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分辨率透射电镜

仪器信息网分辨率透射电镜专题为您提供2024年最新分辨率透射电镜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括分辨率透射电镜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的分辨率透射电镜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分辨率透射电镜相关的耗材配件、试剂标物,还有分辨率透射电镜相关的最新资讯、资料,以及分辨率透射电镜相关的解决方案。

分辨率透射电镜相关的论坛

  • 【求助】要购置高分辨透射电镜,请教那个型号较好?

    刚刚在论坛中跟各位大虾学到了很多东西,我们单位近期要购置一台HRTEM,想请教一下哪个型号的比较好?在价格不要太贵,使用比较方便。另外有扫描功能的透射电镜怎么样?分辨率高么?使用率高不高?是不是有STEM配置的就是扫描透射电镜呢?不好意思我是新手,不太懂。刚刚看各位大虾的帖子中是不是日本电子的比较好?2100UHR这个是比较通用的型号么?多谢!lindasun1999@yahoo.com.cn

  • 透射电镜(TEM):揭秘微观世界的奥秘

    今天我将为大家带来一篇关于透射电镜原理、行业应用以及一些令人惊叹的实例的详细探讨。透射电镜作为一种强大的微观成像工具,在科学研究、材料科学和生命科学领域发挥着不可替代的作用。[color=#ff0000][b]透射电镜原理解析[/b][/color]透射电镜是一种通过物质透过性样本的薄片进行观察的高分辨率显微镜。其原理基于电子的波动性,与传统光学显微镜不同,透射电镜使用电子束而非可见光线,因此具有更高的分辨率。[list=1][*][color=var(--tw-prose-bold)]电子源:[/color]透射电镜使用电子枪产生高速电子束。这个电子束的能量通常在几千至几百千伏之间,相比可见光波长更短,因此具有更高的分辨率。[*][color=var(--tw-prose-bold)]透射样本:[/color]样本需要被制备成极薄的切片,以确保电子能够透过样本,形成透射电镜图像。样本通常使用特殊的染色方法,以增强对比度。[*][color=var(--tw-prose-bold)]透射:[/color]电子束透过样本后,通过一系列的电磁透镜系统进行聚焦,最终形成高分辨率的影像。这些影像具有比传统光学显微镜更高的放大倍数。[*][color=var(--tw-prose-bold)]成像系统:[/color]透射电镜的成像系统可以捕捉电子束透过样本后的相互作用,生成高质量的二维或三维图像。[/list][b][color=#ff0000]透射电镜在科学研究中的应用[/color][/b][list=1][*][color=var(--tw-prose-bold)]材料科学:[/color]在材料科学领域,透射电镜被广泛用于研究纳米结构、晶体缺陷和材料的微观性质。通过高分辨率的图像,科学家们能够深入了解材料的原子结构和相互作用。[*][color=var(--tw-prose-bold)]细胞生物学:[/color]在细胞生物学研究中,透射电镜揭示了细胞内部结构的微观细节,如细胞器的形态、核糖体的排列等。这对于理解细胞功能和疾病机制至关重要。[*][color=var(--tw-prose-bold)]纳米技术:[/color]透射电镜在纳米技术研究中扮演着关键角色,帮助科学家们观察和操纵纳米尺度下的材料。这对于纳米电子学、纳米材料和纳米医学的发展具有深远影响。[/list][b][color=#ff0000]透射电镜的新领域探索[/color][/b][list=1][*][color=var(--tw-prose-bold)]生命科学的前沿:[/color]在生命科学领域,透射电镜正在探索单个生物分子的结构和相互作用。这为药物设计和生物医学研究提供了宝贵的信息。[*][color=var(--tw-prose-bold)]量子领域的启示:[/color]透射电镜在量子领域的研究中也展现了巨大潜力。科学家们正在利用透射电镜来观察和分析量子物质的行为,推动了量子信息和计算的发展。[/list][color=#ff0000][b]行业前景和挑战[/b][/color]透射电镜作为一项关键的实验室工具,其应用领域日益拓宽。然而,面临的挑战包括对样本制备的要求高、仪器昂贵以及操作技能的需求。未来,随着技术的不断创新,这些挑战有望逐渐得到解决,推动透射电镜在更多领域中的广泛应用。[b][color=#ff0000]结语[/color][/b]透射电镜的发展和应用为我们提供了一扇探索微观世界的窗户。从材料科学到生命科学,透射电镜的应用范围不断扩大,为科学研究、工程创新和医学进步提供了重要支持。通过深入了解透射电镜的原理和应用,我们有望揭开更多微观世界的奥秘,推动科学的边界不断拓展。如果你对透射电镜领域有更多疑问或想要分享相关经验,请在评论中留言,我们共同探索这个令人着迷的科学领域。

