜实验室在二十余年的发展中,逐渐积累了自己的一些特色。首先,电镜实验室很重视先进仪器技术的引进,比如实验室的Magellen 400就是国内科研院所引进的第一台具备单色器的超高分辨扫描电镜。其次,实验室非常重视电镜方法的研究,包括图像本身的技术、低电压技术等,同时,除了电镜技术本身的研究,也在材料的结构工艺性能关系方面做了大量工作,近年来每年以实验室为一作的文章保持在10篇以上。再次,在提供公共服务方面,电镜的服务量很高,每年的使用机时都超过3000小时。《低电压扫描电镜应用技术研究》 曾毅,吴伟,刘紫薇著历经岁月:近十五年 Magellen低电压优势助力科研曾毅老师见证了电镜实验室的不断发展,从自己刚加入实验室时组里只有一台电子探针,到后来陆陆续续购置十几台电子显微镜,目前硅酸盐所大致配置电子显微镜25台套,其中测试中心电镜实验室配置9套,这些电镜设备中扫描电子显微镜包括赛默飞的Magellen 400和Verios G4。电镜实验室的Magellen 400(左)和Verios G4(右)关于Magellen 400和Verios G4的购置背景,曾毅老师回顾道,当时所里开展介孔材料研究比较多,而介孔材料孔径很小,而且它要求在非常低的电压下来获得高清晰度的图片。在调研后发现了Magellen 400是国际上首款空间分辨率达到亚纳米的带单色器的扫描电镜,于是在2009年进行了购置,整体使用效果很好。接着,又在2018年购置了Magellen 400的升级产品Verios G4。曾毅老师表示,使用十多年来,Magellen 400的两个应用特点让自己印象深刻。首先,其低电压性能很好,虽然十多年过去了,实验室目前还一直在使用150V、300V、500V等常见的低电压拍图片,且低电压下的空间分辨率依旧很好。其次,在设计方面,其分析工作距离比较短,保证了在进行能谱分析时分辨率较高。截至目前,Magellen 400配能谱一直是实验室进行实验比对和能力验证的最佳设备,这或许就得益于Magellen 400的设计优势。低电压下获取高空间分辨率是Magellen 400和Verios G4扫描电镜的优势。关于低电压电镜的操作,曾毅老师表示,低电压电镜不可避免要用到减速模式和低电压条件,需要进行多个参数的调节,例如像散、焦距等。如何在低电压模式下得到高分辨率,需要对电镜技术人员进行特别培训,同时,技术人员也要多看、多想、多摸索,根据不同的材料选择着陆电压、工作距离、束流等,这些都对电镜操作者提出了比较高的要求,这也是电镜技术人员在操作超高分辨率扫描电镜时面临的挑战。传承科学:Magellen见证扫描电镜技术不断发展十多年来,Magellen 400见证了扫描电镜技术的不断发展,其独到的单色器技术对于扫描电镜技术的发展具有重要意义。关于单色器技术,曾毅老师表示,扫描电镜的分辨率主要取决于电子束斑直径的大小,在理想状况下,束斑直径与电子束流、电子能量、透镜孔径半张角等有关,但同时不可避免的存在着球差和色差。尤其在扫描电镜亚纳米尺度情况下,色差的影响会比较大。而色差与能量扩展范围ΔE密切相关,ΔE越小,由色差引起的束斑直径的弥散斑直径就越小,对应图像的分辨率就会更高。Magellen 400和Verios G4的单色器设计,便是让能量扩展范围变小从而进一步降低色差,进而提高图像的分辨率。多年来,Magellen 400和Verios G4支撑了测试中心诸多科学研究。曾毅老师也分享了两个印象深刻的案例。其一,实验室刚配置了Magellen 400时,大家都特别兴奋,因为它可以将介孔材料拍的非常清楚。实验室人员花了很长时间来摸索拍摄技术,并在将介孔孔道拍的很清楚的基础上,大家做了另一个尝试,即把介孔材料里面的孔当作一个原子做了傅里叶变换,第一次在扫描电镜中获得了类似选区电子衍射的图,对介孔材料的结果进行了表征,并发表了不错的成果。其二,去年实验室利用Verios G4对热障涂层在高低温循环热冲击的过程中,裂纹产生的机制机理做了研究。相当于在Verios G4中先观察裂纹的情况,然后做了几十次1200度热冲击以后,再离位观察同一个位置裂纹扩展的情况。发现有些地方更容易产生裂纹,接着利用Verios G4图像和EBSD找到了为什么有些地方更容易产生裂纹、有些地方更容易阻止裂纹扩展的原因,相关研究热障涂层结合强度及寿命的提高提供了关键技术支撑。SBA-15介孔颗粒表面、内部有序性对比图(Magellen 400)热障涂层热冲击样品EBSD 花样衬度图与IPF图(Verios G4)赛默飞电镜产品技术的更迭展现着电镜技术的发展历程,曾毅老师也谈了自己对扫描电镜技术发展趋势的看法。曾毅老师认为,接下来,扫描电镜会向这些方面不断发展:一是更高的空间分辨率;二是低电压下能力,也希望不远将来低电压的分辨率会更高;三是与更多的设备联用,除了与能谱、EBSD、原位拉伸、纳米压痕、拉曼、阴极荧光等技术联用获取更多的信息,相信后续还将有更多的联用技术不断呈现。在采访结尾,曾毅老师回顾了与赛默飞的合作历程。从2009年购置第一台Magellen 400,到后面的FIB、Verios G4等,赛默飞一直是扫描电镜领域最大的创新者之一,比如首次引入单色器技术将扫描电镜分辨率提升到亚纳米尺度、采用多探头获取更多电子信号、使用恒定功率透镜、静电扫描线圈、固体背散射探测器进行多个CBS、ABS分区等创新技术。未来,也希望可以在扫描电镜与附件技术发展的方向上,与赛默飞有更多深入的合作。
  • 国产冷场发射扫描电镜项目路演获佳绩 10月注册“国镜仪器”
    仪器信息网讯 11月下旬,第七届中关村国际前沿科技大赛华东赛区决赛在安徽合肥中安创谷全球路演中心拉开帷幕。其中,由科大硅谷招引落地企业合肥国镜仪器科技有限公司(冷场发射扫描电镜项目)在华东赛区总决赛中荣获佳绩,成功入围2024年5月份的全球总决赛。比赛现场,来自高校院所、投资机构、领军企业的9位专家受邀担任评委。经过评委专家的细致点评、公正赋分,最终,12家硬科技企业脱颖而出,成功入围第七届中关村国际前沿科技大赛华东赛区十二强。据悉,11月份,合肥国镜仪器科技有限公司也参加了由合肥物联网科技产业服务管理中心等主办的“Tech 7创新者项目路演(第6期)”活动,在活动中,新型台式场发射扫描电子显微镜项目总经理方小伟指出,SEM广泛应用于科学研究、工业开发、(第三方)检测等领域。国内市场规模约50亿,国外品牌占据90%市场份额,国内品牌目前聚集在低端产品部分。随着国内科研和产业水平升级,市场规模呈现快速增长状态,总规模预期数年内达百亿以上。电子枪是SEM的信号源,是SEM的核心部件,电子发射技术是SEM的核心技术,对设备性能有决定影响,SEM设备的代际一般用电子发射技术的代际来区分。技术每提升一代,性能将提升十倍。目前国产电镜技术水平主要停留在第一代热发射,第二代热场发射技术国外占据绝对优势,第三代冷场发射技术被国外垄断(日立),第四代纳米线冷场发射电镜则具有亮度高、单色性好、体积小巧、高性价比易维护等多项优势。关于国镜仪器据公开信息,合肥国镜仪器科技有限公司于2023年10月12日注册成立,企业法人为方小伟。经营范围包括:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;电子测量仪器制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)等。关于科大硅谷“科大硅谷”是聚焦创新成果转化、创新企业孵化、创新生态优化,以中国科学技术大学等高校院所全球校友为纽带,汇聚世界创新力量,发挥科技体制创新引领作用,立足合肥城市区域新空间打造的科技创新策源地、新兴产业聚集地示范工程。到2025年,汇聚中国科大和国内外高校院所校友等各类优秀人才超10万名;形成多层次基金体系,基金规模超2000亿元;集聚科技型企业、新型研发机构、科创服务机构等超1万家,培育高新技术企业1000家,上市公司和独角兽企业50家以上;形成一批可复制可推广的制度成果,成为全国科技体制创新的标杆。
  • 尤尼柯发布V1850扫描型可见分光光度计新品
    仪器简介:V1850扫描型可见分光光度计 由美国UNICO母公司设计。产品已通过ISO9001质量体系认证、国内的计量合格认证和英国dB Technology测试中心CE认证。软件功能强大,如:光谱扫描、动力学测试、多波长测试、建立标准曲线、定量测试、DNA/Protein测试 其它功能: A:可将测试结果调到Excel或Word里进行数据处理 B:氘灯、钨灯的自动开关等其它系列功能。 技术参数:1.波长范围: 325-1100nm2.波长重复性:0.2nm3.波长准确度:± 0.3nm4波长显示:LCD2× 20bit 精确至0.1nm5.光谱带宽:2nm6.杂散光:<0.1%T, 在220nm, 340nm处5.稳定性: ± 0.002A/h,在220nm和340nm 处主要特点:1.采用低杂散光,高分辨率的单光束单色器,保证了波长准确度、波长重复性和更高的分辨率。2.自动调0%T和100%T,自动调波长及多种方法的数据处理功能。3.高分辨率,宽大的样品槽,可容纳100mm光径吸收池和相应的反射附件。4.仪器配有标准的USB双向通讯接口,可外接打印机,打印相应的实验数据。5.个性化的外形设计、轻触式按键使操作更为方便。创新点:可见扫描带扫描,触摸屏V1850扫描型可见分光光度计
  • 电镜学堂丨扫描电子显微镜的结构(一) - 电子光学系统
    这里是TESCAN电镜学堂第四期,将继续为大家连载《扫描电子显微镜及微区分析技术》(本书简介请至文末查看),帮助广大电镜工作者深入了解电镜相关技术的原理、结构以及最新发展状况,将电镜在材料研究中发挥出更加优秀的性能!扫描电子显微镜主要由电子光学系统、信号收集处理系统、真空系统、图像处理显示和记录系统、样品室样品台、电源系统和计算机控制系统等组成。第一节 电子光学系统电子光学系统主要是给扫描电镜提供一定能量可控的并且有足够强度的,束斑大小可调节的,扫描范围可根据需要选择的,形状完美对称的,并且稳定的电子束。电子光学系统主要由电子枪、电磁聚光镜、光阑、扫描系统、消像散器、物镜和各类对中线圈组成,如图3-1。图3-1 SEM的电子光学系统§1. 电子枪(Electron Gun)电子枪是产生具有确定能量电子束的部件,是由阴极(灯丝)、栅极和阳极组成。灯丝主要有钨灯丝、LaB6和场发射三类。① 钨灯丝电子枪:如图3-2,灯丝是钨丝,在加热到2100K左右,电子能克服大约平均4.5eV的逸出功而逃离,钨灯丝是利用热效应来发射电子。不过钨灯丝发射电子效率比较低,要达到实用的电流密度,需要较大的钨丝发射面积,一般钨丝电子源直径为几十微米。这样大的电子源直径很难进一步提高分辨率。还有,钨灯丝亮度差、电流密度低、单色性也不好,所以钨灯丝目前最高只能达到3nm的分辨率,实际使用的放大倍数均在十万倍以下。不过由于钨灯丝价格便宜,所以钨灯丝电镜得到了广泛的应用。图3-2 钨灯丝电子枪② LaB6电子枪:要提高扫描电镜的分辨率,就要提高电子枪的亮度。而一些金属氧化物或者硼化物在加热到高温之后(1500~2000K),也能克服平均逸出功2.4eV而发射热电子,比如LaB6,曲率半径为几微米。LaB6灯丝亮度能比钨灯丝提高数倍。