电子烟原理

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  • 1.中瑞祥便携式磷酸盐测定仪水质检测仪 ZRX-18041 微电脑光电子比色检测原理 一、磷酸盐测定仪 磷酸盐检测仪 磷酸盐分析仪概述磷酸盐测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的磷酸盐浓度检测,以便控制水的磷酸盐达到规定的水质标准 二、磷酸盐测定仪 磷酸盐检测仪 磷酸盐分析仪原理:本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变成蓝色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较蓝色深浅从而得到磷酸盐的浓度大小。磷酸盐测定仪 磷酸盐检测仪 磷酸盐分析仪技术参数测量范围 0-2.0mg/L分辨率 0.001mg/L重复性 ≤2%示值误差 ±5%FS±1个字充电器 AC 220V 50Hz三.特点: 1.微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。2.可自动调零和5点自动校正。3.高性能锂电池,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。4. 采用高精度电路系统,低漂移,仪器能长时间稳定工作,水样放入试剂即可读数.5. 本仪器采用特制高强度长寿命光源,恒光源半导体发光器光源稳定,其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。6.仪表分辨率高达0.001mg/L。 7. 交直流两用,携带方便,除了能在实验室和固定场所使用外,还可直接现场取水样测量和野外使用。 1.中瑞祥便携式磷酸盐测定仪水质检测仪 ZRX-18041 微电脑光电子比色检测原理 一、磷酸盐测定仪 磷酸盐检测仪 磷酸盐分析仪概述磷酸盐测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的磷酸盐浓度检测,以便控制水的磷酸盐达到规定的水质标准。 二、磷酸盐测定仪 磷酸盐检测仪 磷酸盐分析仪原理: 本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变成蓝色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较蓝色深浅从而得到磷酸盐的浓度大小。磷酸盐测定仪 磷酸盐检测仪 磷酸盐分析仪技术参数测量范围 0-2.0mg/L分辨率 0.001mg/L重复性 ≤2%示值误差 ±5%FS±1个字充电器 AC 220V 50Hz三.特点: 1.微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。2.可自动调零和5点自动校正。3.高性能锂电池,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。4. 采用高精度电路系统,低漂移,仪器能长时间稳定工作,水样放入试剂即可读数.5. 本仪器采用特制高强度长寿命光源,恒光源半导体发光器光源稳定,其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。6.仪表分辨率高达0.001mg/L。 7. 交直流两用,携带方便,除了能在实验室和固定场所使用外,还可直接现场取水样测量和野外使用。 2.超声波声强测量仪 ZRX-18040用于检测超声波在液体中 超声波声强测量仪 是一种用于检测超声波在液体中能量辐射大小的仪器, 能实时测量诸如超声波清洗机水槽内的超声能量强弱 频率以及波形曲线 声强量程 0.00-200/260(W/cm2) 测量精度 0.01(W/cm2) 0.01(KHz) 数据显示 声强最大值、平均值;频率;曲线 可测频率 5KHz-100KHz 探头长度 40cm或60cm任选 耐酸碱性 液体PH4-PH10 供电电源 3.7V×2节循环可充锂离子电池 显示方式 3.2寸TFT彩色显示屏(480×320) 实时显示声强、频率、波形曲线 仪器尺寸 216×100×36(mm) 典型用途 检测清洗机在液体内的辐射强度、频率 仪器重量 386(g)不含锂电池 3.