  • 透射电镜磁性样品筛查解决方案

    透射电子显微镜是材料微观结构表征的重要仪器,由于电镜的结构特点,磁性粉末样品很容易污染电镜,造成分辨率的下降。现有磁性样品的预处理方法,不能完全避免磁性样品对电镜的损坏。根据透射电镜的测试经验,我们利

  • 场发射透射电镜相比于灯丝透射电镜的优势

    单位有台HRTEM,JEM2100的,六硼化镧灯丝现在准备买一台JEM2100F,就是场发射超高分辨透射电镜,大家都说这个好,发文章也是更倾向于用这个,可是究竟好在哪里呢,目前我只是很浅显的知道,2100F,是把灯丝换成了场发射,分辨率会提高,除此之外还有什么优点呢,更深层次的优势大家都进来说说。还有配上STEM配件,又有哪些特殊用途呢?

  • 【原创】看见过电制冷的透射电镜能谱吗?

    总结了一下透射电镜目前的液氮制冷Si(Li)晶体的能谱仪存在的不足,如下:1.需要消耗液氮,每周两次,透射的能谱位置较高,添加液氮非常不方便。2.由于透射能谱大都水平安装,大家都知道能谱加满液氮重量非常大,因此能谱底座需要支架支撑。3.Si(Li)探测器对于输入信号有严格要求,信号强了一般10000cps,快门会自动关闭,因此做透射电镜能谱的时候需要寻找薄区,套光阑,往往做一个样需要话很长的时间去调整测试条件。4.快门装置易损坏,不是很稳定。5.死时间,透射电镜一般信号都很强在能谱分析的时候会死时间很大效率低。6.对于高分辨电镜,液氮灌里的极小的冰块也会产生很大的噪音,造成图象震颤。7.分辨率,Si(Li)的分辨率一般在1k~3kcps的低输入计数下测量,分辨率标准是138ev,好一点的晶体可以达到133的标准。如果能有一款电制冷的SDD透射电镜能谱,那好处是显而易见的,如下:1.无需液氮消耗,无需任何消耗品,当然电是需要的2.电制冷的SDD探测器仅2.5公斤左右,小巧,美观,无需支架,不会造成镜筒倾斜。3.最大的好处是SDD电制冷能允许高达700,000cps的输入计数,因此在做能谱分析的时候无需苦苦寻找适合分析的薄区。4.因为允许700000cps的输入计数,因此无需快门自动保护,减少了易损的机械部件,当然也就更稳定了。5.由于采用SDD晶体加上专门定做的高速信号处理器,死时间大大减少,效率提高很多。6.无需任何冷媒和机械制冷装置,因此不会产生震动,非常适合高分辨电镜。7.分辨率,SDD电制冷透射能谱的分辨率保持在133ev以内,测试条件是150,000cps以内的任何计数下。综上,如果价格相差不是特别悬殊的情况下,您还会选择液氮制冷的能谱吗?