因此LaB6灯丝电镜有比钨灯丝更好的分辨率。除了LaB6外,类似的还有CeB6等材料。不过目前在扫描电镜领域,LaB6灯丝价格并不便宜,性能相对钨灯丝提升有限,另外就是场发射的流行,使得LaB6灯丝的使用并不多见。图3-3 LaB6电子枪② 场发射电子枪:1972年,拥有更高亮度、更小电子束直径的场发射扫描电镜(FE-SEM)实现商品化,将扫描电镜的分辨率推向了新的高度。场发射电子枪的发射体是钨单晶,并有一个极细的尖端,其曲率半径为几十纳米到100nm左右,在钨单晶的尖端加上强电场,利用量子隧道效应就能使其发射电子。图3-4为场发射电子枪的结构示意图。钨单晶为负电位,第一阳极也称取出电极,比阴极正几千伏,以吸引电子,第二阳极为零电位,以加速电子并形成10nm左右的电子源直径。图3-5为场发射电子枪的钨单晶灯丝结构,只有钨灯丝支撑的非常小的尖端为单晶。图3-4 场发射电子枪结构示意图图3-5 场发射电子枪W单晶尖端场发射电子枪又分为冷场发射和热场发射。热场发射的钨阴极需要加热到1800K左右,尖端发射面为100或111取向,单晶表面有一层氧化锆(如图3-6),以降低电子发射的功函数(约为2.7eV)。图3-6 热场发射电子枪钨单晶尖端冷场发射不需加热,室温下就能进行工作,其钨单晶为310取向,逸出功最小,利用量子隧道效应发射电子。冷场电子束直径,发射电流密度、能量扩展(单色性)都优于热场发射,所以冷场电镜在分辨率上比热场更有优势。不过冷场电镜的束流较小(一般为2nA),稳定性较差,每个几小时需要加热(Flash)一次,对需要长时间工作和大束流分析有不良影响。不过目前Hitachi最新的冷场SEM,束流已经能达到20nA,稳定性也比以往提高了很多,能够满足一些短时间EBSD采集的需要,不过对于WDS、阴极荧光等分析还不够。热场发射虽然电子束直径、能量扩展不及冷场,但是随着技术的发展,其分辨率也越来越接近冷场的水平,有的甚至还超越了冷场。特别是热场电镜束流大,稳定性好,有着非常广阔的应用范围。从各个电镜厂商对待冷场和热场的态度来看,欧美系厂商钟情于热场电镜,而日系厂商则倾向于冷场电镜。不过目前日系中的日本电子也越来越多的推出热场电镜,日立也逐步推出热场电镜,不过其性能与自家的冷场电镜相比还有较大差距。① 各种类型电子源对比:各类电子源的对比如表3-1。表3-1 不同电子源的主要参数SEM的分辨率与入射到试样上的电子束直径密切相关,电子束直径越小,分辨率越高。最小的电子束直径D的表达式为:其中D为交叉点电子束在理想情况下的最后的束斑直径,CS为球差系数、CC为色差系数、ΔV/V0为能量扩展、I为电子束流、B为电子源亮度,a为电子束张角。由此可以看出,不同类型的电子源,其亮度、单色性、原始发射直径具有较大的差异,最终导致聚焦后的电子束斑有明显的不同,从而使得不同电子源的电镜的分辨率也有如此大的差异。通常扫描电镜也根据其电子源的类型,分为钨灯丝SEM和冷场发射SEM、热场发射SEM。§2. 电磁透镜电磁透镜主要是对电子束起汇聚作用,类似光学中的凸透镜。电磁透镜主要有静电透镜和磁透镜两种。① 静电透镜一些特定形状的并成旋转对称的等电位曲面簇可以使得电子束在库仑力的作用下进行聚焦,形成这些等电位曲面簇的装置就是静电透镜,如图3-7。图3-7 静电透镜静电透镜在扫描电镜中使用相对较少。不过电子枪外的栅极和阳极之间,自然就形成了一个静电透镜。另外一些特殊型号的电镜在某些地方采用了所谓的静电透镜设计。② 磁透镜电子束在旋转对称的磁场中会受到洛伦兹力的作用,进而产生聚焦作用。能使产生这种旋转对称非均匀磁场并使得电子束聚焦成像的线圈装置,就是磁透镜,如图3-8。图3-8 磁透镜磁透镜主要有两部分组成,如图3-9。第一部分是软磁材料(如纯铁)制成的中心穿孔的柱体对称芯子,被称为极靴。第二部分是环形极靴的铜线圈,当电流通过线圈的时,极靴被磁化,并在心腔内建立磁场,对电子束产生聚焦作用。图3-9 磁透镜结构磁透镜主要包括聚光镜和物镜,靠近电子枪的透镜是聚光镜,靠近试样的是物镜,如图3-10。一般聚光镜是强励磁透镜,而物镜是弱励磁透镜。图3-10 聚光镜和物镜聚光镜的主要功能是控制电子束直径和束流大小。聚光镜电流改变时,聚光镜对电子束的聚焦能力不一样,从而造成电子束发散角不同,电子束电流密度也随之不同。然后配合光阑,可以改变电子束直径和束流的大小,如图3-11。当然,有的电镜不止一级聚光镜,也有的电镜通过改变物理光阑的大小来改变束流和束斑大小。图3-11 聚光镜改变电流密度、束斑和束流物镜的主要功能是对电子束做最终聚焦,将电子束再次缩小并聚焦到凸凹不平的试样表面上。虽然电磁透镜和凸透镜非常像似,不过电子束轨迹和光学中的光线还是有较大差别的。几何光学中的光线在过凸透镜的时候是折线;而电子束在过磁透镜的时候,由于洛伦兹力的作用,其轨迹是既旋转又折射,两种运动同时进行,如图3-12。图3-12 电子束在过磁透镜时的轨迹§3. 光阑一般聚光镜和物镜之间都有光阑,其作用是挡掉大散射角的杂散电子,避免轴外电子对焦形成不良的电子束斑,使得通过的电子都满足旁轴条件,从而提高电子束的质量,使入射到试样上的电子束直径尽可能小。电镜中的光阑和很多光学器件里面的孔径光阑或者狭缝非常类似。光阑一般大小在几十微米左右,并根据不同的需要选择不同大小的光阑。有的型号的SEM是通过改变光阑的孔径来改变束流和束斑大小。一般物镜光阑都是卡在一个物理支架上,如图3-13。图3-13 物理光阑的支架在电镜的维护中光阑的状况十分重要。如果光阑合轴不佳,那将会产生巨大的像散,引入额外的像差,导致分辨率的降低。更有甚者,图像都无法完全消除像散。另外光阑偏离也会导致电子束不能通过光阑或者部分通过光阑,从而使得电子束完全没有信号,或者信号大幅度降低,有时候通过的束斑也不能保持对称的圆形,如图3-14,从而使得电镜图像质量迅速下降。还有,物镜光阑使用时间长了还会吸附其它物质从而受到污染,光阑孔不再完美对称,从而也会引起额外的像差,信号的衰弱和图像质量的降低。图3-14 光阑偏离后遮挡电子束因此,光阑的清洁和良好的合轴,对扫描电镜的图像质量来说至关重要。光阑的对中调节目前有手动旋拧和电动马达调节两种方式。TESCAN在电镜的设计上比较有前瞻性,所有型号的电镜都采用了中间镜技术,利用电磁线圈代替了传统的物镜光阑。中间镜是电磁线圈,可以受到软件的自动控制,并且连续可调,所以TESCAN的中间镜相当于是一个孔径可以连续可变的无极孔径光阑,而且能实现很多自动功能。 §4. 扫描系统① 扫描系统扫描系统是扫描电镜中必不可少的部件,作用是使电子束偏转,使其在试样表面进行有规律的扫描,如图3-15。图3-15 扫描线圈改变电子束方向扫描系统由扫描发生器和扫描线圈组成。扫描发生器对扫描线圈发出周期性的脉冲信号,如图3-16,扫描线圈通过产生相应的电场力使得电子束进行偏转。通过对X方向和Y方向的脉冲周期不同,从而控制电子束在样品表面进行矩形的扫描运动。此外,扫描电镜的像素分辨率可由X、Y方向的周期比例进行控制;扫描的速度由脉冲频率控制;扫描范围大小由脉冲振幅进行控制;另外改变X、Y方向脉冲周期比例以及脉冲的相位关系,还可以控制电子束的扫描方向,即进行图像的旋转。图3-16 扫描发生器的脉冲信号另外,从扫描发生器对扫描线圈的脉冲信号控制就可以看出,电子束在样品表面并不是完全连续的扫描,而是像素化的逐点扫描。即在一个点驻留一个处理时间后,跳到下一个像素点。值得注意的是扫描电镜的放大率由扫描系统决定,扫描范围越大,相应的放大率越小;反之,扫描的区域越小,放大率越大。显示器观察到的图像和电子束扫描的区域相对应,SEM的放大倍数也是由电子束在试样上的扫描范围确定。① 放大率的问题有关放大率,目前不同的电镜上有不同的形式,即所谓的照片放大率和屏幕放大率,不同的厂家或行业有各自使用上的习惯,故而所用的放大率没有明确说明而显得不一样。这只是放大率的选择定义不一样而已,并不存在放大率不同的问题。首先是照片放大率。照片放大率使用较早,在数字化还不发达的年代,扫描电镜照片均是用照片冲洗出来。业内普遍用宝丽来的5英寸照片进行冲洗。所用冲洗出来的照片的实际长度除以照片对应样品区域的实际大小之间的比值,即为照片放大率。不过随着数字化的到来,扫描电镜用冲洗出来的方式进行观察已经被淘汰,扫描电镜几乎完全是采用显示器直接观察。所以此时用显示器上的长度除以样品对应区域的实际大小,即为屏幕放大率。同样的扫描区域,照片放大率和屏幕放大率会显示为不同的数值。不过不管采用何种放大倍数,在通常的图片浏览方式下,其放大率通常都不准确。对于照片放大率来说,只有将电镜图像冲印成5英寸宝丽来照片时观察,其实际放大倍数才和照片放大率一致,否则其它情况都会存在偏差;对屏幕放大率来说,只有将电镜照片在控制电镜的电脑上,按照1:1的比例进行观察时,实际放大倍数才和屏幕放大率一致。否则照片在电脑上观察时放大、缩小、或者自适应屏幕,或者照片被打印成文档、或者被投影出来、或者不同的显示器之间会有不同的像素点距,都会造成实际放大率和照片上标出的放大率不同。不过不管如何偏差,照片上的标尺始终一致。所以在针对放大率倍数发生争执时,首先要弄清楚照片上标的放大倍数为何种类型,尽量回避放大率的定义,改用视野宽度或者标尺来进行比对。 §5. 物镜扫描电镜的物镜也是一组电磁透镜,励磁相对较弱,主要用于电子束的最后对焦,其焦距范围可以从一两毫米到几厘米范围内做连续微小的变化。① 物镜的类型:物镜技术是相对来说比较复杂,不同型号的电镜可能其它部件设计相似,但是在物镜技术上可能有较大的差异。目前场发射的物镜通常认为有三种物镜模式,即所谓的全浸没式、半磁浸没式和无磁场式,如图3-17。或者各厂家有自己特定的名称,但是业界没有统一的说法,不过其本质是一样的。图3-17 全浸没式(左)、无磁场式(中)、半磁浸没式(右)透镜A.全浸没式:也被称为In-LensOBJ Lens,其特点是整个试样浸没在物镜极靴以及磁场中,顾名思义叫全浸没模式。但是其试样必须做的非常小,插入到镜筒里面,和TEM比较类似。这种电镜在市场里面非常少,没有引起人们的足够重视。B.无磁场式:也叫Out-lensOBJ Lens,这也是电镜最早发展起来的,大部分钨灯丝电镜都是这种类型的物镜。此类电镜的特点是物镜磁场开口在极靴里面,所以物镜产生的磁场基本在极靴里面,样品附近没有磁场。但是绝对不漏磁是不可能的,只要极靴留有让电子束穿下来的空隙,就必然会有少量磁场的泄露。这对任何一家电镜厂商来说都是一样,大家只能减少漏磁,而不可能彻底杜绝漏磁,因为磁力线总是闭合的。采用这种物镜模式的电镜漏磁很少,做磁性样品是没有问题的。特别是TESCAN的极靴都采用了高导磁材料,进一步减少了漏磁。TESCAN的VEGA、MIRA、LYRA系列均是采用此种物镜。C. 半磁浸没式:为了进一步提高分辨率,厂商对物镜做了一些改进。比较典型的就是半浸没式物镜,也叫semi-in-lens OBJ Lens。因为全浸没式物镜极少,基本别人忽视,所以有时候也把半浸没式物镜称为浸没式物镜。半浸没式物镜的特点是极靴的磁场开口是在极靴外面,故意将样品浸没在磁场中,以减少物镜的球差,同时产生的电子信号会在磁场的作用下飞到极靴里面去,探测器在极靴里面进行探测。这种物镜最大的优点是提高了分辨率,但是缺点是对磁性样品的观察能力相对较弱。