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復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司

  • 2025

    03-18

    飛納桌面掃描電鏡的正確操作步驟

    飛納桌面掃描電鏡能夠?qū)Ω鞣N樣品進(jìn)行高分辨率的微觀結(jié)構(gòu)觀察,包括生物樣品、醫(yī)學(xué)樣品、環(huán)境樣品、金屬材料、合金材料、陶瓷材料等,特別適用于需要觀察微小細(xì)節(jié)和表面形貌的場合,如納米材料、高分子材料、電子元件...
  • 2025

    03-18

    飛納鋼鐵夾雜物系統(tǒng)助力高錳鋼性能分析:從微觀洞察到工藝優(yōu)化的全鏈條賦能

    高錳鋼(HighManganeseSteel)是一種以錳(11%-14%)和碳(1.0%-1.4%)為主要合金元素的高強(qiáng)度合金鋼,因其加工硬化特性(受沖擊或壓力后表面硬化,內(nèi)部保持韌性)和優(yōu)異的耐磨性...
  • 2025

    03-17

    響應(yīng)原子制造戰(zhàn)略,F(xiàn)orge Nano 領(lǐng)航粉末 ALD 新紀(jì)元!支持代包覆服務(wù)!

    工業(yè)和信息化部在《原子級(jí)制造揭榜掛帥任務(wù)榜單》將“粉體原子級(jí)包覆技術(shù)與裝備”列為重點(diǎn)攻關(guān)方向,明確提出“到2026年實(shí)現(xiàn)10kg/批次”的目標(biāo),直指行業(yè)痛點(diǎn)。粉體原子層沉積(ALD)技術(shù),憑借其原子級(jí)...
  • 2025

    03-13

    用戶成果分享|劍橋大學(xué)《EES》:Al?O? 涂層到底憑什么拯救NMC811

    發(fā)表文章:IdentificationofthedualrolesofAl2O3coatingsonNMC811-cathodesviatheoryandexperiment發(fā)表期刊:Energy&E...
  • 2025

    03-05

    終于有人把 ECCI 講透了!一文搞懂掃描電鏡背散射電子通道襯度成像!

    背散射電子成像掃描電鏡成像主要是利用樣品表面的微區(qū)特征,如形貌、原子序數(shù)、晶體結(jié)構(gòu)或位向等差異,在電子束作用下產(chǎn)生不同強(qiáng)度的物理信號(hào),使熒光屏上不同的區(qū)域呈現(xiàn)出不同的亮度,從而獲得具有一定襯度的圖像。...
  • 2025

    02-25

    臺(tái)式掃描電鏡的使用須知

    隨著科技的不斷進(jìn)步,臺(tái)式掃描電鏡也將不斷發(fā)展和完善。未來,我們可以期待它在分辨率、自動(dòng)化程度、多功能性等方面取得更大的突破,為科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)提供更加強(qiáng)大的工具。同時(shí),隨著人工智能技術(shù)的融入,其數(shù)據(jù)...
  • 2025

    02-19

    臺(tái)式掃描電鏡在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用日益廣泛

    臺(tái)式掃描電鏡(ScanningElectronMicroscopy,SEM)是一種利用電子束掃描樣品表面并收集二次電子信號(hào)來生成高分辨率圖像的顯微鏡,主要由電子槍、電磁透鏡系統(tǒng)、樣品室、真空系統(tǒng)和探測...
  • 2025

    02-17

    2025 科研開局,沒這六大儀器?你可能已經(jīng)落后了!

    選型指南隨著2025年國家自然科學(xué)基金原創(chuàng)探索計(jì)劃項(xiàng)目申請(qǐng)指南的發(fā)布,科研界再次迎來了一波新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)!面對(duì)這些機(jī)遇,除了創(chuàng)新的學(xué)術(shù)思想,選擇合適的工具更您助您掌握通向成功的鑰匙。?復(fù)納科技六大明星...
  • 2025

    01-22

    寒假春節(jié)飛納電鏡關(guān)機(jī)小貼士

    春節(jié)長假即將來臨,大家在確保假期出行及健康安全的情況下,也不要忘記注意實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備的安全。長假期間要保持實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境穩(wěn)定,飛納電鏡理想的工作環(huán)境為溫度不超過25℃、濕度不超過60%,過高或過低的溫度可...
  • 2025

    01-20

    用戶成就大曝光!離子研磨/拋光儀如何賦能科研大咖?

    TechnoorgLinda成立于1990年,是離子束制樣設(shè)備制造商。公司始終以技術(shù)創(chuàng)新為核心,以客戶需求為導(dǎo)向,致力于為全球用戶提供先進(jìn)、可靠的解決方案。在本期推文中,小編精心挑選了12篇掃描電鏡制...
  • 2025

    01-07

    飛鈉掃描電鏡是一種高分辨率的表面分析技術(shù)

    飛納臺(tái)式掃描電子顯微鏡被用于廣泛的市場和應(yīng)用領(lǐng)域,如材料科學(xué)、電子、納米顆粒、生物醫(yī)學(xué)、紡織纖維和地質(zhì)科學(xué)等。飛納掃描電鏡,即飛納臺(tái)式掃描電子顯微鏡(PhenomSEM),是一種高分辨率的電子顯微鏡,...
  • 2025

    01-06

    一文了解離子研磨儀制備掃描電鏡(SEM)樣品的詳細(xì)流程與原理

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

    01-03

    掃描電鏡像差科普|是什么在悄悄影響電鏡成像

    我們?cè)谑褂闷胀ü鈱W(xué)透鏡時(shí),把光作為介質(zhì)進(jìn)行成像,通過玻璃透鏡的折射偏轉(zhuǎn)把光匯聚成“一點(diǎn)”來聚焦成像。掃描電鏡使用的介質(zhì)不是光,而是電子。雖然介質(zhì)不同,但是與光學(xué)玻璃透鏡一樣,掃描電鏡也普遍存在像差問題...
  • 2025

    01-02

    數(shù)學(xué)為什么重要?用公式解釋掃描電鏡低電壓觀察不導(dǎo)電樣品的優(yōu)勢

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

    12-30

    二維材料研究?試試 AFM-SEM 原子力掃描電鏡一體機(jī)?

    二維材料由于其出色的性能,在汽車、半導(dǎo)體、石油化學(xué)和飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)等多個(gè)行業(yè)中至關(guān)重要。理解二維材料的微觀結(jié)構(gòu)、缺陷以及機(jī)械或電學(xué)特性對(duì)于其在先進(jìn)技術(shù)中的應(yīng)用至關(guān)重要,而有效制造和質(zhì)量控制是發(fā)揮其潛力的關(guān)...
  • 2024

    12-25

    ALD 用戶經(jīng)典文獻(xiàn)分享|非均勻 ALD 涂層包覆 NCM 工藝的界面研究

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

    12-18

    顯微CT有多神?輕松“看透”材料內(nèi)部結(jié)構(gòu),讓材料“開口說話”

    在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域,對(duì)材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的深入理解對(duì)于新材料的開發(fā)和現(xiàn)有材料性能的提升至關(guān)重要。顯微計(jì)算機(jī)斷層掃描(Micro-CT)技術(shù)作為一種先進(jìn)的成像工具,能夠在不破壞樣品的情況下,揭示材料內(nèi)部的微...
  • 2024

    12-13

    飛納電鏡為什么可以做到15s抽真空,30s成像?

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

    12-09

    粉末原子層沉積(PALD)系統(tǒng)是一種表面改性技術(shù)

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

    12-09

    電池?zé)崾Э匚C(jī)如何化解?Forge Nano ALD 原子層沉積技術(shù)揭示答案!

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

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