根截面

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根截面相关的耗材

  • 截面样品夹具
    主要用于金相制样的截面样品对缝粘接,当样品粘接后,需要给样品一定的压力进行固定,使粘合剂固化。同时需要在加热板上均匀加热。该产品是一款很专业的样品夹持工具,操作方便,夹持灵活。
  • 管状样品横截面测量备件
    比如口红、比如香烟的过滤嘴、烟丝等等管状的样品,横截面颜色可以作为抽检的一个很好的实验方法,一插,一测,颜色就出来了,准确方便。
  • AFM/STM横截面样品台
    AFM/STM横截面样品台AFM/STM样品台全部采用优质磁性不锈钢(430合金)制成,因此可以方便地连接到AFM系统的磁性样品架上。横截面座12mm直径,4.5mm高和3.5mm特征深度将与市场上大多数AFM系统兼容。产品信息:货号产品名称74000-0190° Mount - Adhesive required,需使用导电胶来安装样品。74000-0290° Mount with Spring Clip,有弹簧夹子方便地安装薄横截面样品74000-03Vise w/Set Screw and Allen Key,厚度为4mm,包括六角扳手74000-04Dual Vise w/Set Screw and Allen Key,厚度为1mm。包括六角扳手价格仅供参考,详情电询

根截面相关的仪器

  • 氩离子截面抛光仪 (Cross Section Polisher,简称CP),凝聚了日本电子科技人员多年的梦想与实践,是扫描电镜、电子探针、俄歇电镜、EBSD分析等应用领域变革性创新发明。自2004年日本电子发明该仪器以来,在全世界迅速普及。用CP切割截面的方法甚至已经成为一种加工方法-CP法被定义下来,在很多论文里度可以查到。氩离子截面抛光仪顾名思义是使用氩离子束轰击样品表面进行样品加工,用其他方法难以制备的样品,软硬材质混合的复合材料,都能够制备出完美光滑的截面。除了表面极为平整外,被加工区域变形小、损伤小、无异物介入、结构无破坏是其主要特点。2017年1月JEOL推出新一代可监控智能化加工产品,型号IB-19530CP,加工质量和方便性大大提高。
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  • 仪器简介鲁玟YG002C纤维截面测定仪是采用图像法测量化学纤维截面和直径的仪器,用于各种纤维直径测量、截面分析、纺织品成份含量三种测量。符合GB/T10685 FZ/T30003 SN/T0756 AATCC20A等相关标准。配合工作软件模块能将数据的统计分析并自动生成专业报表;具备数据及分布直方图列表的功能,便于用户分析、审核。测量方法:1、纵向直径测量法对于截面为圆型的纤维试样,可直接将纤维整理后平行铺于载玻片上,通过纤维镜摄像在屏幕上,点击纤维边缘自动测量其直径。2、截面面积法首先将纤维试样用哈氏切片器进行切片,将切片纤维试样放于载物台上,观察纤维截面,同时可通过纤维摄像在屏幕上测量纤维的截面面积,然后自动换算成等效直径。 仪器特点1、截面测量符合AATCC 20A-1995纤维定量分析的规定;2、用于观测各类化学纤维、异型纤维、中空纤维的横截面形态并测量截面面积;3、测试异型纤维的异型度;4、通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量,可以得到各种混纺产品的纤维含量;5、采用专业的分析软件,数据及报表以EXCEL输出,并提供标准报表。技术参数工作模式手动测量、自动测量、多点测量;自动统计分析、报表打印、照片打印仪器结构计算机、工业摄像头、显微镜、打印机(显微镜目镜有10X,20X,40X)测量范围1-200μm或1-2000μm(根据用户需求配置)测量精度0.1μm电 源AC220V 50Hz 100W外形尺寸约1200×500×600mm重 量约25kg
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  • 氩离子截面抛光仪 400-860-5168转6134
    氩离子截面抛光仪 (Cross Section Polisher,简称CP),凝聚了日本电子科技人员多年的梦想与实践,是扫描电镜、电子探针、俄歇电镜、EBSD分析等应用领域变革性创新发明。自2004年日本电子发明该仪器以来,在全世界迅速普及。用CP切割截面的方法甚至已经成为一种加工方法-CP法被定义下来,在很多论文里度可以查到。氩离子截面抛光仪顾名思义是使用氩离子束轰击样品表面进行样品加工,用其他方法难以制备的样品,软硬材质混合的复合材料,都能够制备出完美光滑的截面。除了表面极为平整外,被加工区域变形小、损伤小、无异物介入、结构无破坏是其主要特点。2017年1月JEOL推出新一代可监控智能化加工产品,型号IB-19530CP,加工质量和方便性大大提高。
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  • 想要用扫描电镜观察植物根的横截面怎么处理样品