  • 【分享】透射电镜TEM的基本知识

    利用电子,一般是利用电子透镜聚焦的电子束,形成放大倍数很高的物体图像的设备。 电子显微镜(以下简称电镜)属电子光学仪器。由于电子的德布罗意波波长比光波短几个量级,所以电镜具有高分辨成像的能力。首先发明的是透射电镜,由M.诺尔和E.鲁斯卡于1932年发明并突破了光学显微镜分辨极限。透射电子显微镜是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像。通常,透射电子显微镜的分辨率为0.1~0.2nm,放大倍数为几万~百万倍,用于观察超微结构,即小于0.2?m、光学显微镜下无法看清的结构,又称"亚显微结构"。透射电镜(TEM) 样品必须制成电子能穿透的,厚度为100~2000埃的薄膜。成像方式与光学生物显微镜相似,只是以电子透镜代替玻璃透镜。放大后的电子像在荧光屏上显示出来. 透射电子显微镜的成像原理可分为三种情况: 吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗。早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。 衍射像:电子束被样品衍射后,样品不同位置的衍射波振幅分布对应于样品中晶体各部分不同的衍射能力,当出现晶体缺陷时,缺陷部分的衍射能力与完整区域不同,从而使衍射钵的振幅分布不均匀,反映出晶体缺陷的分布。 相位像:当样品薄至100?以下时,电子可以传过样品,波的振幅变化可以忽略,成像来自于相位的变化。 组件 电子枪:发射电子,由阴极、栅极、阳极组成。阴极管发射的电子通过栅极上的小孔形成射线束,经阳极电压加速后射向聚光镜,起到对电子束加速、加压的作用。 聚光镜:将电子束聚集,可用已控制照明强度和孔径角。 样品室:放置待观察的样品,并装有倾转台,用以改变试样的角度,还有装配加热﹑冷却等设备。 物镜:为放大率很高的短距透镜,作用是放大电子像。物镜是决定透射电子显微镜分辨能力和成像质量的关键。 中间镜:为可变倍的弱透镜,作用是对电子像进行二次放大。通过调节中间镜的电流﹐可选择物体的像或电子衍射图来进行放大。 透射镜:为高倍的强透镜,用来放大中间像后在荧光屏上成像。 此外还有二级真空泵来对样品室抽真空、照相装置用以记录影像。 透射电镜衬度(反差)的来源    TEM衬度的形成,物镜后焦面是起重要作用的部位。电子经样品散射后,相对光轴以同一角度进入物镜的电子在物镜后焦面上聚焦在一个点上。散射角越大,聚焦点离轴越远,如果样品是一个晶体,在后焦面上出现的是一幅衍射图样。与短晶面间距(或者说"高空间频率")对应的衍射束被聚焦在离轴远处。在后焦面上设有一个光阑。它截取那一部分电子不但对衬度,而且对分辨本领有直接的影响。如果光阑太小,把需要的高空间频率部分截去,那么和细微结构对应的高分辨信息就丢失了(见阿贝成像原理)。  样品上厚的部分或重元素多的部分对电子散射的几率大。透过这些部分的电子在后焦面上分布在轴外的多。用光阑截去部分散射电子会使"质量厚度"大的部位在像中显得暗。这种衬度可以人为地造成,如生物样品中用重元素染色,在材料表面的复形膜上从一个方向喷镀一层金属,造成阴阳面等。散射吸收(指被光阑挡住)衬度是最早被人们所认识和利用的衬度机制。就表面复型技术而言,它的分辨本领可达几十埃。至于晶体样品的衍衬像和高分辨的点阵像的衬度来源,见点阵像和电子衍衬像。 应用 透射电子显微镜在材料科学、生物学上应用较多。由于电子易散射或被物体吸收,故穿透力低,样品的密度、厚度等都会影响到最后的成像质量,必须制备更薄的超薄切片,通常为50~100nm。所以用透射电子显微镜观察时的样品需要处理得很薄。常用的方法有:超薄切片法、冷冻超薄切片法、冷冻蚀刻法、冷冻断裂法等。对于液体样品,通常是挂预处理过的铜网上进行观察。