面筋测定系统 面筋洗涤仪 面筋指数仪 面筋烘干仪 型号:ZRX-18039 产品概述及特点 概述:ZRX-18039 面筋测定系统是专业用于测定面粉中干、湿面筋含量与面筋质量的仪器,适用于小麦粉、硬小麦、粗小麦、谷元粉等的测定。面粉的面筋数量和质量对于生产的面包、饼干、面条等产品的质量有很大影响。比如湿面筋含量越高,烘培出的面包体积越大。虽然面筋由蛋白质组成,但是面粉中的蛋白含量并不能真实反映面筋的质量,很多情况下高蛋白含量的小麦,面筋含量很低。面筋仪通过测定揉制面团后形成的面筋的数量和筋力强弱,客观准确地评价面团特性,是检测面筋质量的标准检测仪器 特点:性能稳定,设计可靠,可用于粮食储藏库或其他恶劣环境的粮食采购区域 操作简单,自动化程度高,非技术人员也容易操作 快速分析,整个测试过程少于10分钟 双样品测定,测试效率高 符合的国家国际标准:AACC/No. 38-12.02、ICC/No. 155&158、CC/No. 137/1、ISO 21415 GB/T 5506.2 三、产品技术参数 1、官方认可的认证方法:检测方法符合 AACC/No. 38-12.02 、ICC/No. 155&158、ICC/No. 137/1 ISO 21415、GB/T 5506.2; 2、电源:220V AC 50Hz 180W; 3、外形尺寸:320mm×400mm×280mm; ★4、采用进口阻尼电磁铁,工作中无异响,噪音小; 5、滤网采用瑞典进口合成树脂,工作寿命长; ★6、配有4.3寸彩色显示屏提示,稳定准确,内置成熟程序机器人监控调整实验时间、温度、出水量等; 4.新品振动测量仪/手持振动测量仪/故障诊断仪/振动检测仪 型号:ZRX-18038 慨述: 随着设备故障诊断及状态监测技术的日益推广及普,对检测仪器提出了更高的要求。振动测量仪广泛应用于石油、化工、冶金、机械、矿山、烟草等行业。 振动测量仪是一种数字显示多功能振动测量仪器。该仪器配有压电式加速度计和磁吸座,能方便地测量出机械振动的加速度值(A)、速度值(V)、位移值(M),测量结果均为真有效值读数。 该仪器采用集成化设计,结构紧凑合理。9V充电池供电。触摸按键开关。3位半液晶显示示值、整机外观美观大方,是较为理想的便携式测量仪器。该仪器适用于各种设备的点检、巡检、定期检,能方便地进行各种机械设备的状态监测和故障诊断。 主要技术指标: 1.加速度测量范围: 0—19.99.00g(有效值) 2—10000 HZ (频率响应) 2.速度测量范围:0—19.99.cm/s (有效值) 3—1000 HZ (频率响应) 3.位移测量范围: 0—19.99mm(峰峰值) 3—200 HZ (频率响应) 4.测量误差范围: ≤5% 5.传感器类型: 压电式加速度传感器 5.在线氨水浓度计 在线密度仪 音叉氨水密度/浓度计 型号:ZRX-18035 介绍 在线密度/浓度计用于测量罐体和管道中液体介质的浓度。浓度测量是产品生产工艺中重要的过程控制,音叉密度/浓度计可用作固含量或浓度值等其他质量控制参数的指示器。可满足用户对密度、浓度、固含量的多种测量要求。 ◆ 工作原理在线密度/浓度计,是使用声波频率信号源对金属音叉进行激励,并使音叉处于中心频率下自由振动,此频率与接触液体的密度有着相联对应关系,因而通过对频率的分析可测量液体的密度,再进行温补可消除系统的温漂;而浓度则根据对应液体密度和浓度的关系式可计算出25℃温度下的浓度值。 ◆ 应用行业1、石化行业:柴油、汽油、乙烯等。2、化工行业:硫酸、盐酸、硝酸、氯乙酸、氨水、甲醇、乙醇、盐水、氢氧化钠、冷冻液、碳酸钠、甘油、双氧水等。3、制药行业:药液、生物液体、醇提、丙酮、酒精回收等。4、食品及饮料行业:糖水、果汁、酿造、奶油等。5、电池、电解液行业:硫酸、氢氧化锂等。6、环保行业:脱硫(石灰浆、石膏浆)、脱硝(氨水、尿素)、废水处理mvr(酸、碱、盐回收)等。