为了弥补无磁场物镜分辨率的不足和半浸没物镜不能做磁性样品的缺点,半磁浸没物镜的电镜一般将无磁场式物镜和半磁浸没式物镜相结合,形成了多工作模式。从而兼顾无磁场和半浸没式的优点,做特别高的分辨率时,使用浸没式物镜(如TESCAN MAIA3和GAIA3的Resolution模式),做磁性样品的时候,关闭浸没式物镜使用一般的物镜(如TESCAN的Field模式)。从另一个角度来说,在使用无磁场模式物镜时,对应的虚拟透镜位置在镜筒内,距离样品位置较远;使用半浸没式物镜时,对应的透镜位置在极靴下,距离样品很近。根据光学成像的阿贝理论也可以看出,半浸没式物镜的分辨率相对更高,如图3-18。图3-18 无磁场式(左)和半磁浸没式(右)透镜对应的位置① 物镜的像差电磁透镜在理想情况下和光学透镜类似,必须满足高斯成像公式,但是光学不可避免的存在色差和像差以及衍射效应,在电子光学中一样存在。再加上制造精度达不到理论水平,磁透镜可能存在一定的缺陷,比如磁场不严格轴对称分布等,再加上灯丝色差的存在,从而使得束斑扩大而降低分辨率。所以减少物镜像差也一直是电镜在不断发展的核心技术。A.衍射的影响:由于高能电子束的波长远小于扫描电镜分辨率,所以衍射因子对分辨率的影响较小。图3-19 球差、色差、衍射的对束斑的影响B.色差的影响:色差是指电子束中的不同电子能量并不完全相同,能量范围有一定的展宽,在经过电磁透镜后焦点也不相同,导致束斑扩大。不同的电子源色差像差很大,也造成了分辨率的巨大差异。C.像差的影响:像差相对来说比较复杂,在传统光学理论中,由于成像公式都是基于旁轴理论,所以在数学计算上做了一定的近似。不过如果更严格的考虑光学成像,就会发现在光学成像中存在五种像差。a. 球差:电子在经过透镜时,近光轴的电子和远光轴电子受到的折射程度不同,从而引起束斑的扩大。而电镜中的电子束不可能细成完美的一条线,总会有一定的截面积,故而球差总是存在。不过球差对扫描电镜的影响相对较小,对透射电镜的影响较大。b. 畸变:原来横平竖直的直线在经过透镜成像后,直线变成曲线,根据直线弯折的情况分为枕形畸变和桶形畸变,如图3-20。不过在扫描电镜中因为倍数较大,所以畸变不宜察觉,但是在最低倍率下能观察到物镜的畸变。特别是扫描电镜的视场往往有限,有的型号的电镜具有了“鱼眼模式”,虽然增加了视场但却增加了畸变。TESCAN的电镜很有特点,利用了独特的技术,既保证了大视野,又将畸变减小到了最低甚至忽略不计,如图3-21。图3-20 透镜的畸变图3-21鱼眼模式和TESCAN的视野模式c. 像散:像散是由透镜磁场非旋转对称引起的一种像差,使得本应呈圆形的电子束交叉点变成椭圆。这样一个的束斑不再是完美对称的圆形,会严重影响电镜的图像质量。以前很多地方都说极靴加工精度、极靴材料不均匀、透镜内线圈不对称或者镜头和光阑受到污染,都会产生像散。但是,像散更是光学中的一种固有像差,即使极靴加工完美,镜头、光阑没有污染,也同样会有像散。当然由于加工及污染的问题,会进一步加大像散的影响。在光学理论中,不在光轴上的物点经过透镜后,用屏去截得到的光斑一般不再是圆形。其中有三个特殊位置如图3-23,一个叫做明晰圆位置,这里的光斑依然是圆形;而另外两个特殊的位置称为子午与弧矢,这里截到的是两条正交的直线;其它任意位置截到的是一个会随位置而变化的椭圆。图3-22 电镜中的消像散图3-23 光学理论中的像散 对于电子束来说也一样,原来圆形的束斑在经过电磁透镜后,会因为像散的存在变得不再是完美的圆形,引起图像质量的降低。要消除像散需要有消像散线圈,它可以产生一个与引入像散方向相反、大小相等的磁场来抵消像散,为了能更好的抵消各个方向的像散,消散线圈一般都是两组共八级线圈,构成一个米字形,如图3-24。如果电镜的像散没有消除,那么图像质量会受到极大的影响。图3-24 八级消像散线圈d. 慧差和像场弯曲:慧差也总是存在的,只是在扫描电镜中不易被发觉,不过在聚焦离子束中对中状况不好时可以发现慧差的存在;由于扫描电镜的成像方式和TEM等需要感光器件的仪器不同,像场弯曲在扫描电镜中也很难发现。慧差和像场弯曲在扫描电镜中都可以忽略。 福利时间每期文章末尾小编都会留1个题目,大家可以在留言区回答问题,小编会在答对的朋友中选出点赞数最高的两位送出本书的印刷版。奖品公布上期获奖的这位童鞋,请后台私信小编邮寄地址,我们会在收到您的信息并核实后即刻寄出奖品。【本期问题】哪种物镜设计的扫描电镜可以观测磁性样品(特指可充磁性样品)?(快关注微信去留言区回答问题吧~)简介《扫描电子显微镜及微区分析技术》是由业内资深的技术专家李威老师(原上海交通大学扫描电镜专家,现任TESCAN技术专家)、焦汇胜博士(英国伯明翰大学材料科学博士,现任TESCAN技术专家)、李香庭教授(电子探针领域专家,兼任全国微束分析标委会委员、上海电镜学会理事)编著,并于2015年由东北师范大学出版社出版发行。本书编者都是非常资深的电镜工作者,在科研领域工作多年,李香庭教授在电子探针领域有几十年的工作经验,对扫描电子显微镜、能谱和波谱分析都有很深的造诣,本教材从实战的角度出发编写,希望能够帮助到广大电镜工作者,特别是广泛的TESCAN客户。↓ 往期课程,请关注微信“TESCAN公司”查阅以下文章:电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(一) - 电子与试样的相互作用电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(二) - 像衬度形成原理电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(三) - 荷电效应
  • 视频采访:必达泰克首席运营官Jack Zhou博士(三)
    人物简介:Jack Zhou 博士,B&W TEK首席运营官。毕业于上海交通大学,1989年赴美并取得博士学位。曾担任CVI LASER仪器部经理,之后加盟B&W TEK,领导并成功开发了一系列的阵列光谱仪及智能扫描单色仪等产品,在业界拥有广泛影响力,为阵列光谱的应用和智能分析仪器的小型化普及作出了杰出贡献。  便携式拉曼光谱仪在发展中面临着怎样的机遇与挑战?  用户对拉曼技术的了解才刚刚开始  Jack Zhou 博士介绍说便携式和手持式拉曼光谱仪是在最近几年才得到比较多的重视和应用。很多客户或专家对拉曼技术的了解才刚刚开始,这是一个挑战,但是也是一个机遇。  在国际上,近年来光谱分析方面的研究工作非常活跃,而分子光谱相对更活跃,分子光谱当中最被看好的技术之一即是拉曼光谱,许多研究都是围绕拉曼光谱展开。随着普及应用和大家认识的提高,拉曼会有更广阔的应用领域。另外,前几年中国的药典里也加入了拉曼方法,拉曼光谱法正在得到越来越广泛的关注。  近红外光谱仪生产商开始关注拉曼光谱技术  在前几年或过去的几十年中,近红外光谱技术的应用也很广泛,仪器设备也相对比较简单。但是它的谱图解析存在一定的困难,由于光谱峰没有明显特征,需要全部依赖于化学计量学的模型 而建模以后,如需测样品的组分有了变化,模型就得重建,所以建模是一 个比较有挑战性的工作。 除此以外,水的干扰也是近红外光谱技术的一个瓶颈,而拉曼光谱对水体系不敏感,是一种很好的互补技术。同时拉曼光谱具有特征峰,因而解析建模相对比较容易。同时拉曼光谱法对样品的制备要求并不高,和近红外相比要方便许多。  因而最近几年,有很多近红外光谱仪生产企业也纷纷在关注拉曼光谱技术。Jack Zhou 博士介绍说,最近就有近红外光谱仪器生产方面比较知名的跨国企业,积极与必达泰克进行这方面合作意向的探讨。如果近红外技术能和拉曼光谱技术相辅相成结合起来,将会是一个非常强有力的工具。  拉曼光谱的应用日益广泛  拉曼光谱仪在许多领域其实有很多的应用,尤其是走出实验室的现场检测。如原料药检验,现在国际上要求原料药进厂时要进行100%的认证,这对在现场能够进行快检判断显得非常重要。除此以外,生产过程中制药厂也需要光谱方法进行非破坏性的检测和质量控制。美国FDA对于从国外进口的原料药、中间体,也采用拉曼进行检测。药厂的应用给手持式和便携式仪器提供了很大的发展空间。除去药厂,食品和饮料行业也可以使用拉曼光谱仪器,如对农残的检测等都可通过拉曼增强技术对信号进行放大,然后再进行检测。另外安检领域可以对外形相似的物质进行快速检测,来判定是否有危险物质存在,包括毒品、爆炸品及危险品检测等。在文物检测方面,利用便携式拉曼光谱仪可以对壁画、油画和一些艺术品进行分析或用于文物修复,也可以用来辅助分析宝物的种类和年代。
  • 科技日报|每年1亿美元采购 什么卡了中国扫描电镜脖子
    p  对材料微观结构的观测离不开“微观相机”——扫描电子显微镜,一种高端的电子光学仪器,它被广泛地应用于材料、生物、医学、冶金、化学和半导体等各个研究领域和工业部门。/pp  “比如,在材料科学领域,它是非常基础的科研仪器,毫不夸张地说,材料领域70%—80%的文章都要用到扫描电镜提供的信息。”中国科学院上海硅酸盐所研究员、中国电子显微镜学会扫描电镜专业委员会副主任曾毅告诉科技日报记者。但是,目前我国科研与工业部门所用的扫描电镜严重依赖进口,每年我国花费超过1亿美元采购的几百台扫描电镜中,主要产自美、日、德和捷克等国。国产扫描电镜只占约5%—10%。/pp strong 高质量电子光学系统生产困难/strong/pp  曾毅说,扫描电镜的图像分辨率与电子束的直径密切相关,电子束汇聚越细,图像分辨率就越高。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 346px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/431db309-a82a-47f9-bf56-c81caa40031a.jpg" title="01.jpg" height="346" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp  扫描电子显微镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用汇聚得很细小的电子束在样品表面扫描,通过电子束与样品的相互作用产生各种信号(如二次电子信号)来获得材料表面细节信息。/pp  扫描电镜由电子光学系统、信号收集及显示系统、真空系统和电源系统组成。其中,电子光学系统又由电子枪、电磁透镜、扫描线圈和样品室等部件组成。工作时,电子枪发射出的电子束被电磁透镜汇聚成极细的电子束,在样品表面进行扫描,激发样品表面产生二次电子。二次电子由探测器收集,并被闪烁体转变成光信号。/pp  二次电子产生的多少与样品表面的形貌有关。样品不同区域所激发出的二次电子的数量不同的,那么经光电倍增管和放大器转变成的电压信号就有相应的差别,反映在荧光屏上相应部位也有或亮或暗的衬度差,最终得到一幅样品表面放大的黑白图像。/pp  为了获得较高的图像分辨率,汇聚的电子束的束斑直径应尽可能细。而电子束的汇聚必须通过电子光学系统来完成。“现在的电子光学系统需要将电子束聚焦到1纳米左右,也就是电子束在样品表面形成一个直径小到1纳米的斑点,相当于一根头发丝直径的六万分之一,这就要求电子光学系统各个部分设计完美,才能形成如此细小的电子束斑,这是一个较难解决的问题。”