  • 【分享】透射电镜样品制备

    透射电镜的样品制备是一项较复杂的技术,它对能否得到好的TEM像或衍射谱是至关重要的.投射电镜是利用样品对如射电子的散射能力的差异而形成衬度的,这要求制备出对电子束"透明"的样品,并要求保持高的分辨率和不失真.  电子束穿透固体样品的能力主要取决加速电压,样品的厚度以及物质的原子序数.一般来说,加速电压愈高,原子序数愈低,电子束可穿透的样品厚度就愈大.对于100~200KV的透射电镜,要求样品的厚度为50~100nm,做透射电镜高分辨率,样品厚度要求约15nm(越薄越好).  透射电镜样品可分为:粉末样品,薄膜样品,金属试样的表面复型.不同的样品有不同的制备手段,下面分别介绍各种样品的制备.  (1)粉末样品  因为透射电镜样品的厚度一般要求在100nm以下,如果样品厚于100nm,则先要用研钵把样品的尺寸磨到100nm以下,然后将粉末样品溶解在无水乙醇中,用超声分散的方法将样品尽量分散,然后用支持网捞起即可.  (2)薄膜样品  绝大多数的TEM样品是薄膜样品,薄膜样品可做静态观察,如金相组织;析出相形态;分布,结构及与基体取向关系,错位类型,分布,密度等;也可以做动态原位观察,如相变,形变,位错运动及其相互作用.制备薄膜样品分四个步骤:  a将样品切成薄片(厚度100~200微米),对韧性材料(如金属),用线锯将样品割成小于200微米的薄片;对脆性材料(如Si,GaAs,NaCl,MgO)可以刀将其解理或用金刚石圆盘锯将其切割,或用超薄切片法直接切割.  b切割成φ3mm的圆片  用超声钻或puncher将φ3mm薄圆片从材料薄片上切下来.  c预减薄  使用凹坑减薄仪可将薄圆片磨至10μm厚.用研磨机磨(或使用砂纸),可磨至几十μm.  d终减薄  对于导电的样品如金属,采用电解抛光减薄,这方法速度快,没有机械损伤,但可能改变样品表面的电子状态,使用的化学试剂可能对身体有害.  对非导电的样品如陶瓷,采用离子减薄,用离子轰击样品表面,使样品材料溅射出来,以达到减薄的目的.离子减薄要调整电压,角度,选用适合的参数,选得好,减薄速度快.离子减薄会产生热,使样品温度升至100~300度,故最好用液氮冷却样品.样品冷却对不耐高温的材料是非常重要的,否则材料会发生相变,样品冷却还可以减少污染和表面损伤.离子减薄是一种普适的减薄方法,可用于陶瓷,复合物,半导体,合金,界面样品,甚至纤维和粉末样品也可以离子减薄(把他们用树脂拌合后,装入φ3mm金属管,切片后,再离子减薄).也可以聚集离子术(FIB)对指定区域做离子减薄,但FIB很贵.  对于软的生物和高分子样品,可用超薄切片方法将样品切成小于100nm的薄膜.这种技术的特点是样品不会改变,缺点是会引进形变.  (3)金属试样的表面复型  即把准备观察的试样的表面形貌(表面显微组织浮凸)用适宜的非晶薄膜复制下来,然后对这个复制膜(叫做复型)进行透射电镜观察与分析.复型适用于金相组织,断口形貌,形变条纹,磨损表面,第二相形态及分布,萃取和结构分析等.  制备复型的材料本身必须是"无结构"的,即要求复型材料在高倍成像时也不显示其本身的任何结构细节,这样就不致干扰被复制表面的形貌观察和分析.常用的复型材料有塑料,真空蒸发沉积炭膜(均为非晶态物质) .  常用的复型有:a塑料一级复型,分辨率为10~20nm;b炭一级复型,分辨率2nm,c塑料-炭二级复型,分辨率10~20nm;d萃取复型,可以把要分析的粒子从基体中提取出来,这种分析时不会受到基体的干扰.  除萃取复型外,其余复型只不过是试样表面的一个复制品,只能提供有关表面形貌的信息,而不能提供内部组成相,晶体结构,微区化学成分等本质信息,因而用复型做电子显微分析有很大的局限性,目前,除萃取复型外,其他复型用的很少.