产品性能 精度 ±0.001g/cm3 ±0.25% 工作范围 0~2g/cm3 0~100% 重复性 ±0.0001g/cm3 ±0.1% 过程温度影响(已校正) ±0.0001g/cm3 ±0.1% (每℃) 过程压力影响(已校正) 忽略不计 忽略不计 (1)上述精度适用于标定范围0.8–1.5g/cm3(800﹣1500 kg/m3)。 (2)液体的粘度最大可达2000cP。 (3)温度影响指的是因过程流体温度偏离工厂标定温度而引起的最大测量偏差。(4)压力影响定义为:由于过程压力偏离标定压力而引起的传感器流量和密度敏感度的变化。温度规格过程温度 标准:–25℃~+120℃订制:–25℃~+150℃环境温度 –25℃~+85℃温度系数 20ppm/℃(校正后)内置温度传感器 温度芯片 6.活性炭着火点测定仪 触摸屏点火检测仪 型号:ZRX-29593 ZRX-29593 产品介绍1. 将活性炭试样填充石英灼管。2. 炭层高度 25mm±1mm,炭层上部应覆盖厚度为 15mm 石英珠,热电偶尖端置于试料上端 3/4 处,另一热电偶尖端置于炭层下端 3/4 处,用于升温速率控制。 3. 通入干燥、洁净、无油的空气 ,以 20L/min 的流量吹试料 1 小时。 4.将空气流量调到 14.7L/min±0.3L/min ZRX-29593 技术参数 设备系统参数 (气泵、流量计、加热器、石英灼管)防护等级:IP30安装方式:水平安装4.通风流量:≥4m3/h5.空气流量:≤1.6m3/h6.湿度:≤60%相对湿度(无凝结水)7.加热器功率:1000W1.2控制系统参数(PLC、触摸屏、SSR、打印机、温度传感器、配电器件)1.电源:AC220V(系统必须可靠接地)2.控制电源:DC24V3.加热功率:1000W4.加热控制方式:SSR 占空比5.最高温度:≤650℃6.通讯端口规格:RJ457.PLC 模拟量输入: 2 路(K 型热电偶) 8通道尘埃粒子检测仪 型号:ZRX-29591 本仪器采用半导体激光光源,数码显示,其体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,电脑控制,可打印采样结果,测试洁净环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。 最大功耗 40W供电电源 交流电源 220V±10%粒径通道 0.3、0.5、1、2、3、5、7、10(µ m)采样流量 2.83L/min使用环境条件 温度:10℃——30℃湿度:20%——75%大气压力:86kPa——106kPa.允许最大采样浓度 35000 颗/L(尘埃颗粒粒径不大于 0.5µ m),采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体检测周期 1min、2min、10min自净时间 ≤20min 9.在线式红外测温仪 型号:ZRX-29589 ZRX-29589 技术指标测温参数测温范围:-50~600℃/-50~900℃(选配) 测量精度:±1% FS 或±1℃ 重复精度:±0.5% FS或 ±1℃响应时间:150 ms温度分辨率:0.1℃发 射 率:0.10~1.00可调测温方式:瞬时值(TEM)、最大值(MAX)、平均值(AVG)光学参数工作波段:8~14 μm距离系数:20:1 ZRX-29589 电气参数电 源:24V DC ±10%,100mA信号输出:0/4~20mA电流输出环境及物理参数工作温度:-20℃~80℃;储存温度:- 30℃~80℃防护等级:IP65尺 寸:探头Φ14×28 mm,控制盒120×70 mm重 量:0.46Kg电 缆:标配1m。 10.可见分光光度计 型号:ZRX-29586 ZRX-29586 是一款实用型可见分光光度计,广泛应用于教学、化学化工、电力等领域,采用单片微机控制,数码显示自动调0、调100%功能,可通过PC控制实现更精确和灵活的测量要求. ZRX-29586 可见分光光度计技术参数波长范围: 325~1000nm光谱带宽: 4nm波长准确度: ±2.0nm波长重现性:1nm透射比准确度: ±0.5% τ透射比重复性:0.2% τ杂散光: ≤0.05% τ (340nm NaNO2)稳定性: 0.001A/30min(500nm预热后)测光方式: 透过率、吸光度、浓度、能量波长调节:手动光度范围: -0.3~3A显示方式: 4位LED显示检测器: 进口硅光二极管光源: 进口钨灯电源: AC 220V/50Hz 110V/60Hz功率: 120W仪器尺寸: 360×280×190mm主机净重: 9Kg 以上参数资料与图片相对应