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407021158_503859_2906572_3.bmp我想要利用扫描电镜观察植物根的横截面,由于别叫特殊,根上要附着着土壤颗粒的那种样品。不知道怎么处理,要是利用液体一系列干燥的话会不会就把根表面的土壤颗粒给冲洗掉或者直接成了泥巴了。一头雾水,我上张图,是老外做的,具体怎么弄得我也不清楚,有没有知道的麻烦给讲一下,这样的样品该怎么处理??

  • 【求助】关于截面TEM

    还没做过电镜,看文献时碰到这样的问题,有的高分辨截面图,为什么还可以标不同的g方向啊,截面不就是截面吗,就像一张纸的正面。不知道时怎么回事,请大家知道一下,谢谢了。 另外附件中的图的g方向是垂直的,但是箭头也是垂直的。相当于一个方向,怎么拍的图不一样。

  • 硅片截面SEM测试样品处理

    硅片截面SEM测试样品处理

    [font=&]麻烦请问一下各位大神,现在是我在硅片上组装二氧化硅微球,上面镀一层膜,我想测这个核壳结构的壳厚度目前现在想着测硅片截面,有什么方法处理硅片,可以测得呢?[/font][font=&]之前想的是把做好的硅片切开看横截面,但是截面不平整,看到的截面上核壳结构数量很少,不连续。[/font][font=&][img=,690,279]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302202023129297_7143_5624619_3.jpg!w690x279.jpg[/img][/font]