  • 【转帖】透射电镜的基本知识

    透射电子显微镜 TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE 利用电子,一般是利用电子透镜聚焦的电子束,形成放大倍数很高的物体图像的设备。   电子显微镜(以下简称电镜)属电子光学仪器。由于电子的德布罗意波波长比光波短几个量级,所以电镜具有高分辨成像的能力。首先发明的是透射电镜,由M.诺尔和E.鲁斯卡于1932年发明并突破了光学显微镜分辨极限。透射电子显微镜是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像。通常,透射电子显微镜的分辨率为0.1~0.2nm,放大倍数为几万~百万倍,用于观察超微结构,即小于0.2?m、光学显微镜下无法看清的结构,又称"亚显微结构"。透射电镜 (TEM) 样品必须制成电子能穿透的,厚度为100~2000埃的薄膜。成像方式与光学生物显微镜相似,只是以电子透镜代替玻璃透镜。放大后的电子像在荧光屏上显示出来. 透射电子显微镜的成像原理可分为三种情况: 吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗。早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。 衍射像:电子束被样品衍射后,样品不同位置的衍射波振幅分布对应于样品中晶体各部分不同的衍射能力,当出现晶体缺陷时,缺陷部分的衍射能力与完整区域不同,从而使衍射钵的振幅分布不均匀,反映出晶体缺陷的分布。 相位像:当样品薄至100?以下时,电子可以传过样品,波的振幅变化可以忽略,成像来自于相位的变化。 组件 电子枪:发射电子,由阴极、栅极、阳极组成。阴极管发射的电子通过栅极上的小孔形成射线束,经阳极电压加速后射向聚光镜,起到对电子束加速、加压的作用。 聚光镜:将电子束聚集,可用已控制照明强度和孔径角。 样品室:放置待观察的样品,并装有倾转台,用以改变试样的角度,还有装配加热﹑冷却等设备。 物镜:为放大率很高的短距透镜,作用是放大电子像。物镜是决定透射电子显微镜分辨能力和成像质量的关键。 中间镜:为可变倍的弱透镜,作用是对电子像进行二次放大。通过调节中间镜的电流﹐可选择物体的像或电子衍射图来进行放大。 透射镜:为高倍的强透镜,用来放大中间像后在荧光屏上成像。 此外还有二级真空泵来对样品室抽真空、照相装置用以记录影像。 透射电镜衬度(反差)的来源    TEM衬度的形成,物镜后焦面是起重要作用的部位。电子经样品散射后,相对光轴以同一角度进入物镜的电子在物镜后焦面上聚焦在一个点上。散射角越大,聚焦点离轴越远,如果样品是一个晶体,在后焦面上出现的是一幅衍射图样。与短晶面间距(或者说"高空间频率")对应的衍射束被聚焦在离轴远处。在后焦面上设有一个光阑。它截取那一部分电子不但对衬度,而且对分辨本领有直接的影响。如果光阑太小,把需要的高空间频率部分截去,那么和细微结构对应的高分辨信息就丢失了(见阿贝成像原理)。  样品上厚的部分或重元素多的部分对电子散射的几率大。透过这些部分的电子在后焦面上分布在轴外的多。用光阑截去部分散射电子会使"质量厚度"大的部位在像中显得暗。这种衬度可以人为地造成,如生物样品中用重元素染色,在材料表面的复形膜上从一个方向喷镀一层金属,造成阴阳面等。散射吸收(指被光阑挡住)衬度是最早被人们所认识和利用的衬度机制。就表面复型技术而言,它的分辨本领可达几十埃。至于晶体样品的衍衬像和高分辨的点阵像的衬度来源,见点阵像和电子衍衬像。 应用 透射电子显微镜在材料科学、生物学上应用较多。由于电子易散射或被物体吸收,故穿透力低,样品的密度、厚度等都会影响到最后的成像质量,必须制备更薄的超薄切片,通常为50~100nm。所以用透射电子显微镜观察时的样品需要处理得很薄。常用的方法有:超薄切片法、冷冻超薄切片法、冷冻蚀刻法、冷冻断裂法等。对于液体样品,通常是挂预处理过的铜网上进行观察。