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  • 双声道插入式超声波热量表是一款采用美国PhoTime技术的双声道超声波热量测量产品,每一声道都可以达到测量精度,双声道冗余大大提高了流(热)量计的准确度和稳定性,克服了单声道产品不适应流场变化精度不高流(热)量不稳定的缺点.双声道插入式超声波热量表是一款采用美国PhoTime技术的双声道超声波热量测量产品,每一声道都可以达到测量精度,双声道冗余大大提高了流(热)量计的准确度和稳定性,克服了单声道产品不适应流场变化精度不高流(热)量不稳定的缺点.大连海峰超声仪器有限公司生产厂家--河北海峰电子科技有限公司营销总部 海峰超声波流量计、热量表、水表、电磁流量计、插入式电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA水表、NB-LOT水表,双声道插入式流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入式多声道流量计、四声道插入式流量计,四声道插入式热量表等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数;技术特点。价格实惠!优选海峰流量计厂家。厂家诚招全国各地经销商、代理商等诚邀您的加盟合作共赢!河北海峰电子科技有限公司 联系:河北海峰王江虎 双声道流(热)量计是一款采用美国PhoTime技术的双声道超声波热量测量产品,每一声道都可以达到测量精度,双声道冗余大大提高了流(热)量计的准确度和稳定性,克服了单声道产品不适应流场变化精度不高流(热)量不稳定的缺点。测量原理仍然基于延时法,由于使用两个声道的优化设计,很大程度上克服了紊流随机性对测量的影响,大幅度提高了对不同工况测量的适应性和测量精度,使得小流(热)量测量更有保证。 另外由于应用先进的数字信号处理技术使传感器设计死角可以很小,不易积累铁锈、水垢等杂质,解决了普通超声波流(热)量计受铁屑、焊渣等杂质干扰的隐患,特别适用于杂质含量高的水质。双声道流(热)量计使用高速的DSP处理器使测量系统响应速度小于0.1秒,比普通的流(热)量计快10倍以上,可以作为定量控制的计量标准,特别适合高粘度油类、化工产品和超纯水的流量测量,也可以接入两路温度传感器,作为流(热)量计使用。当需要更多热量功能的时侯双声道流(热)量计也可以作为流(热)量计中的流量测量部分,通过4-20mA接入到热量积算仪,作为流量测量部分。双声道超声波热量表产品特点 热量测量采用双声道超声波技术,保证了测量准确度和稳定性; 采用高速的DSP处理器,响应速度达到0.1秒; 先进的数字信号处理技术,测量不受铁屑、焊渣等杂质干扰;可接不同传感器,解决现场多气泡应用问题技术指标 技术指标应用可测液体绝大多数单相液体. 少于 5% 颗粒或汽泡.管道材料不锈钢, 碳钢,PVC,PPR,水泥使用环境温度-40℃~ +60℃所测流体温度-20℃~ +120℃防爆等级隔爆型 ExidII BT4 本安型 ExiaII BT4 体和粉尘的危险区域性能指标流速范围标称精度流速范围0.1~12.5m/s 测量精度±0.5%灵敏度0.001m/s.测量重复性±0.2%电子机盒防护等级IP65电源220V交流 或9~36V直流, 0.5A.电气接口防水头5×M20×1.5 LCD显示128*64点阵液晶屏键盘输入4键 输入输出信号串行通讯RS485, MODBUS RTU 协议.流量输出自供电4-20mA输出 超声波流量计厂家,超声波流量计价格,大口径超声波流量计,大连海峰超声波流量计品牌,TDS-100海峰超声波流量计测量原理、技术参数表。 海峰专业品质,值得信赖,诚招全国各地合作经销商、代理商,合作共赢。