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  • 近代物理所张瑞田团队在电荷交换绝对截面测量方面获进展
    作者:刘如楠 甘晓 来源:中国科学报近日,中国科学院近代物理研究所原子分子结构与动力学实验室研究员张瑞田团队及合作者在高电荷态离子与H原子电荷交换绝对截面研究方面取得进展,相关成果发表在Astrophysical Journal 上。高电荷态离子与H原子电荷交换过程是宇宙弥散软X射线的重要来源之一。当星风、超新星爆炸遗迹以及星系团等高离化态喷流与星际空间中中性原子分子相遇时,会发生电荷交换过程并释放软X射线。星际气体介质中H原子是最主要的成分。因此,高离化态喷流与H原子电荷交换尤为重要,相关过程的截面直接影响这些X射线的发射亮度。张瑞田等与美国橡树岭国家实验室科研人员合作,利用美国橡树岭国家实验室高电荷态离子与H原子合并束实验装置测量了keV/u 到 eV/u 能区N7+、O7+离子与H原子电荷交换绝对截面。张瑞田介绍,研究发现,随着能量降低,总截面呈现先减小然后增大的趋势;表明反应窗逐渐变窄,离子轨迹效应增强。这一测量结果不仅为基本的电荷交换理论提供了基准的电荷交换实验数据,而且将有助于X射线天文观测的准确建模。该工作获得了国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项(B类)的支持。美国橡树岭国家实验室高电荷态离子与H原子合并束实验装置 近代物理所供图N7+、O7+离子与H原子电荷交换总截面 近代物理所供图相关论文信息:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac6876
  • OPTON微观世界 | 第42期 制样方法对截面样品形貌的影响
    背景介绍硅橡胶是由硅氧键连接构成的高分子聚合物,硅氧键具有很强的键能,热稳定性,化学稳定性好,具有较强的耐老化性能;压缩率大,表面张力小,憎水防潮性好,比热容和导热系数小,不溶于水。填料的含量对聚合物复合材料的性能有很大的影响,还会影响混炼时的加工性能。加入过多的填料,会使混炼变得困难,还会直接影响到聚合物复合材料的力学性能,填料的含量控制在一定范围内,随着填料含量的增加,聚合物复合材料的性能是逐渐增加的,超过这个阈值,聚合物复合材料的性能则不会增加。填料在聚合物中分散越好,越容易形成网络,对聚合物复合材料的性能越佳。而填料的尺寸对其分散性有非常重要的影响:粒径越小,粒子之间越容易团聚,在聚合物中的分散更加困难,会使聚合物的力学性能急速下降;粒径过大,容易在聚合物中形成应力集中点,使其力学性能下降,因此,也不宜添加过多。所以如何控制填料的粒径和含量,需要通过SEM的实验结果来确定。本文采用了两种制样方法,使用蔡司Sigma300在低电压下不喷金直接观测硅橡胶截面形貌,对比观测氧化铝填料在硅橡胶中的分布情况。制样方法如下所示:(1)刀片切割:采用锋利的刀片切割出较薄的截面;(2)液氮淬断:剪取小块样品放入液氮中冷冻,由于橡胶韧性较好,则需冷冻较长时间。如图1所示图1不同制样方法:刀片切割(A);液氮脆断(B)不同制样方法对结果的影响:图2不同制样方法硅橡胶的截面形貌像A1,A2:刀片切割;B1,B2:液氮淬断实验结果表明:刀片切割后的样品,图中的聚合物基体有一定粘连,对判断 Al2O3填料在聚合物中的分散有一定的影响;但在液氮中淬断的样品,聚合物基体无粘连,很容易判断Al2O3填料在聚合物基体中的分散情况,如图2所示。如果聚合物薄膜较薄,直接用剪刀剪断或者刀片切割,样品的截面则会被表层覆盖,更难判断填料在基体中的分散。
  • 南开张新星质谱团队成果:打破化学常识,揭示异戊二烯气液界面氧化化学
    人类活动或自然释放到大气中的有机物经过复杂的氧化后,进一步和大气其他物种(如无机盐)结合并聚集,生成大气颗粒物,如雾霾的重要成分PM2.5。因此,有机物在大气中氧化反应过程的研究对理解大气气溶胶的生成有着重要的意义。  大气中含量最高的碳氢化合物是甲烷,第二高的碳氢化合物是异戊二烯。由于异戊二烯有两个双键,导致其化学反应十分丰富,吸引了很多的研究目光。然而高中化学常识告诉我们,异戊二烯是一种挥发性极强的碳氢化合物,极性很小,难以想象异戊二烯会吸附在水的表面(即气液界面)并发生反应。【异戊二烯(Isoprene)是一种由5个碳原子和8个氢原子组成的有机化合物,属于烯烃类烃化合物。从分子结构上看,由于其分子中只有C-C和C-H键,而没有C-O或C-N等偏极性较强的键,因此认为异戊二烯分子整体上是非极性的】  鉴于此,近期南开大学的张新星研究员团队使用独特的气液界面质谱技术FIDI-MS(图1a),发现了违反常识的实验现象,即异戊二烯不但可以吸附在气液界面上,还可以以极高的速率被氧化成上百种产物(图1b),开辟了气液界面这一异戊二烯氧化化学的新赛道。理论计算表明,异戊二烯在气液界面上的吸附能力主要来自于其双键和水中质子的相互作用(图1c) 而极高的氧化反应速率主要是由于气液界面提供了一个部分溶剂化的化学环境,从而降低了化学反应的势垒。该工作发表在近期的Journal of the American Chemical Society 杂志上。  图1.(a)独特的FIDI-MS技术。(b)异戊二烯在气液界面被氧化成上百种氧化产物。(c)异戊二烯吸附在气液界面的理论计算。  南开大学研究生张冬梅、汪杰为本文的并列第一作者。南开大学张新星研究员为本文实验部分通讯作者。宾夕法尼亚大学J. S. Francisco教授为本文理论部分通讯作者。  原文(https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.3c00300)Fast hydroxyl radical generation at the air-water interface of aerosols mediated by water-soluble PM2.5 under UVA radiation Dongmei Zhang (张冬梅) +, Jie Wang (汪杰) +, Huan Chen (陈欢), Chu Gong (宫矗), Dong Xing (邢栋), Ziao Liu, Ivan Gladich, Joseph S. Francisco*, and Xinxing Zhang (张新星)*J. Am. Chem. Soc., 2023, DOI: 10.1021/jacs.3c00300
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