  • 高分辨透射电镜傅立叶转换

    高分辨透射电镜傅立叶转换

    各位高手好,我最近刚刚开始接触高分辨透射电镜的傅立叶转化,我的高分辨的相片做的不怎么好,我的样品是金纳米颗粒,低倍下看到的金颗粒尺寸从5,6个纳米到20个纳米都有,我想知道这些不同粒径的金颗粒有什么区别,先附上其中一个样品的照片,下面是自己做的傅立叶转化衍射花样和反傅立叶转换后的图,还有,这个傅立叶转换的衍射花样能看到什么? 我有很多不懂的, 希望各位前辈不吝赐教,先行谢谢,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404231029_497112_2198713_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404231029_497113_2198713_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404231030_497114_2198713_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404231030_497115_2198713_3.jpg

  • 【原创】期待国产场发射透射电镜

    大家实验室的透射电镜估计都是进口的,不过2007年国家启动了“场发射枪透射电子显微镜的研制”项目,由北航的姚骏恩院士牵头。网上的信息很少,不知道研制进展如何,谁能不能介绍一下目前的进展。非常期待能够看到中国人自己造的透射电镜。网上找到的两个老新闻:姚俊恩院士负责的“十一五”国家科技支撑计划课题通过论证 2007年2月6日下午,由科技部组织的“十一五”国家科技支撑计划课题“场发射枪透射电子显微镜的研制”实施方案论证会在我校举行。该“十一五”国家科技支撑计划课题由北航牵头,联合北京中科科仪技术发展有限责任公司和北京有色金属研究总院共同承担,项目负责人为北航理学院姚骏恩院士。... ...点击打开链接 风物长宜放眼量——访国家“十一五电镜项目”攻关单位之一、中科科仪张永明总裁... ... 具体到本课题研究内容和主要技术指标的确立,一方面是考虑到了客观实际条件。此次课题实施国家拨给的研制经费是2200万元,要求在三年时间里做出一台实验装置,一台产品样机。应当说无论是经费还是时间都非常紧张,所以在课题的研究试验当中可能会有所取舍。也许有些专家认为我们的技术指标提得有些低(譬如点分辨率0.25nm),提得不是很全面。但我本人的看法是,在目前现有的客观条件下,我们必须要从实事求是的角度出发,同时也要兼顾到现有的国情,开发出的产品首先满足一定范围内的用户提出的可靠、实用的要求。... ...点击打开链接

  • 【求助】高分辩透射电镜HRTEM

    我作了高分辩透射电镜分析,测出实际的晶面间距是0.63nm,但是XRD上的d值为0.476nm,我想请问HRTEM测出的晶面间距是不是会有比较大的误差而引起与d值对应不上的情况呢?是不是要找出两个晶面,分别测量出面间距,他们的比值与XRD上的d1,d2比值吻合即可说明是这种物质呢?谢谢!

  • 【讨论】扫描电镜上的透射分辨率如何?

    今天遇到一位同行,说是Hitachi的冷场扫描,电镜上有透射功能,问问我们如何制样。我想知道这个功能分辨率多少?另外,透射模式下也有明场暗场,操作是不是和透射里直接移光阑的那个方法类似呢?多谢!

  • 透射电镜名家系列讲座预约报名,火爆进行中

    透射电镜名家,章效锋博士的透射电镜系列讲座,即将开讲啦~[align=left]预约报名,请戳 ——[url=http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_3668.html]http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_3668.html[/url][/align][color=#1f497d][color=#ff0000][b]报名观看“效锋讲堂”,更有机会获得章效锋博士亲笔签名的《显微传》一书,带您了解更加清晰的纳米世界。[/b][/color][/color][color=#ff0000][b][/b][/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b]题目:原位环境透射电镜之----原理及仪器时间:5月17日 10:00 AM课程描述:[/b][align=left]原位环境透射电镜是指一类特殊功能的透射电镜设备,可在电镜中样品区域提供气体或者液体环境。如果与对样品的物理刺激相结合,即可对所研究材料结构或成分变化进行高分辨率的动态观察,这就是近几年来蓬勃发展并受到广泛关注的原位环境透射电子显微术。本讲座将对这一技术的来历、原理、以及对设备的要求给与较详细讲解。[/align][b]讲师简介:[/b][align=left]章效锋博士,具有超过20年利用前沿电子显微术对超导材料、纳米材料、薄膜材料、陶瓷材料、半导体材料、以及合金材料的结构及成份进行定量分析的经验;对于材料科学中物质的合成-结构-物性间的关联性具有广泛的研究。自2006年起受聘担任日立高新技术公司电子显微镜研发资深经理及透射电镜全球专家,主要工作包括电子显微镜技术及产品的研发、改进、推广,高端电镜产品市场的培养和技术支持。[/align]

  • 高校科研院所今日正在招聘,高分辨率冷冻透射电镜技术支撑岗-北京市,坐标北京市,高薪寻找不一样的你!

