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飞纳台式扫描电镜入驻中国科学院深海科学与工程研究所

中国科学院深海科学与工程研究所主要研究材料在极端环境下(如高温高压)的物理和化学性质,尤其是地质材料的流变特性。在矿物的高温流变,低温塑性,流体影响,熔融影响,晶格扩散等方面做出许多突出贡献。


飞纳台式扫描电镜入驻中国科学院深海科学与工程研究所


中国科学院深海科学与工程研究所在实验室中模拟深海极端环境,研究其对岩石或人工合成复合材料性能的影响。例如材料在极高的水压下,会发生形变或流变,此时,其内部微观结构也会产生相应变化。


扫描电镜常常被用来观察材料微观形貌,用户在研究深海极端环境对材料的影响时,也需要研究材料微观结构的变化。

 

实验过程中,通过特定的工序制备高强度的二氧化硅掺杂树脂基复合材料,在高水压下会发生变形,通过对比前后样品微观形貌变化,来判断水压对材料的影响。


制备复合材料的工艺不同,也会导致材料其抗变形能力的差异。因此,实验过程需要及时对样品的微观形貌进行分析。一台操作简单,成像速度快的扫描电镜在研究过程中显得尤为重要。飞纳台式扫描电镜凭借其稳定的性能和人性化的设计,得到了用户的认可。


飞纳台式扫描电镜入驻中国科学院深海科学与工程研究所

扫描电镜下复合材料结构


飞纳台式扫描电镜入驻中国科学院深海科学与工程研究所

扫描电镜下岩石表面


来源于:复纳科学仪器(上海)有限公司

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中国科学院深海科学与工程研究所主要研究材料在极端环境下(如高温高压)的物理和化学性质,尤其是地质材料的流变特性。在矿物的高温流变,低温塑性,流体影响,熔融影响,晶格扩散等方面做出许多突出贡献。


飞纳台式扫描电镜入驻中国科学院深海科学与工程研究所


中国科学院深海科学与工程研究所在实验室中模拟深海极端环境,研究其对岩石或人工合成复合材料性能的影响。例如材料在极高的水压下,会发生形变或流变,此时,其内部微观结构也会产生相应变化。


扫描电镜常常被用来观察材料微观形貌,用户在研究深海极端环境对材料的影响时,也需要研究材料微观结构的变化。

 

实验过程中,通过特定的工序制备高强度的二氧化硅掺杂树脂基复合材料,在高水压下会发生变形,通过对比前后样品微观形貌变化,来判断水压对材料的影响。


制备复合材料的工艺不同,也会导致材料其抗变形能力的差异。因此,实验过程需要及时对样品的微观形貌进行分析。一台操作简单,成像速度快的扫描电镜在研究过程中显得尤为重要。飞纳台式扫描电镜凭借其稳定的性能和人性化的设计,得到了用户的认可。


飞纳台式扫描电镜入驻中国科学院深海科学与工程研究所

扫描电镜下复合材料结构


飞纳台式扫描电镜入驻中国科学院深海科学与工程研究所

扫描电镜下岩石表面