曾毅说。/pp  strong透镜内探测器设计难度较大/strong/pp  除了需要极细的电子束,扫描电镜图像的获得还需要高效的二次电子探测器。“现在主流的扫描电镜大多采用半磁浸没式或者全浸没式透镜技术,也就是将探测器装到电磁透镜上方,利用磁场力的作用来收集二次电子。”曾毅说。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 285px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b5eb960a-b5e4-4dca-8daa-aee5284544ca.jpg" title="02.jpg" height="285" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp  分辨率较低的钨丝灯扫描电镜的探测器一般位于电磁透镜和样品之间。在这种情况下,探测器和样品的距离就比较近,样品和透镜的距离(工作距离)就比较远。事实上,扫描电镜的图像分辨率与工作距离密切相关,距离长会导致图像分辨率降低,而距离近则能提高图像分辨率。/pp  为了提高扫描电镜的图像分辨率,就要尽可能地缩短样品和透镜之间的距离,采用的方法就是把探测器往电磁透镜上方移。这样,工作距离就可以缩得很短。2000年以后,工作距离更短、图像分辨率更高的场发射扫描电镜应运而生,并成为主流产品。而目前主流场发射扫描电镜都采用半浸没式或全浸没式电磁透镜,也就是将探测器装在电磁透镜上方或者里面。/pp  探测器在样品和电磁透镜之间的钨丝灯扫描电镜设计简单,利用电场的作用来探测二次电子,只需要在探测器的前端加一个正电压,探测器就可以将二次电子“吸过去”,收集起来。而场发射扫描电镜将探测器装到电磁透镜里面以后,虽然样品和透镜的距离拉近,但是探测器和样品的距离却变得更远了,收集二次电子的效率就会大大降低。/pp  “此时仅仅靠在探测器前端加正电压吸引二次电子的方法就行不通了,需要借助磁场力作用将二次电子吸到电磁透镜内部。场发射扫描电镜如何利用磁场力的作用将二次电子高效地吸到电磁透镜内,在提高采集效率这一点上,我们需要有所突破。”曾毅说。/pp  strong低电压分辨率需要突破/strong/pp  传统扫描电镜在观察非导电样品时,样品表面必须镀导电膜层才能对其进行观察。这种情况下,导电膜会对样品表面真实形貌造成一定程度的掩盖。目前主流的扫描电镜的重要突破之一是,通过降低入射电子的加速电压,就可以不镀导电膜层直接观察非导电样品。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 341px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c4da37df-c332-4cc5-9bd0-8579da66cc20.jpg" title="03.jpg" height="341" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp  虽然降低加速电压带来了直接观察非导电样品的好处,但是也给电镜生产厂商带来了巨大的挑战。加速电压降低到3kV以下后,带来了一系列问题,主要是会导致电子枪的亮度降低,同时它的色差也会增大。这样,原来细聚焦的电子束“探针”的直径就会显著增加,导致图像分辨率严重降低。这也是自从上世纪六十年代就有学者提出采用降低扫描电镜加速电压以对不导电样品直接观察的理论,但直到2000年后才真正实现商业化的低电压扫描电镜的原因所在。目前主流场发射扫描电镜的低电压分辨率(0.7—1nm@1kV)已经很好地满足不导电样品表征需求,不久前国产场发射扫描电镜也推出了能在低电压下获得图像的最新型扫描电镜,其1kV下的分辨率为3nm。/pp  为了在低电压观察样品的同时不降低图像分辨率,通常的解决方案是通过施加减速电压、镜筒内减速或者单色器技术等。“但是不管哪种方案都涉及到整个电子光学系统的重新设计和加工。施加减速电压以后,就相当于将样品表面作为一级透镜,多了这样一个‘透镜’,电子光学系统的设计就会更复杂,同时对系统的均匀性、稳定性要求就更高,些许的缺陷都会严重影响扫描电镜的低电压分辨率。”曾毅说。/pp  “尽管目前国产扫描电镜占据的市场份额较小,技术指标也和主流电镜有一定差距。但是同主流产品相比并不存在不可逾越的技术鸿沟,如果能加大对自主科研装备的研发投入,同时配以政策引导,相信不久的将来,一定可以看到越来越多的国产扫描电镜出现在我国的科技事业舞台上。”曾毅说。/p
  • OPTON发现之旅 扫描电镜与激光拉曼联用技术
    在蔡司的产品家族里面,扫描电镜SEM无疑是一颗璀璨的明珠。Zeiss扫描电镜向我们清晰的展示了万千样品的细微特征: 而环绕在电镜周围的,则是为大家所熟知的一群“老朋友”:能谱、波谱、EBSD、阴极荧光谱仪等等。Zeiss电镜的朋友圈,随着科技的进步,向着更前沿的科研方向不断拓展延伸。在这个朋友圈中,最新闪亮登场的是WItec的激光拉曼(Raman)光谱仪。 激光拉曼光谱仪在光谱仪的家族里也算是重器。对于大多数物质而言,在分子结构的分析方面,激光拉曼的作用,无可替代。那么扫描电镜与激光拉曼相结合,究竟能给我们带来那些新的发现呢? 首先让我们领略一下Zeiss扫描电镜与激光拉曼联用系统的风采: 图中主机为Zeiss Merlin扫描电镜,左侧为Gatan MonoCL4阴极荧光光谱仪,中间黑色部分为激光拉曼的扫描电镜适配单元,右中下俩黑色部件:上方为激光拉曼的激光器部分(Laser source),下方为单色器(Monochromator)。接下来我们与您分享一下,扫描电镜与激光拉曼联用的一篇测试结果:样品为黄铁矿(Pyrite)和石英(Quartz)的伴生物。 图一为Zeiss扫描电镜的样品拍摄结果:图一 Zeiss Merlin扫描电镜图像图二为WItec激光拉曼内置光学显微镜所拍摄的大致同一样品区域:图二 大致同一区域的光学图像 图三为WItec激光拉曼在选定区域的图像分析结果:不同的颜色代表了不同的分子构成,给出了样品所包含的三种不同物质相的信息。图三 WItec激光拉曼的图像分析结果 图四为WItec激光拉曼在选定区域的谱图分析结果: 红、蓝、绿三种颜色的谱图,与图像分析结果中相映的色彩区域一一对应,体现出三个不同相所包含物质成分及分子结构的信息。图四 WItec激光拉曼的谱图分析结果 图五为Zeiss扫描电镜与WItec激光拉曼的混合图像分析结果: 图五 扫描电镜、激光拉曼的混合图像分析结果 好了,转瞬之间我们就完成了,激光拉曼在亚微米尺度下的面扫描图像分析。这才是扫描电镜与激光拉曼联用的精华所在。扫描电镜告诉了我们:它看起来是个什么样子;而激光拉曼告诉了我们:它究竟是什么,它是如何构成的。 Zeiss来自德国,WItec同样源于德国,这是科学仪器领域再完美不过的Couple了。 最后,科学无国界,我们在此特别鸣谢韩国科学技术研究院,感谢KIST所提供的设备、测试结果及合作中的所有帮助。 韩国科学技术研究院始建于1966年,从成立之日起,KIST就一直是带领韩国科学技术复兴和发展的领导性机构之一。致力于高新工业核心技术的研发,为韩国前沿性产业升级做出了杰出的贡献。此次购买蔡司扫描电镜激光拉曼联用系统主要用于石墨烯领域的研究。 “知微行远,以科技探索世界”,欧波同将以更积极,更专业的态度,在科学仪器领域为各界工作者提供全方位的支持和帮助! 关于欧波同有限公司欧波同有限公司,是中国领先的微纳米技术服务供应商,是一家以外资企业作为投资背景的高新技术企业,总部位于英国,分别在北京、上海、辽宁、山东、河南、陕西等地设有分公司和办事处。作为蔡司电子显微镜在中国地区最重要的战略合作伙伴,公司秉承“打造国内最具影响力的仪器销售品牌”的经营理念,与蔡司品牌强强联合,正在为数以万计的中国用户提供高品质的产品与国际尖端技术服务。未来,我们将一如既往致力于中国微纳米技术的创新与发展,与中国广大客户一起携手共同描绘中国高端微纳米科技振兴辉煌的广阔蓝图!欲了解更多信息,请浏览公司网站:http://www.opton.com.cn/
  • 电镜学堂丨扫描电子显微镜的结构(二) - 探测器系统
    这里是TESCAN电镜学堂第五期,将继续为大家连载《扫描电子显微镜及微区分析技术》(本书简介请至文末查看),帮助广大电镜工作者深入了解电镜相关技术的原理、结构以及最新发展状况,将电镜在材料研究中发挥出更加优秀的性能!第二节 探测器系统扫描电镜除了需要高质量的电子束,还需要高质量的探测器。上一章中已经详细讲述了各种信号和衬度的关系,所以电镜需要各种信号收集和处理系统,用于区分和采集二次电子和背散射电子,并将SE、BSE产额信号进行放大和调制,转变为直观的图像。不同厂商以及不同型号的电镜在收集SE、BSE的探测器上都有各自独特的技术,不过旁置式电子探测器和极靴下背散射电子检测器却较为普遍,获得了广泛的应用。§1. 旁置式电子探测器(ETD)① ETD的结构和原理旁置式电子探测器几乎是任意扫描电镜(部分台式电镜除外)都具备的探测器,不过其名称叫法很多,有的称为二次电子探测器(SE)、有的称为下位式探测器(SEL)等。虽然名称不同,但其工作原理几乎完全一致。这里我们将其统一称为Everhart Thornley电子探测器,简称为ETD。二次电子能量较小,很容易受到其它电场的影响而产生偏转,利用二次电子的这个特性可以对它进行区分和收集,如图3-25。在探测器的前端有一个金属网(称为法拉第笼),当它加上电压之前,SE向四周散射,只有朝向探测器方向的少部分SE会被接收到;当金属纱网加上+250V~350V的电压时,各个方向散射的二次电子都受到电场的吸引而改变原来的轨迹,这样大部分的二次电子都能被探测器所接收。图3-25 ETD的外貌旁置式电子探测器主要由闪烁体、光电管、光电倍增管和放大器组成,实物图如图3-26,结构图如图3-27。从试样出来的电子,受到电场的吸引而打到闪烁体上(表面通常有10kV的高压)产生光子,光子再通过光导管传送到光电倍增管上,光电倍增管再将信号送至放大器,放大成为有足够功率的输出信号,而后可直接调制阴极射线管的电位,这样便获得了一幅图像。图3-26 旁置式电子探测器的工作原理图3-27 Everhart-Thornley电子探测器的结构图一般电镜的ETD探测器的闪烁体部分都使用磷屏,成本相对较低,不过其缺点是在长时间使用后,磷材质会逐步老化,导致电镜ETD的图像信噪比越来越弱,对于操作者来说非常疲劳,所以发生了信噪比严重下降的时候需要更换闪烁体。而TESCAN全系所有电镜的ETD探测器的闪烁体都采用了钇铝石榴石(YAG)晶体作为基材,相比磷材质来说具有信噪比高、响应速度快、无限使用寿命、性能不衰减等特点。② 阴影效应ETD由于在极靴的一侧,而非全部环形对称,这样的几何位置也决定了其成像有一些特点,比如会产生较强的阴影效应。ETD通过加电场来改变SE的轨迹,而当样品表面凹凸较大,背向探测器的“阴面”所产生的二次电子的轨迹不足以绕过试样而最终被试样所吸收。在这些区域,探测器采集不到电子信号,而最终在图像上呈现更暗的灰度。