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-92579.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]高分辨率冷冻透射电镜技术支撑岗-北京市[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责: 负责生物成像中心高分辨率冷冻透射电镜以及相关附属设备的运行管理与维护、技术服务和培训,参与冷冻电镜相关方法学研究工作。岗位要求:博士研究生学历,具有物理学、材料学、生物学、化学、电子显微学等相关理工学科专业背景;有冷冻电镜使用和维护经验,或有技术方法学研究经验者优先;热爱技术支撑工作,勤勉认真,有钻研精神、较强的责任心和团队合作精神;具备较好的英语口语交流和英语科技论文阅读写作能力。招聘办法及要求1、符合以上岗位要求的应聘者需通过电子邮件提交应聘材料,从即日起至招满为止。2、应聘材料包括:个人简历;能证明本人能力、水平的相关资料电子版证书(学历、学位证书、获奖证书、专业技术职务任职证明材料、代表性论文等)。3、所人事处根据工作职责和任职条件对报名人员进行资格审查,通过审查者另行通知面试时间。中国科学院生物物理研究所蛋白质科学研究平台是基础科研的公共技术支撑机构,负责研究所大型科研仪器设备设施的运行管理、开放共享技术服务、实验技术与方法创新研究等。生物成像中心是平台下设的基于电子显微成像、高分辨荧光成像及生物样品制备和数据分析技术为一体的前沿生物成像技术支撑单元,承担着所内外冷冻电镜高分辨成像、细胞超微结构成像、大尺度三维结构重构、高分辨荧光成像和多尺度光镜-电镜关联成像的等相关技术的支撑服务工作。因岗位需要,拟招聘技术支撑工程师岗位(事业编制)一名,聘用人员待遇按国家、中国科学院和本所相关政策制度执行。中国科学院生物物理研究所联系人:季老师[b]公司介绍:[/b] 为更精准的帮用户选择高校,科研院所相关就业机会,特发布此职位专区,便于求职者第一时间锁定优质的就业机会。...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-92579.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 【求助】请教如何分析“高分辨透射电镜下拍摄的晶格像”

    【求助】请教如何分析“高分辨透射电镜下拍摄的晶格像”

    我想向您请教一下如何分析“高分辨透射电镜下拍摄的晶格像”,或者向帮我推荐一下参考书,[font=宋体][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004261144_214729_1930376_3.jpg[/img]这张晶格像,让外行的我看不出区别,但是记得当时透射老师说这张照片“[color=fuchsia][size=3][font=宋体][color=#000000]在一个带轴上匹配,过渡区窄,衍射条纹存在倍周期的的关系等等”优点,但是我还是不会分析,这张照片左边是Ti2O3,右边是TiN,不知道“过渡区”在哪儿,晶带轴是哪一个,衍射条文如何测量。我的目的是找出Ti2O3和TiN在晶面上的匹配关系,我通过错配度理论计算,在(001)晶面平行时,匹配比较好,现在我就是想验证一下,我的理论计算结果,它们是不是在(001)匹配,不知道这张照片能不能说明问题。[/color][/font][/size][/color][/font]