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  • 电子烟寿命试验机 400-860-5168转4226
    一、仪器概述:电子烟寿命试验机/电子烟模拟抽烟机主要用于测试电子烟或电子烟的电池寿命。其原理是调节一定的吸气量或吸气压力,吸嘴对样品一吸一停,如此反复循环直至电子烟或电子烟电池耗尽或下降到一定的电压后所得的次数,以此研判电子烟或电子烟电池的使用寿命,并加以改良。 二、技术参数及规格:工位2/4/6/8/10/12工位,每组完全独立(可根据客户要求增加工位)吸气方式微型气泵吸烟体积:1 - 400 ml(供方需确保设置的体积和实际一致,误差不能超过1ml)持续时间1-9.9 Seconds (供方需保证在50-150ml的单口体积下达到相应设置参数值)每口间隔:1 - 999 Seconds吸烟口数:1 - 999 s动力步进电机+PLC气缸推拉机构滚珠丝杆触摸屏计数器计数可设定,到达设定的次数自动停机按键功能独立控制电子烟开关按钮(带有类似图示中的固定带子,可以固定各种型号的电子烟)特殊功能可以一次性设置如下过程:例如设置60ml 每口持续3秒每口间隔5秒总共吸300口每50口间隔10分钟显示及控制方式触摸屏+PLC+自编程序电源1∮、AC220V,
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  • 【分享】电子衍射原理及多晶、单晶衍射的标定

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=33923]电子衍射原理及多晶、单晶衍射的标定[/url]刚接触TEM衍射,跟大家分享点资料,好像这里还没有。主要内容包括:电子衍射原理多晶电子衍射成像原理与衍射花样特征 多晶电子衍射花样的标定单晶电子衍射成像原理与衍射花样特征单晶电子衍射花样的标定复杂电子衍射花样TEM的典型应用等

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  • AE-1A 型电子烟雾发生器
    AE-1A 型电子烟雾发生器产品功能:您只须在使用前用充电器将电池充好,将电子烟雾发生器竖直时,烟雾就会自动喷出,水平放置时,发烟立即停止;一次充足电可连续发烟近两个小时,可连续试验500~600只探测器,使用无明火,符合建筑工地的安全规范,安全可靠;目前国内有些工程探测器试验采用人工吹烟的方法,常常吹得人嘴发麻、恶心、饮食无味,对人体极为有害,使用本产品使您免受大量吸烟的危害;AE-1A 型电子烟雾发生器
  • 石墨烯薄膜25X25mm正电子发射断层显像板
    增长方法:CVD合成、转移方法:清洁迁移取样法、质量控制:光学显微镜、拉曼光谱、扫描电镜和投射电镜批签,外观(颜色):透明,透明度:97%,外观(形状):薄,覆盖率:95%,石墨烯层数:1,厚度(原理上):0.345毫微米,场效应管电子AI203迁移率:2,000cm2/Vs,场效应管SIO2/SI的电子迁移率:4,000cm2/Vs,表面电阻:170欧姆平方米,晶粒尺寸:约10μm,正电子发射断层显像板厚度:175μm,应用:有机太阳能电池、有机发光二极管、正电子发射断层显像板、氧化铟锡更换、石墨烯研究柔性显示器。
  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)

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  • 扫描电子显微镜的基本原理(一)