而在朝向探测器的阳面,产生的信号没有任何遮挡,呈现出更亮灰度,这就是阴影效应。如图3-28,A和B区域倾斜度相同,按照倾斜角和产额的理论两者的二次电子产额相同。但是A区域的电子可被探测器无遮挡接收,而B区域则有一部分电子要被试样隆起的部分吸收掉,从而造成ETD实际收集到的电子产额不同,显示在图像上明暗不同。图3-28 ETD的阴影效应阴影效应既是优点也是缺点,阴影效应给图像形成了强烈的立体感,但有时也会使得我们对一些衬度和形貌难以做出准确的判断。如图3-29,左右两者图仅仅是图像旋转了180度,但试样表面究竟是球形凸起还是凹坑,一时难以判断,可能会给人视觉上的错觉。图3-29 球状突起物还是球状凹坑不过遇到这样的视觉错觉也并非无计可施,我们可以利用阴影效应对图像的形貌做出准确的判断。首先将图像旋转至特定的几何方向,将ETD作为图像的“北”方向,电子束从左往右进行扫描。如果形貌表面是凸起,电子束从上扫到下,先是经过阳面然后经过阴面,表现在图像上则应该是特征区域朝上的部分更亮。反之,如果表面是凹坑,则图像上朝上的部分显得更暗。由此,我们可以非常快速而准确的知道样品表面实际的起伏情况。(后面还将介绍其它判断起伏的方法)图3-30 利用阴影效应进行形貌的判断③ ETD的衬度在以前很多地方都把ETD称之为SE检测器,这种叫法其实不完全正确。ETD除了能使得SE偏转而接收二次电子,也能接收原来就向探测器方向散射的背散射电子。所以在加上正偏压的情况下,ETD接收到的是SE和BSE的混合电子。据一些报道称,其中BSE约占10-15%左右。如果将ETD的偏压调小,探测器吸引SE的能力变弱,而对BSE几乎没有什么影响。所以可以通过改变ETD的偏压来调节其接收到的SE和BSE的比例。如果将ETD的偏压改为较大的负电压,由于SE的能量小于50eV,受到电场的斥力,不能达到探测器位置,而朝向探测器方向散射的BSE因为能量较高不易受电场影响而被探测器接收,此时ETD接收到的完全是背散射电子信号。如图3-31,铜包铝导线截面试样在ETD偏压不同下的图像,左图主要为SE,呈现更多的形貌衬度;右图全部BSE,呈现更多的成分衬度。图3-31 ETD偏压对衬度的影响所以不能把使用ETD获得的图像等同于SE像,更不能等同于形貌衬度。这也是为什么作者更倾向于用ETD来称呼此探测器,而不把它叫做二次电子探测器。④ ETD的缺点ETD是一种主动式加电场吸引电子的工作方式,它不但能影响二次电子的轨迹,同时也会对入射电子产生影响。在入射电子能量较高时,这种影响较弱,但随着入射电子能量的降低,这种影响越来越大,所以ETD在低电压情况下,图像质量会显著下降。此外,ETD能接收到的信号相对比较杂乱,除了我们希望的SE1外,还接收了到了SE2、SE3和BSE,如图3-32。而后面三种相对来说分辨率都较SE1低很多,尤其SE3,更是无用的背底信号,这也使得ETD的分辨率相对其它镜筒内探测器来说要偏低。图3-32 ETD实际接收的信号§2. 极靴下固体背散射探测器背散射电子能量较高,接近原始电子的能量,所以受其它电场力的作用相对较小,难以像ETD探测器一样通过加电场的方式进行采集。极靴下固体背散射电子探测器是目前通用的、被各厂商广泛采纳的技术。极靴下固体背散射电子探测器一般采用半导体材料,位置放置在极靴下方,中间开一个圆孔,让入射电子束能入射到试样上,如图3-33。原始电子束产生的二次电子和背散射电子虽然都能达到探测器表面,不过由于探测器表面采用半导体材质,半导体具有一定的能隙,能量低的二次电子不足以让半导体的电子产生跃迁而形成电流,所以二次电子对探测器无法产生任何信号。而背散射电子能量高,能够激发半导体电子跃迁而产生电信号,经过放大器和调制器等获得最终的背散射电子图像,如图3-34。图3-33 极靴下背散射电子信号采集示意图图3-34 半导体式固体背散射电子探测器极靴下固体背散射电子探测器属于完全被动式收集,利用半导体的能带隙,将二次电子和背散射电子自然区分开。探测器本身无需加任何电场或磁场,对入射电子束也不会有什么影响,因此这种采集方式得到了广泛运用。有的固体背散射电子探测器被分割成多个象限,通过信号加减运算,可以实现形貌模式、成分模式和阴影模式等,有关这个技术和应用将在后面的章节中进行介绍。极靴下固体背散射电子探测器除了使用半导体材质外,还有使用闪烁体晶体的,比如YAG晶体。闪烁体型的工作原理和半导体式类似,如图3-36。能量低的二次电子达到背散射电子探测器后不会有任何反应,而能量高的背散射电子却能引起闪烁体的发光。产生的光经过光导管后,在经过光电倍增管,信号经过放大和调制后转变为BSE图像。闪烁体相比半导体式的固体背散射电子探测器来说,拥有更好的灵敏度、信噪比和更低的能带宽度,见图3-35。图3-35 不同材质BSE探测器的灵敏度图3-36 YAG晶体式固体背散射电子探测器一般常规半导体二极管材质的灵敏度约为4~6kV,也就说对于加速电压效应5kV时,BSE的能量也小于5kV。此时常规的半导体背散射电子探测器的成像质量就要受到很大的影响,甚至没有信号。后来半导体二极管材质表面进行了一定的处理,将灵敏度提高到1~2kV左右,对低电压的背散射电子成像质量有了很大的提升。而YAG晶体等闪烁体的灵敏度通常在500V~1kV左右。特别是在2015年03月,TESCAN推出了最新的闪烁体背散射电子探测器LE-BSE,更是将灵敏度推向到200V的新高度,可以在200V的超低电压下直接进行BSE成像。因为现在低电压成像越来越受到重视和应用,但是以往只是针对SE图像;而现在BSE图像也实现了超低电压下的高分辨成像,尤其对生命科学有极大的帮助,如图3-37。图3-37 LE-BSE探测器的超低电压成像:1.5kV(左上)、750V(右上)、400V(左下)、200V(右下)§3. 镜筒内探测器前面已经说到ETD因为接收到SE1、SE2、SE3和部分BSE信号,所以分辨率相对较低,为了进一步提高电镜的分辨率,各个厂商都开发了镜筒内电子探测器。由于特殊的几何关系,降低分辨率的SE2、SE3和低角BSE无法进入镜筒内部,只有分辨率高的SE1和高角BSE才能进入镜筒,因此镜筒内的电子探测器相对镜筒外探测器分辨率有了较大的提高。不过各个厂家或者不同型号的镜筒内探测器相对来说不像镜筒外的比较类似,技术差别较大,这里不再进行一一的介绍,这里主要针对TESCAN的电镜进行介绍。TESCAN的MIRA和MAIA场发射电镜都可以配备镜筒内的SE、BSE探测器,如图3-38。图3-38 TESCAN场发射电镜的镜筒内电子探测器值得注意的是InBeam SE和InBeam BSE是两个独立的硬件,这和部分电镜用一个镜筒内探测器来实现SE和BSE模式是截然不同的。InBeam SE探测器设计在物镜的上方斜侧,可以高效的捕捉SE1电子,InBeam BSE探测器设计在镜筒内位置较高的顶端,中心开口让电子束通过,形状为环形探测器,可以高效的捕捉高角BSE。镜筒内的两个探测器都采用了闪烁体材质,具有良好的信噪比和灵敏度,而且各自的位置都根据SE和BSE的能量大小和飞行轨迹,做了最好的优化。而且两个独立的硬件可以实现同时工作、互不干扰,所以TESCAN的场发射电镜可以实现镜筒内探测器SE和BSE的同时采集,而一个探测器两种模式的设计则不能实现SE和BSE的同时扫描,需要转换模式然后分别扫描。§4. 镜筒内探测器和物镜技术的配合镜筒内电子探测器分辨率比镜筒外探测器高不仅仅是由于其只采集SE1和高角BSE电子,往往是镜筒内探测器还配了各家特有的一些技术,尤其是物镜技术。TESCAN和FEI的半磁浸没模式、日立的磁浸没式物镜和E×B技术,蔡司的复合式物镜等,这里我们也不一一进行介绍,主要针对使用相对较多半磁浸没式透镜技术与探测器的配合做简单的介绍。常规无磁场透镜和ETD的配合前面已经做了详细介绍,如图3-39左。几乎所有扫描电镜都有这样的设计。而在半磁浸没式物镜下(如MAIA的Resolution模式),向各个方向散射的二次电子和角度偏高的背散射电子会在磁透镜的洛伦兹力作用下,全部飞向镜筒内。二次电子因为能量低所以焦距短,在物镜附近盘旋上升并快速聚焦,如图3-39中。因此只要在物镜附近上方的侧面放置一个类似ETD的探测器,只需要很小的偏压,就能将已经聚焦到一处的二次电子全部收集起来,同时又不会对原始电子束产生影响。所以镜筒内二次电子探测器与半浸没式物镜融为一体、相辅相成,提升了电镜的分辨率,尤其是低电压下的分辨率。背散射电子因为能量高,焦距较长,相对高角的背散射电子能够聚焦到镜筒内,在物镜附近聚焦后继续向上方发散飞行。此时在这部分背散射电子的必经之路上放置一个环形闪烁体,就可以将高角BSE全部采集,如图3-39右。图3-39 常规无磁场物镜和ETD(左)、半浸没式物镜和镜筒内探测器(中、右)§5. 扫描透射探测器(STEM)当样品很薄的时候,电子束可以穿透样品形成透射电子,因此只要在样品下方放置一个探测器就能接收到透射电子信号。一般STEM探测器有两种,一种是可伸缩式,一种是固定式,如图3-40。固定式的STEM探测器是将样品台与探测器融合在了一起,样品必须为标准的φ3铜网或者制成这样的形状(和TEM要求一样)。图3-40 可伸缩式STEM(左)与固定式STEM(右)STEM探测器和背散射电子探测器类似,一般也采用半导体材质,并分割为好几块,如图3-41。其中一块位于样品的正下方,主要用于接收正透过样品的透射电子,即所谓的明场模式;还有的位于明场探测器的周围,接收经过散射的透射电子,即所谓的暗场模式。有的STEM探测器在暗场外围还有一圈探测器,接收更大散射角的透射电子,即所谓的HAADF模式。不过即使没有HAADF也没关系,只要样品离可伸缩STEM的距离足够近,暗场探测器也能接收到足够大角度散射的透射电子,得到的图像也类似HAADF效果。图3-41 STEM探测器结构§6. 其它探测器除了电子信号探测器外,扫描电镜还可以配备很多其它信号的探测器,比如X射线探测器、荧光探测器、电流探测器等。不过电镜厂家相对来说只专注于电子探测器,而TESCAN相对来说比较全面,除了X射线外,其它信号均有自己的探测器。X射线探测器将在能谱部分中做详细的介绍。① 荧光探测器TESCAN的荧光探测器按照几何位置分为标准型和紧凑型两种,如图3-42。标准型荧光探测器类似极靴下背散射电子探测器,接收信号的立体角度较大,信号更强,不过和极靴下背散射电子探测器会有位置冲突;而紧凑型荧光探测器类似能谱仪,从极靴斜上方插入过来,和背散射探测器可以同时使用,不过接收信号的立体角相对较小。图3-42 标准型(左)和紧凑型(右)荧光探测器如果按照性能来分,荧光探测器又分为单色和彩色两类,如图3-43。单色荧光将接收到的荧光信号经过聚光系统进行放大,不分波长直接调制成图像;彩色荧光信号经过聚光系统后,再经过红绿蓝三原色滤镜后,分别进行放大处理,再利用色彩的三原色叠加原理产生彩色的荧光图像。黑白荧光和彩色荧光和黑白胶片及数码彩色CCD原理极其类似。一般单色型探测器由于不需要滤镜,所以有着比彩色型更好的灵敏度;而彩色型区分波长,有着更丰富的信息。为了结合两者的优势,TESCAN又开发了特有的Rainbow CL探测器。在普通彩色荧光探测器的基础上增加了一个无需滤镜的通道,具有四通道,将单色型和彩色型整合在了一起,兼顾了灵敏度和信息量。