  • 扫描电镜(SEM)分辨率的四个基本影响要素

    扫描电镜(SEM)是介于透射电镜和光学显微镜之间的一种微观形貌观察手段,可直接利用样品表面材料的物质性能进行微观成像。[align=center][b][color=#ff0000]扫描电镜的优点[/color][/b][/align]①有较高的放大倍数,20-20万倍之间连续可调;②有很大的景深,视野大,成像富有立体感,可直接观察各种试样凹凸不平表面的细微结构;③试样制备简单。[align=center][b][color=#ff0000]影响扫描电镜(SEM)的几大要素[/color][/b][/align][b][color=#ff0000]分辨率[/color][/b]影响扫描电镜的分辨本领的主要因素有:A. 入射电子束束斑直径:为扫描电镜分辨本领的极限。一般,热阴极电子枪的最小束斑直径可缩小到6nm,场发射电子枪可使束斑直径小于3nm。B. 入射电子束在样品中的扩展效应:扩散程度取决于入射束电子能量和样品原子序数的高低。入射束能量越高,样品原子序数越小,则电子束作用体积越大,产生信号的区域随电子束的扩散而增大,从而降低了分辨率.C. 成像方式及所用的调制信号:当以二次电子为调制信号时,由于其能量低(小于50 eV),平均自由程短(10~100 nm左右),只有在表层50~100 nm的深度范围内的二次电子才能逸出样品表面, 发生散射次数很有限,基本未向侧向扩展,因此,二次电子像分辨率约等于束斑直径。当以背散射电子为调制信号时,由于背散射电子能量比较高,穿透能力强,可从样品中较深的区域逸出(约为有效作用深度的30%左右)。在此深度范围,入射电子已有了相当宽的侧向扩展,所以背散射电子像分辨率要比二次电子像低,一般在500~2000nm左右。如果以吸收电子、X射线、阴极荧光、束感生电导或电位等作为调制信号的其他操作方式,由于信号来自整个电子束散射区域,所得扫描像的分辨率都比较低,一般在l 000 nm或l0000nm以上不等。[b][color=#ff0000]放大倍数[/color][/b]扫描电镜的放大倍数可表示为M =Ac/As式中,Ac—荧光屏上图像的边长;As—电子束在样品上的扫描振幅。一般地,Ac 是固定的(通常为100 mm),则可通过改变As 来改变放大倍数。目前,大多数商品扫描电镜放大倍数为20~20,000倍,介于光学显微镜和透射电镜之间,即扫描电镜弥补了光学显微镜和透射电镜放大倍数的空挡。[b][color=#ff0000]景 深[/color][/b]景深是指焦点前后的一个距离范围,该范围内所有物点所成的图像符合分辨率要求,可以成清晰的图像;也即,景深是可以被看清的距离范围。扫描电子显微镜的景深比透射电子显微镜大10倍,比光学显微镜大几百倍。由于图像景深大,所得扫描电子像富有立体感。电子束的景深取决于临界分辨本领d0和电子束入射半角αc。其中,临界分辨本领与放大倍数有关,因人眼的分辨本领约为0.2 mm, 放大后,要使人感觉物像清晰,必须使电子束的分辨率高于临界分辨率d0 :电子束的入射角可通过改变光阑尺寸和工作距离来调整,用小尺寸的光阑和大的工作距离可获得小的入射电子角。[b][color=#ff0000]衬 度[/color][/b]包括:表面形貌衬度和原子序数衬度。表面形貌衬度由试样表面的不平整性引起。原子序数衬度指扫描电子束入射试祥时产生的背散射电子、吸收电子、X射线,对微区内原子序数的差异相当敏感。原子序数越大,图像越亮。二次电子受原子序数的影响较小。高分子中各组分之间的平均原子序数差别不大;所以只有—些特殊的高分子多相体系才能利用这种衬度成像。

  • 【求助】粉末样品高分辨透射电镜照片分析求助

    【求助】粉末样品高分辨透射电镜照片分析求助

    我有一粉末样品,粒度为几个微米到几十个微米,最近刚请别人帮我做了个高分辨透射电镜,我本来的目的是想看其中的某种物质(含量为20%)在粉尘中的赋存状态:是被其它颗粒包裹,还是单独存在?现在给我的结果是几张照片,雪花一样的,不知道该怎么看,大家能帮助我一下吗?感激不尽。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904171832_144922_1608108_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904171833_144923_1608108_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904171834_144924_1608108_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904171834_144925_1608108_3.jpg[/img]以后图片尽量直接上传,方便大家阅读。

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