    自1965年第一台商品扫描电镜问世以来,经过50多年的不断改进,扫描电镜的分辨率已经大大提高,而且大多数扫描电镜都能与X射线能谱仪等附件或探测器组合,成为一种多功能的电子显微仪器。在材料领域中,扫描电镜发挥着极其重要的作用,可广泛应用于各种材料的形态结构、界面状况、损伤机制及材料性能预测等方面的研究,如图1所示的纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜。图1 纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜场发射扫描电镜组成结构可分为镜体和电源电路系统两部分,镜体部分由电子光学系统、信号收集和显示系统以及真空系统组成,电源电路系统为单一结构组成。1.1 电子光学系统由电子枪、电磁透镜、扫描线圈和样品室等部件组成。其作用是用来获得扫描电子束,作为信号的激发源。为了获得较高的信号强度和图像分辨率,扫描电子束应具有较高的亮度和尽可能小的束斑直径。1.2 信号收集检测样品在入射电子作用下产生的物理信号,然后经视频放大作为显像系统的调制信号。1.3 真空系统真空系统的作用是为保证电子光学系统正常工作,防止样品污染,一般情况下要求保持10-4~10-5Torr的真空度。1.4 电源电路系统电源系统由稳压,稳流及相应的安全保护电路所组成,其作用是提供扫描电镜各部分所需的电源。图3为扫描电镜工作原理示意图,具体如下:由电子枪发出的电子束在加速电压(通常200V~30kV)的作用下,经过两三个电磁透镜组成的电子光学系统,电子束被聚成纳米尺度的束斑聚焦到试样表面。与显示器扫描同步的电子光学镜筒中的扫描线圈控制电子束,在试样表面的微小区域内进行逐点逐行扫描。由于高能电子束与试样相互作用,从试样中发射出各种信号(如二次电子、背散射电子、X射线、俄歇电子、阴极荧光、吸收电子等)。图3 扫描电镜的工作原理示意图这些信号被相应的探测器接收,经过放大器、调制解调器处理后,在显示器相应位置显示不同的亮度,形成符合人类观察习惯的二维形貌图像或者其他可以理解的反差机制图像。由于图像显示器的像素尺寸远大于电子束斑尺寸,且显示器的像素尺寸小于等于人类肉眼通常的分辨率,显示器上的图像相当于把试样上相应的微小区域进行了放大,而显示图像有效放大倍数的限度取决于扫描电镜分辨率的水平。早期输出模拟图像主要采用高分辨照相管,用单反相机直接逐点记录在胶片上,然后冲洗相片。随着电子技术和计算机技术的发展,如今扫描电镜的成像实现了数字化图像,模拟图像电镜已经被数字电镜取代。扫描电镜是科技领域应用最多的微观组织和表面形貌观察设备,了解扫描电镜的工作原理及其应用方法,有助于在科学研究中利用好扫描电镜这个工具,对样品进行全面细致的研究。转载文章均出于非盈利性的教育和科研目的,如稿件涉及版权等问题,请立即联系我们,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权益。
  • X射线光电子能谱(XPS)的原理及应用
    01 原理XPS是利用 X 射线辐射样品,使得样品的原子或分子的内层电子或者价电子受到激发而成为光电子,通过测量光电子的信号来表征样品表面的化学组成、元素的结合能以及价态。X 射线光电子能谱技术作为一种高灵敏超微量的表面分析技术,对所有元素的灵敏度具有相同的数量级,能够观测化学位移,能够对固体样品的元素成分进行定性、定量或半定量及价态分析,广泛地应用于元素分析、多相研究、化合物结构分析、元素价态分析。此外在对氧化、腐蚀、催化等微观机理研究,污染化学、尘埃粒子研究,界面及过渡层研究等方面均有所应用。02 应用1 XPS在木质材料中的应用XPS 技术成为木质材料分析、应用领域的重要手段。XPS 对木材领域的分析不仅可以获得材料本身的元素组成和物质结构,而且对木材的修饰、应用等方面的研究有重要意义。运用 XPS的表层与深层分析,在木材加工、合成、防护等领域都有着重要作用,在测得材料成分的含量与性质后,也可以得知涂饰性能、风化特性、硬度、抗弯度等基本性质,再对木材分类以进行定向加工,这将极大提高木材的利用效率,扩大应用领域。2 XPS在能源电池中的应用麦考瑞大学黄淑娟和苏州大学马万里等人报道了在钙钛矿表面沉积同源溴化物盐以实现表面和本体钝化以制造具有高开路电压的太阳能电池的策略。与先前工作给出的结论不同,即FABr等同源溴化物仅与 PbI2反应在原始钙钛矿之上形成大带隙钙钛矿层,该工作发现溴化物也穿透大部分钙钛矿薄膜并使钙钛矿中的钙钛矿钝化。