图3-43 黑白荧光和彩色荧光探测器阴极荧光因为其极好的检出限,对能谱仪/波谱仪等附件有着很好的补充作用,不过目前扫描电镜中配备了阴极荧光探测器的还不多。图3-44含CRY18(蓝)和YAG-Ce(黄)的阴极荧光(左)与二次电子(右)图像② EBIC探测器EBIC探测器结构很简单,主要由一个可以加载偏压的单元和一个精密的皮安计组成。甚至EBIC可以和纳米机械手进行配合,将纳米机械手像万用表的两极一样,对样品特定的区域进行伏安特性的测试,如图3-45。图3-45 EBIC探测器与纳米机械手配合检测伏安特性 第三节、真空系统和样品室内(台)电子束很容易被散射,所以SEM电镜必须保证从电子束产生到聚焦到入射到试样表面,再到产生的SE、BSE被接收检测,整个过程必须是在高真空下进行。真空系统就是要保证电子枪、聚光镜镜筒、样品室等各个部位有较高的真空度。高真空度能减少电子的能量损失,提高灯丝寿命,并减少了电子光路的污染。钨灯丝扫描电镜的电子源真空度一般优于10-4Pa,通常使用机械泵—涡轮分子泵,不过一些较早型号的电镜还采用油扩散泵。场发射扫描电镜电子源要求的真空度更高,一般热场发射为10-7Pa,冷场发射为10-8Pa。场发射SEM的真空系统主要由两个离子泵(部分冷场有三个离子泵)、扩散泵或者涡轮分子泵、机械泵组成。而对于样品室的真空度,钨灯丝和欧美系热场的要求将对较低,一般优于2×10-2Pa即可开启电子枪,所以换样抽真空的时间比较短;而日系热场电镜或者冷场电镜则要达到更高的真空度,如9×10-4Pa才能开启电子枪。为了保证换样时间,日系电镜一般都需要额外的交换室,在换样的时候,利用交换室进行,不破坏样品室的真空。而欧美系电镜普遍采用抽屉式大开门的样品室设计。两种设计各有利弊,抽屉式设计一般样品室较大,可以放置更大更多的样品,效率高。或者对于有些特殊的原位观察要求,大开门设计才可能放进各种体积较大的功能样品台,如加热台、拉伸台;交换室相对来说更有利于保护样品室的洁净度,减少污染。不过大开门式设计也可以加装交换室,如图3-46,达到相同的效果,自由度更高。图3-46 大开门试样品室加装手动(左)和自动(右)交换室而且一些采用了低真空(LV-SEM)和环境扫描(ESEM)技术的扫描电镜的样品室真空可分别达到几百帕和接近三千帕。具备低真空技术的电镜相对来说真空系统更为复杂,一般也都会具备高低真空两个模式。在低真空模式下一般需要在极靴下插入压差光阑,以保证样品室处于低真空而镜筒处于高真空的状态下。不过加入了压差光阑后,会使得电镜的视场范围大幅度减小,这对看清样品全貌以及寻找样品起到了负面作用。样品室越大,电镜的接口数量也越多,电镜的可扩展性越强,不过抽放真空的时间会相对延长。TESCAN电镜的样品室都是采用一体化切割而成,没有任何焊缝,稳定性更好;而一般相对低廉的工艺则是采用模具铸造。电镜的样品台一般有机械式和压电式两种,一般有X、Y、Z三个方向的平移、绕Z的旋转R和倾斜t五个维度。当然不同型号的电镜由于定位或者其它原因,五个轴的行程范围有很大区别。一般来说机械马达的样品台稳定性好、承重能力强、但是精度和重复性相对较低;压电陶瓷样品台的精度和重复性都很好,但是承重能力比较弱。样品台一般又有真中央样品台和优中心样品台之分。样品台在进行倾转时都有一个倾转中心,样品台绕该中心进行倾转。如果样品观察的位置恰好处于倾转中心,那么倾转之后电镜的视场不变;但如果样品不在倾转中心,倾转后视场将会发生较大变化。特别是在做FIB切割或者EBSD时,样品需要经过五十几度和七十度左右的大角度倾转,电镜视场变化太大,往往会找不到原来的观察区域。在大角度倾转的情况下如果进行移动的话,此时样品会在高度方向上也发生移动,不注意容易碰撞到极靴或者其它探测器造成故障,这对操作者来说是危险之举。而优中心样品台则不一样,只要将电子束合焦好,电镜会准确的知道观察区域离极靴的距离,在倾转后观察区域偏离后,样品台能自动进行Y方向的平移进行补偿,保持观察的视野不变,如图3-47。图3-47 真中央样品台与优中心样品台【福利时间】每期文章末尾小编都会留1个题目,大家可以在留言区回答问题,小编会在答对的朋友中选出点赞数最高的两位送出本书的印刷版。【本期问题】半导体材质的探测器和YAG晶体材质的探测器哪个更有利于在低加速电压下成像,为什么?(快关注微信回答问题领取奖品吧→)简介《扫描电子显微镜及微区分析技术》是由业内资深的技术专家李威老师(原上海交通大学扫描电镜专家,现任TESCAN技术专家)、焦汇胜博士(英国伯明翰大学材料科学博士,现任TESCAN技术专家)、李香庭教授(电子探针领域专家,兼任全国微束分析标委会委员、上海电镜学会理事)编著,并于2015年由东北师范大学出版社出版发行。本书编者都是非常资深的电镜工作者,在科研领域工作多年,李香庭教授在电子探针领域有几十年的工作经验,对扫描电子显微镜、能谱和波谱分析都有很深
  • HORIBA发布模块化椭偏仪新品Uvisel Plus
    p  日前,HORIBA宣布推出新的模块化椭偏仪——Uvisel Plus,该产品采用最新的技术,旨在提高测量的速度及准确性。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="uvisel-plus-new.jpg" style="HEIGHT: 300px WIDTH: 450px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/fc5ecfe0-90a5-458a-b9d7-23094a7b25c4.jpg" width="450" height="300"//pp style="TEXT-ALIGN: center" /pp  采用最新的FastAcq技术,基于新的电子数据处理和高速单色仪,该设备可以在3分钟内完成190到2100nm范围内的高分辨率样品测量。在测量范围内连续调整光谱分辨率的可能性,使样品扫描变得更智能,更快速。此外,UVISEL Plus还引入了一种新的校准程序,提供更快的性能和更优的精度。由于光路中没有旋转元件及附加组件,该产品为精确的椭圆参数测量提供最纯粹和有效的偏振调制。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="csm_uvisel-plus-img2_40ebe269fc.jpg" style="HEIGHT: 374px WIDTH: 400px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/8b954c2b-dc5d-4e66-946a-c02f121e7c8f.jpg" width="400" height="374"//pp  此外,Uvisel Plus为样本提供的微孔低至50μm,可变角度从40° 到90° ,自动水平映射和各种不同的附件,可以满足各种应用和预算需求。/pp /p
  • 360万!清华大学激光共聚焦显微镜和超声扫描显微镜采购项目
    项目编号:清设招第2022123号项目名称:清华大学激光共聚焦显微镜预算金额:160.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量是否允许进口产品投标01激光共聚焦显微镜1套是设备用途介绍 :高精度表面分析,用于微观形貌、微观结构的表征;厚胶光刻显影工艺、刻蚀释放工艺、厚金属剥离工艺等3D形貌观测分析、断层扫描成像分析等,非接触式、无损、快速成像。简要技术指标 :1)具备8英寸及以下基片上3D形貌观测分析、断层扫描成像分析等,非接触式、无损、快速成像和测量功能;2)3D观测方式:共焦光路系统,光源:反射激光和反射LED光源,激光共聚焦模式、彩色成像模式、彩色光学DIC成像,具备光学测量及成像模块,3D观测方式具有白光;明场、暗场及共聚焦;单色共聚焦或多色真彩共聚焦观察方式;3)成像图像X/Y平面分辨率≤0.12µm、Z轴显示分辨率精度≤0.006μm;4)5x,10x,20x,50x,100x均为激光专用复消色差物镜。合同履行期限:交货时间:合同签订后180日内本项目( 不接受 )联合体投标。项目编号:清设招第2022125号项目名称:清华大学超声扫描显微镜预算金额:200.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量是否允许进口产品投标01超声扫描显微镜1套是设备用途介绍 :利用材料内部组织因密度不同而对超声波声阻抗、超声波吸收与反射程度产生差异的特点,实现对材料内部缺陷的定性分析,在半导体封装及材料等行业中具有广泛的应用。对器件内部的结构、夹杂物、裂纹、分层、空洞等进行检测,是提供高分辨率无损检测的重要手段。简要技术指标 :1)最大扫描速率≥610mm/s;2)扫描精度:可设置最小扫描步进≤5μm,最大扫描步进≥500μm。合同履行期限:交货时间:合同签订后180日内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 美国机场X射线扫描仪将增至1000台 或成摆设
    美国准备年底前把机场全身X射线扫描仪增加至500台,明年增加至1000台,覆盖全美大约半数机场安全检查通道,以加强航空安全。不过,安全专家警告,俗称“裸检”的全身X射线扫描或许查不出真正构成威胁的危险品。  扁平物体当作“肚子的一部分”  美国加利福尼亚大学圣弗朗西斯科分校医学影像专家莱昂考夫曼和约瑟夫卡尔森在美国《运输安全杂志》上发表论文说,“裸检”设备可能查不出粘在腹部的较大扁平状物体,因为设备会误把这类物体当作“肚子的一部分”。  在美国去年圣诞节未遂炸机事件和今年10月寄自也门未遂邮件炸弹事件中,调查人员查出爆炸物PETN。  按照两名专家说法,这种爆炸物没有气味,延展性强,如果在腹部粘上300多克,未必通得过搜身检查,反倒容易躲过“裸检”。  国土安全部前任监察长克拉克欧文眼下在非营利机构阿斯彭学会研究安全事务。按照他的说法,“裸检”设备与其说是“爆炸物探测仪”,倒不如说是“奇怪形状物品探测仪”。  当摆设 意在让旅客安心  美国《华盛顿邮报》26日援引一些安全专家的话报道,“裸检”仪器是昂贵摆设,意在让旅客安心。  报社记者采访十多名先前或现在安全部门就职的官员,发现“裸检”可能因几方面因素而不能充分发挥作用。  例如,一些操作仪器者分析扫描图像的能力差,辨识不出异常或危险物品 扫描图像可能显示不出藏在身体内的物品 体型肥胖者如果把危险品藏在赘肉形成的褶皱里,从扫描图像上不易发现。  曾在国土安全部负责爆炸物和辐射检查事务的物理学研究人员安东尼芬伯格说:“扫描仪的确有用,但一窝蜂地弄一堆扫描仪达不到目的。真正有用的办法是把情报、技术与常识结合在一起。”  一些安全专家担心,只在美国机场加强安检不够,那些不经停美国、但飞越美国上空的客运和货运航班同样可能构成威胁。  理查德布卢姆在亚利桑那州恩布里-里德尔航空大学教授反恐课程。他说,恐怖分子可能在飞机飞越美国上空时“引爆脏弹或生物武器,甚至核弹”。  美国运输安全管理局发言人格雷格索尔说,美国会继续与国际和行业伙伴合作,加强防范这种威胁。
  • 思看科技iReal M3彩色三维扫描仪全新发布,臻彩新呈,一机多用!