通过吸光度和光致发光 (PL) 观察到的小带隙扩大;在飞行时间二次离子质谱 (TOF-SIMS) 和深度分辨 X 射线光电子能谱 (XPS) 中发现溴化物元素比例的增加。各种表征证实了钙钛矿器件中非辐射复合的明显抑制。使用同种溴化物钝化的非封装器件在环境储存2500 小时后仍保持其初始效率的97%,在85°C下进行520小时热稳定性测试后仍保持其初始效率的59%。该工作提供了一种简单而通用的方法来降低单结钙钛矿太阳能电池的电压损失,还将为开发其他高性能光电器件提供启示,包括基于钙钛矿的串联电池和发光二极管 (LED)。3 XPS的表面改性物质表面的化学组成改变和晶体结构变形都会影响材料性能,如黏附强度、防护性能、生物适应性、耐腐蚀性能、润滑能力、光学性质和润湿性等。一种材料可能包含几种优良性能。XPS 分析技术广泛应用于材料的表面改性,主要有以下几点原因:(1) XPS对表面测量灵敏度高,用其进行表面改性是一种有效方法;(2) 由于 XPS分析技术可以获得相应的化学价态信息,因此通常用来检测改性时的表面化学变化;(3) 由于 XPS 只能检测样品表面 1~10 nm 的薄层,故 XPS 可以测量改性表层的化学组成分布情况。4 XPS在生物医学中的应用XPS 逐渐被应用在生物医学研究以及生物大分子的组成、状态和结构等方面。由于生物试样在制备过程中有一定难度,因此 XPS在医学上的应用仍处于探索阶段。03 来源文献[1]杨文超,刘殿方,高欣,吴景武,冯均利,宋浅浅,湛永钟.X射线光电子能谱应用综述[J].中国口岸科学技术,2022,4(02):30-37.[2]Homologous Bromides Treatment for Improving the Open-circuit Voltage ofPerovskite Solar Cells[J]. Advanced Materials, 2021.
  • 电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(三) - 荷电效应
    这里是TESCAN电镜学堂第三期,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!第四节 各种信号与衬度的总结前面两节详细的介绍了扫描电镜中涉及到的各种电子信号、电流信号、电磁波辐射信号和各种衬度的关系,下面对常见的电子信号和衬度做一个总结,如图2-36和表2-4。图2-36 SEM中常见的电子信号和衬度关系表2-4 SEM中常见的电子信号和衬度关系第五节 荷电效应扫描电镜中还有一种不希望发生的现象,如荷电效应,它也能形成某些特殊的衬度。不过在进行扫描电镜的观察过程中,我们需要尽可能的避免。§1. 荷电的形成根据前面介绍的扫描电镜原理,电子束源源不断的轰击到试样上,根据图2-6,只有原始电子束能量在v1和v2时,二次电子产额δ才为1,即入射电子和二次电子数量相等,试样没有增加也没减少电子,没有吸收电流的形成。而只要初始电子束不满足这个条件,都要形成吸收电流以满足电荷的平衡, i0= ib+is+ia。要实现电荷平衡,就需要试样具备良好的导电性。对于导体而言,观察没有什么问题。但是对于不导电或者导电不良、接地不佳的试样来说,多余的电荷不能导走,在试样表面会形成积累,产生一个静电场干扰入射电子束和二次电子的发射,这就是荷电效应。荷电效应会对图像产生一系列的影响,比如:① 异常反差:二次电子发射受到不规则影响,造成图像一部分异常亮,一部分变暗;② 图像畸变:由于荷电产生的静电场作用,使得入射电子束被不规则偏转,结果造成图像畸变或者出现阶段差;③ 图像漂移:由于静电场的作用使得入射电子束往某个方向偏转而形成图像漂移;④ 亮点与亮线:带点试样经常会发生不规则放电,结果图像中出现不规则的亮点与亮线;⑤ 图像“很平”没有立体感:通常是扫描速度较慢,每个像素点驻留时间较长,而引起电荷积累,图像看起来很平,完全丧失立体感。如图2-37都是典型的荷电效应。图2-37 典型的荷电效应§2. 荷电的消除荷电的产生对扫描电镜的观察有很大的影响,所以只有消除或降低荷电效应,才能进行正常的扫描电镜观察。