    2023年7月3日,思看科技 (SCANTECH)正式发布iReal M3手持式彩色三维扫描仪。iReal M3手持式彩色三维扫描仪 ,是思看科技精心升级打造的一款专业级三维扫描仪。通过红外双激光复合模式,可满足人或物品,室内或户外等多场景的3D数据获取需求,实现一机多用,满足用户的日常的设计需求(工业设计、 艺术设计、医疗设计、人体数字化等),为3D工程师、3D设计师、科研学者打造一款专业的3D数字化工具。红外双激光 一机多用红外平行线激光可满足多尺寸、 多材质的物品扫描需求&bull 各类尺寸物品(≥0.05m)&bull 各类材质物品(包括黑色、反光、黑亮等)红外散斑适合用于人像扫描、人体部位扫描和中大型(30cm起)物品扫描&bull 人体局部、人像半身/全身&bull 中大型雕刻品(≥0.3m)专业级3D扫描仪 要安全,要舒适&bull 安全光源红外VCSEL、红外平行线激光器,分别通过(欧盟)EN 60825激光器安全等级认证:一类激光认证,符合人眼安全标准,属于安全光源。LED补光灯和红外补光灯,分别通过EN 62471光生物安全认证,属于安全光源。&bull “无光”扫描红外VCSEL结构光、红外平行线激光都是不可见光。相比于可见光光源,扫描过程体验,更友好,更舒适。&bull 智能单控补光灯两组补光灯可进行单独控制。单色扫描时,可关闭白光补光灯,实现“无光扫描”,扫描过程体验,更舒适,更安全。红外平行线激光,为CAD/3D打印设计而生高质量数据获取能力基础精度最高可达0.1mm,体积精度最高可达0.25mm/m,可满足多种场景的3D数据获取需求。更好的材质适应性遇到大多数黑色、反光、黑亮物品,无论是汽车内、外饰表面、还是工业零部件,无需喷粉即可扫描。细小点距,棱角分明最高分辨率可达0.1mm,高清还原物品的几何结构和棱角细节,可满足客户大多数5cm以上物品的扫描要求。更强的色彩适应性红外光照射到不同颜色物品表面时,被吸收相对较少。所以,在面对色彩更丰富的物品时,红外光的扫描能力更强。快速高效扫描速率最高可达60帧/秒,大幅提升现场扫描效率,为3D工程师快速获取高质量的3D数据。红外VCSEL结构光,为人体数字化&艺术设计而生智能混合拼接当扫描物品的局部没有丰富的几何特征/纹理特征时,可使用混合拼接模式(标记点+几何特征),只需在特征不足之处,贴少量标记点即可完成过渡拼接。无需贴点当物品拥有连续、不重复的几何特征/纹理特征时,可使用几何特征/纹理特征拼接模式,无需贴点,即刻开扫,大幅提升了现场作业效率。更流畅,易上手大幅面:最大扫描幅面580mm * 550mm,拼接能力更强,扫描更流畅,也便于更快速地完成中大型物品的数据采集;大景深:720mm的更大扫描景深,让用户拥有更好的操作自由度,上手更容易。深、浅色材质适应性强得益于独特的解码算法,红外VCSEL结构光对颜色对比度有很强的适应能力,在遇到深色、浅色出现在同一个扫描对象时,无需调节曝光,直接扫描,让用户使用更简单,扫描更流畅。智能人像扫描算法优化&bull 支持无光扫描&bull 支持头发扫描&bull 支持自动去除人体晃动叠层&bull 支持暗黑环境下扫描一机多能,广泛应用iReal M3拥有红外双激光复合模式,可满足人或物品,室内或户外等多场景的3D数据获取需求,实现一机多用,满足用户的日常的设计需求(工业设计、艺术设计、医疗设计、人体数字化等),其专长的细分应用如下:人体取型医疗康复(脊柱矫形、假肢、手臂固定器、矫形头盔、颈托、个性化手术导板、治疗辅具定制等) ;艺术人像定制及再创作(铜人像、3D打印人像、蜡像、雕塑人像场景复刻、人体艺术等) ;个性化人体部位定制(服装定制、影视盔甲定制、拳击手套定制、面具定制等)影视/游戏/VR、AR等CG人物角色建模、影视特效制作等。艺术设计雕刻三维数字化存档、再设计、再加工(木雕、石雕、城市雕塑、泡沫雕、泥塑、家具等);文物三维数字化展示、存档及修复(可移动文物、塑像、遗迹遗址局部、古建筑局部);文创设计、鞋服设计、创意设计及衍生品开发等。工业设计、工程设计逆向工程设计、CAD机械设计、产品个性化定制、汽车改装、3D打印、MRO(零件维护、维修)等。教学科研教学实训(逆向工程、CAD机械设计、3D打印设计、艺术设计、VR/AR建模、3D创客创新教育等)、科学研究等。数字化取型测量分析非接触式测量(三维表面积、体积、关键尺寸、形变分析、形态分析等)。如,植物生长形态分析(树干及盆栽)、法医鉴定(人体创伤面积/体积测量、足迹鉴定)、 医疗诊断(脊柱矫正筛查)、雕塑体积测量等。三维数字化解决方案iReal 3D 一直致力于为用户提供更加专业、更加完善的3D数字化解决方案,以满足各个细分行业的3D数字化需求。目前,在高精度真彩色三维数据获取、逆向工程设计、3D测量分析三大应用方向,有比较完善的第三方商业软件配套方案。高精度真彩色三维数据获取 配套软件:小熊猫智能贴图助手这是思看科技专为手持式三维扫描仪配套的一款独立的3D智能贴图软件,通过智能化、半自动化的流程,将手机/单反拍摄的多角度照片映射到3D扫描模型上,得到高精度、高清晰度、真彩色的三维模型。目前主要应用于高清彩色三维存档及三维展示:文物/藏品三维数字化、现场重要样品分析检测(比如工件损伤记录、车辆受损三维记录和定损、法医物证数字化管理、刑侦现场勘察记录)、科研教学标本3D数据库创建(如建立药材标本库、古生物标本数据库等)、VR电商(如鞋类三维展示)、游戏数字资产制作及其他拓展应用(如三维纹理传递、三维表面积分析、三维纹理展开等)。逆向设计工程配套软件:Geomagic Design X、QUICKSURFACE、Mesh2Surface插件。用户可以选择合适的逆向工程软件(商业版),结合了基于历史的CAD与3D 扫描数据(asc三维点云/STL三角网格)处理,对实物部件进行逆向工程,将其转化为数字参数 CAD 模型,以实现再设计/生产加工。3D测量、3D检测分析配套软件:GOM Inspect、GOM Inspect Pro、Geomagic Control X。用户选择配套专业的3D测量分析软件,如GOM Inspect、GOM Inspect Pro、Geomagic Control X,可对iReal 3D扫描数据进行更详细的评估。如可通过将扫描数据跟CAD数据进行比较,制作可视化偏差图,进行相关检测分析,并可以生成包括截图、图像、表格、图表、文本和图形等内容的分析报告。还可以测量各种检测项,如指定特征尺寸、体积、三维表面积、最低点测量、厚度测量、二维截面周长,或是截面偏差、圆心距、球心距、轮廓度、平面度等。通过丰富强大的功能,满足日常3D测量分析/3D检测需求。关于思看科技思看科技 (杭州) 股份有限公司是面向全球的三维视觉数字化综合解决方案提供商,主营业务为三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。公司深耕三维视觉数字化软硬件专业领域多年,产品主要覆盖工业级高精度和专业级高性价比两大差异化赛道,主要产品涵盖便携式3D视觉数字化产品、跟踪式3D视觉数字化产品、工业级自动化3D视觉检测系统和专业级彩色3D视觉数字化产品等。关于 iReal 3DiReal 3D是思看科技旗下专门负责发展3D数字化创新应用的事业部,一直致力于提供更加专业的3D数字化解决方案,以满足各个细分行业的3D数字化需求。iReal 3D通过专研3D扫描的底层技术,自主研发更加先进的3D算法,致力于将更加智能的3D数字技术带给每个人、每个组织,共同构建更加真实的3D虚拟世界。
  • 尤尼柯发布UV-2355扫描型紫外/可见分光光度计新品
    仪器简介:UV-2355型触摸屏紫外可见分光光度计 由美国UNICO母公司设计。产品已通过ISO9001质量体系认证、国内的计量合格认证和英国dB Technology测试中心CE认证。功能强大,如:动力学测试、 多波长测试、建立标准曲线、定量测试、 DNA/Protein测试 其它功能: A:可将测试结果调到Excel或Word里进行数据处理 B:氘灯、钨灯的自动开关等其它系列功能。 技术参数:1.波长范围: 190-1100nm  2.波长重复性:0.2nm2.波长准确度:± 0.8nm  3.光谱带宽:2nm4.杂散光:<0.1%T, 在220nm, 340nm处5.稳定性: ± 0.002A/h,在220nm和340nm处主要特点:1.采用低杂散光,高分辨率的单光束单色器,保证了波长准确度、波长重复性和更高的分辨率。2.自动调0%T和100%T,自动调波长及多种方法的数据处理功能。3.高分辨率,宽大的样品槽,可容纳100mm光径吸收池和相应的反射附件。4.仪器配有标准的USB双向通讯接口,可外接打印机,打印相应的实验数据。5.个性化的外形设计、轻触式按键使操作更为方便。创新点:7寸触摸屏,可扫描测试UV-2355扫描型紫外/可见分光光度计
  • 尤尼柯发布UV-2800A扫描型紫外可见分光光度计(大屏幕LCD显示)新品
    仪器简介:UV-2800A大屏幕扫描型紫外可见分光光度计 由美国UNICO和英国剑桥CAMSPEC联合设计。产品已通过ISO9001质量体系认证和英国dB Technology测试中心CE认证。软件功能强大,如:光谱扫描、 动力学测试、多波长测试、建立标准曲线、定量测试、DNA/Protein测试 其它附属功能: A:波长校准 B:光度精度复核 C:波长精度复核 D:能量最大点寻找(用于微量测试) E:可直接连接HP和Epson打印机打印实验数据和图谱。技术参数:1.光谱带宽:1.8nm2.波长范围:190-1100nm3.光度范围:0-200%T、-0.3-3.0A,0-9999C(0-9999F)4.波长准确度:± 0.5nm5.波长重复性:0.3nm6.杂散光:&le 0.05%T, 在220nm和340nm处7.稳定性:0.002A/h(500nm,预热后)8.光学单色器系统:Littrow式,单光束,1200条/毫米衍全息光栅主要特点:1.采用高精度细分系统驱动光栅,保证了波长准确性、波长重复性和更高分辨率。2.断电保持:断电时可保持内存的测量数据不丢失。人性化的外型设计、29位触摸式按键,使您的操作更为方便。3.采用大屏幕液晶显示器显示图形、参数和曲线。4.仪器内部采用插键式组装方法,更换零件无须专用工具,维修方便。5.可联接电脑进行大量的数据处理。创新点:UV-2800A为UV-2800的升级款,光谱带宽由4nm升级为1.8nm;升级后的软件外接电脑测定数据可以以Excel的形式输出并在电脑上处理UV-2800A扫描型紫外可见分光光度计(大屏幕LCD显示)
  • 超全实验室仪器用途扫描!