消除和降低荷电的方法有很多种,这里介绍一下常用的方法。首先,在制样环节就要注意以便减小荷电:1) 缩小样品尺寸、以及尽可能减少接触电阻:这样可以增加试样的导电性。2)镀膜处理:给试样镀一层导电薄膜,以改善其导电性,这也是使用的最多的方法。常用的镀膜有蒸镀和离子溅射两种,常用的导电膜一般是金au和碳,如果追求更好的效果,还可使用铂pt、铬cr、铱ir等。镀导电膜不但可以有效的改善导电性,还能提高二次电子激发率,而且现在的膜厚比较容易控制,一定放大倍数内不会对试样形貌产生影响。不过镀膜也有其缺点,镀膜之后会有膜层覆盖,影响样品的真实形貌的,严重的话还会产生假象,对一些超高分辨的观察或者一些细节(如孔隙、纤维)的测量以及eds、ebsd分析产生较大影响。如图2-38,石墨在镀pt膜后,产生假象;如图2-39,纤维在镀金之后,导致显微变粗,孔隙变小。图2-38 石墨镀金膜之后的假象图2-39 纤维在镀金前(左)后(右)的图像除了制样外,还要尽可能寻找合适的电镜工作条件,以消除或减弱荷电的影响:3) 减小束流:降低入射电子束的强度,可以减小电荷的积累。4) 减小放大倍数:尽可能使用低倍观察,因为倍数越大,扫描范围越小,电荷积累越迅速。5) 加快扫描速度:电子束在同一区域停留时间较长,容易引起电荷积累;此时可以加快电子束的扫描速度,在不同区域停留的时间变短,以减少荷电。6) 改变图像采集策略:扫描速度变快后,图像信噪比会大幅度降低,此时利用线积累或者帧叠加平均可以减小荷电效应同时提升信噪比。线积累对轻微的荷电有较好的抑制效果;帧叠加对快速扫描产生的高噪点有很好的抑制作用,但是图像不能有漂移,否则会有重影引起图像模糊。如图2-40,样品为高分子球,在扫描速度较慢时,试样很容易损伤而变形,而快速扫描同时进行线积累的采集方式,试样完好且图像依然有很好的信噪比。图2-40 高分子球试样在不同扫描方式下的对比7)降低电压:减少入射电子束的能量(降至v2以内)也能有效的减少荷电效应。如图2-41,试样是聚苯乙烯球,加速电压在5kV下有明显的荷电现象,降到2kV下荷电基本消除。不过随着加速电压的降低,也会带来分辨率降低的副作用。图2-41 降低加速电压消除荷电影响8)用非镜筒内二次电子探测器或者背散射电子探测器观察:在有大量荷电产生的时候,会有大量的二次电子被推向上方,倒是镜筒内二次电子接收的电子信号量过多,产生荷电,尤其在浸没式下,此时使用极靴外的探测器,其接收的电子信号量相对较少,可以减弱荷电效应,如图2-42;另外,背散射电子能量高,其产额以及出射方向受荷电的影响相对二次电子要小很多,所以用bse像进行观察也可以有效的减弱荷电效应,如图2-43,氧化铝模板在二次电子和背散射图像下的对比。图2-42 镜筒内(左)和镜筒外(右)探测器对荷电的影响图2-43 SE(左)和BSE(右)图像对荷电的影响9) 倾转样品:将样品进行一定角度的倾转,这样可以增加试样二次电子的产额,从而减弱荷电效应。 除此之外,电镜厂商也在发展新的技术来降低或消除荷电,最常见的就是低真空技术。低真空技术是消除试样荷电的非常有效的手段,但是需要电镜自身配备这种技术。10)低真空模式:低真空模式下可以利用电离的离子或者气体分子中和产生的荷电,从而在不镀膜或者不用苛刻的电镜条件即可消除荷电效应。不过低真空条件下,原始电子束会被气体分子散射,所以分辨率、信噪比、衬度都会有一定的降低。如图2-44,生物样品在不镀导电膜的情况下即可实现二次电子和背散射电子的无荷电效应的观察。图2-44 低真空BSE(左)和SE(右)的效果对比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,请您关注“TESCAN公司”微信公众号,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】低真空模式下,空气浓度高低对消除荷电能力的强弱有什么影响?(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

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