    pstrongspan style="font-size: 14px " 1. 实验室常用仪器设备清单 /span/strong/ppimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/a2d90dd4-b7fb-4b00-9b4a-46287dba90fb.jpg" title="640.jpg"//ppimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/8b3607e2-393b-4bdd-8016-7e7cdeedbef8.jpg" title="641.jpg"//ppimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/be117aff-9e91-433a-b990-96032161897d.jpg" title="643.jpg"//ppbr//ppstrongspan style="font-size: 14px " 2. 选用及科研要求的仪器  /span/strong/ppimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f4e803bd-631c-4bd6-830d-5b218650488a.jpg" title="644.jpg"//ppbr//ppstrongspan style="font-size: 14px " 3. 其它重要补充 /span/strong/ppspan style="font-size: 14px " 1 酸度计: 测 HP 值/span/ppspan style="font-size: 14px "  2 电导率仪: 测电解质溶液电导率值/span/ppspan style="font-size: 14px "  3 旋光仪(自视自动): 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量/span/ppspan style="font-size: 14px "  4 气相色谱仪: 定性定量分析/span/ppspan style="font-size: 14px "  5 液相色谱仪: 定性定量分析/span/ppspan style="font-size: 14px "  6 自动定位滴定仪: 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定/span/ppspan style="font-size: 14px "  7 智能崩解仪: 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验/span/ppspan style="font-size: 14px "  8 药物溶出度仪: 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验/span/ppspan style="font-size: 14px "  9 脆碎度检查仪: 在设定转速下进行药片脆碎度检验/span/ppspan style="font-size: 14px "  10 熔点仪: 测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点/span/ppspan style="font-size: 14px "  11 澄明度检测仪: 观察溶液澄清程度,有否颗粒物/span/ppspan style="font-size: 14px "  12 紫外辐射照度计: 紫外辐射照度测量/span/ppspan style="font-size: 14px "  13 紫外可见分光光度计: 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析/span/ppspan style="font-size: 14px "  14 可见分光光度计: 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析/span/ppspan style="font-size: 14px "  15 微量进样器: 液相、气相色谱分析中使用/span/ppspan style="font-size: 14px "  16 阿贝折射仪: 测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散/span/ppspan style="font-size: 14px "  17 原子吸收光度计: 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析/span/ppspan style="font-size: 14px "  18 荧光分光光度计: 分析和测试和类微生物、氨基酸蛋白质、核酸及多种监床药物/span/ppspan style="font-size: 14px "  19 色差计: 测量药品颜色/span/ppspan style="font-size: 14px "  20 红外分光光度计: 定性定量分析/span/ppspan style="font-size: 14px "  21 手持糖量计: 测定溶液中糖度、含糖量/span/ppspan style="font-size: 14px "  22 标准旋光管旋光仪: 测旋光度标准,检验旋光仪准确度/span/ppspan style="font-size: 14px "  23 超净水器: 制超净水/span/ppspan style="font-size: 14px "  24 钠离子浓度计: 测钠离子浓度/span/ppspan style="font-size: 14px "  25 尘埃粒子计数器: 测定空气中的微粒/span/ppspan style="font-size: 14px "  26 永停滴定仪: 根据电们变化指示滴定终点的滴定用仪器/span/ppspan style="font-size: 14px "  27 卡尔费休水份测定仪: 测产品含水量/span/ppspan style="font-size: 14px "  28 薄层色谱仪: 定性分析/span/ppspan style="font-size: 14px "  29 傅立叶变换红外光谱仪: 定性定量分析/span/ppspan style="font-size: 14px "  30 紫外强度计: 测紫外线强度/span/ppspan style="font-size: 14px "  31 三用紫外线分析仪: 药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量/span/ppspan style="font-size: 14px "  32 生物显微镜: 观察微小物质/span/ppspan style="font-size: 14px "  33 激光粒子数计: 尘埃粒子计数/span/ppspan style="font-size: 14px "  34 多小长飞点扫描仪: 凝胶电冰、薄层板等的精密定量/span/ppspan style="font-size: 14px "  35 风速仪: 测风速/span/ppspan style="font-size: 14px "  36 数字式光度表: 测量可见光辐照强度/span/ppspan style="font-size: 14px "  37 反渗透纯水机: 超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水/span/ppspan style="font-size: 14px "  38 环境参数测试仪: 测试环镜参数/span/ppspan style="font-size: 14px "  39 医用净化工作台: 提供无尘无菌高洁净工作环镜/span/ppspan style="font-size: 14px "  40 紫外线斑点检测仪: 在药物生产研究中,可用来检查荧光药品质量/span/ppspan style="font-size: 14px "  41 浮游菌采样器: 监控空气中细菌总数和检测空气中的和种细菌/span/ppspan style="font-size: 14px "  42 数字白度计: 测试药品白度,以及荧光样品测量/span/ppspan style="font-size: 14px "  43 散射光浊渡仪: 测量水质浊度/span/ppimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/412301e9-c8ac-4781-9755-8f6c05bcbe1f.jpg" title="1.jpg" width="482" height="533" style="width: 482px height: 533px "//p
  • 东方科捷推出液氮低温量子效率测试附件
    光致发光绝对量子效率测量是发光材料表征的重要手段;温度的变化对于表征材料的特殊应用有着重要的影响。2020年首发,东方科捷推出液氮低温量子效率(LN-QE)测试功能附件。 液氮环境下,发光分子被冷冻,发光会增强,特别对于磷光材料;某些磷光材料在室温下发光较弱,不利于光致发光量子效率的准确测量及数据对比,如果在液氮温度下就能很好解决这个问题。 其他特殊材料,比如AIE材料,如果进一步了解聚集导致的空间位阻形成的发光增强,可以对比分子冷冻位阻发光差异。延迟荧光材料,比如热延迟荧光材料,可以对照不同温度调节下的发光差异,结合荧光寿命数据,即可明确给出某些结论。 同理,如果材料发光既有荧光又有磷光,研究者关注磷光部分,希望通过材料设计及修饰提高磷光发光比重,那么,采用这套附件配合磷光光谱仪,即可获得液氮低温的磷光量子效率数据。 由于设计中包括液氮温度和积分球,当然,获得液氮低温下发光材料的吸收光谱,这也是值得兴奋的事情。通常发光材料吸收光谱,不能采用常用的紫外可见近红外分光光度计获得真实数据,我们通常是采用双单色仪(比如荧光光谱仪)同步扫描的方式获得。加上液氮温度和积分球,显然,固体材料的液氮温度下的漫反射吸收数据就垂手可得。 现有设备满足HORIBA荧光光谱仪配合需要,其他设备比如EDI,欢迎合作测试。
  • 耶拿推出紫外-可见分光光度计新品SPECORD 50 PLUS
    德国耶拿分析仪器公司(Analytik Jena AG)近日发布一款全新紫外-可见分光光度计SPECORD 50 PLUS,进而扩展了其双光束分光光度计产品系列。190-1100 nm的光谱范围,结合进一步改进的稳定性和高通量,使得SPECORD 50 PLUS成为一款理想的分光光度计。另外,SPECORD 50 PLUS的石英涂层、优质密封的光学元件确保了其具有最高质量、最高性能以及耐用性。  SPECORD 50 PLUS为多个应用带来了解决方案。对于化学、制药、医学、食品质量控制、环境、生命科学等多个领域,无论是常规分析,还是特殊应用,SPECORD 50 PLUS都能够胜任。  SPECORD 50 PLUS主要特点:  &bull 无需预热,即插即用  &bull 出色的信噪比  &bull 极其快速的测定  &bull 光谱扫描,或固定波长测定  &bull 大的样品室便于快速更换样品和配件  &bull 内置氧化钬滤光片便于自动波长校准  &bull 各种配件适合常规分析以及特殊应用  SPECORD PLUS系列还包括其他型号:  &bull SPECORD 200 PLUS,带固定的光谱带宽,适合定性和定量的常规光度测定应用  &bull SPECORD 210 PLUS,带5个可变的光谱带宽,适合测定对光学分辨率有着最高要求的溶液和固体  &bull SPECORD 250 PLUS,带5个可变的光谱带宽和双单色仪,适合有着很高吸收和较高杂散光的样品
  • 开年第一笔!布鲁克收购透射电镜制造商Nion
    仪器信息网讯 布鲁克公司1月3日宣布收购Nion,一家开发和制造创新型高端扫描透射电子显微镜(STEM)的私人控股企业,同时也是第一家为STEM仪器引入像差校正的公司。Nion是超高能和空间分辨率电子能量损失谱(EELS)的世界领导者,研制的仪器具备超高分辨率图像和超高稳定性。此次收购增强了布鲁克在在材料科学研究方面的产品和技术组合,并为电子衍射晶体学的应用提供了技术基础。  Nion位于美国华盛顿州柯克兰,由Ondrej Krivanek博士和Niklas Dellby博士于1997年创立。在他们的领导下,Nion发展成为全球材料科学研究人员高端STEM的首要供应商。2023年Nion的收入约为800万美元。此次交易的财务细节没有披露。  布鲁克AXS部门总裁Frank Burgaezy博士表示:“我们很高兴能将高端STEM产品、电子显微镜技术和Nion的全新专业知识添加到布鲁克的产品组合中。Nion拥有独特的产品,可用于材料科学电子显微镜中最苛刻的研究应用,布鲁克将为Nion提供覆盖全球市场范围的服务,并在基于Nion电子显微镜和布鲁克晶体学技术的电子衍射晶体学新应用方面进行合作。”  Nion联合创始人Ondrej Krivanek博士补充道:“随着像差校正和超高能量分辨率EELS的引入,Nion彻底改变了STEM技术。凭借我们的产品组合,Nion在全球顶尖科学家中树立了高端STEM产品供应商的良好声誉,也使我们对研究人员的需求有了独特的见解。我们很高兴加入布鲁克,这是一家国际知名的仪器公司,其理念、文化和声誉与我们的公司文化和以研究为导向的目标非常一致。”  关于Nion  Nion是世界级的先进扫描透射电子显微镜(UltraSTEM™ 量程)和其他电子光学仪器供应商。自26年前成立以来,Nion一直与客户密切合作,成为推动电子显微镜技术发展的主要力量。该公司设计和制造先进的冷场发射枪、像差校正器、单色仪、样品台、光谱仪和探测器。这使该公司能够确保所有组件无缝协作,并以集成和易于使用的方式提供世界级的仪器,以满足现实世界的需求。  值得一提的是,Nion公司联合创始人Ondrej L. Krivanek同时也是Gatan公司研发总监。他与其他三位科学家因对像差校正电镜技术的发展做出巨大贡献,曾获得2020年度科维理奖(Kavli Prize)。  附拓展阅读:  像差校正电镜四位传奇老人获科维理奖:一段60年理论-实验-商业化典范  【自传】像差校正电镜技术先驱之Ondrej L. Krivanek
  • 台式扫描电镜飞纳 Phenom ProX 落户湖北军安司法鉴定中心
    飞纳台式扫描电镜 Phenom ProX 于 2015 年 12 月 4 日在湖北军安司法鉴定中心成功验收。飞纳台式扫描电子显微镜的制造商 Phenom World 工厂位于荷兰,Phenom World 只专注于台式电镜领域。2015 年,PW 推出第 4 代产品,分辨率达到 14 纳米,放大 13 万倍,这是 Phenom World 不断努力,提高产品性能的结果。此次湖北军安司法鉴定中心购买的就是分辨率 14 纳米,放大倍数 13 万倍的电镜能谱一体机 Phenom ProX。电镜和能谱对鉴定工作至关重要,电镜可以用来观察所需要鉴定的物品的形貌,例如观察一些痕迹,能谱可以对所需要鉴定的物品进行元素分析。可以说,一些蛛丝马迹在飞纳电镜能谱一体机下,将无处遁形。湖北军安司法鉴定中心是湖北省著名的从事文书、痕迹、微量、交通事故、声像资料、汽车零部件技术等司法鉴定的机构,该机构共有 15 个鉴定项目通过了司法部上海科学技术研究所能力验证,名列湖北省鉴定机构第一。该用户样品较多且对能谱准确度要求较高,用户希望采购一台方便操作的台式电镜,可以快速检测样品,同时给出能谱准确度较高的结果。下图为该用户检测车祸现场残留汽车漆片样品的图片及能谱结果:汽车的多层油漆漆片(左)和第二层油漆中含有大量的钛(Ti)(右) 第二层油漆中各元素的质量百分比通过鉴定车祸现场残留的不同汽车漆片可以帮助该用户甄别嫌疑车辆,为案件的侦查提供有力的证据。该机构的电镜操作员在飞纳电镜工程师的耐心指导下已可以熟练操作飞纳台式电镜并获得了培训合格证书。用户认真学习飞纳电镜操作顺利拿到培训合格证书飞纳电镜操作简易,非常适合没有扫描电镜操作经验的用户,且飞纳电镜采用的高单色性 CeB6 灯丝可带来高分辨率,满足该用户所有待观测样品的测试需求。自动马达样品台配合光学导航,仅需 15s 的抽真空时间,可以方便快速地检测样品。能谱 EDS 特有的反卷积拟合功能使得定性和定量更加准确可信。相信飞纳台式电镜可以帮助第三方司法鉴定用户在推动中国司法公正的道路上,贡献自己的力量!注明:此新闻素材湖北军安司法鉴定中心仅授权复纳科学仪器(上海)有限公司使用,如需转载,请注明出处。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制