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扫描电镜能谱原理
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扫描电镜能谱原理相关的方案
扫描电镜与能谱仪技术及其应用
迁钢公司质检站引进了一台扫描电镜及能谱仪,本文重点介绍了扫描电镜与能谱仪的工作原理与应用,以及对试验样品的要求和身背的安装与验收的程序。
扫描电镜能谱仪技术介绍
能谱仪(Energy Dispersive Spectroscopy)简称能谱,用于样品微区元素的成分和含量分析,常与扫描电镜(SEM)或者透射电镜(TEM)搭配使用。经常使用扫描电镜可以知道,我们只要在样品表面选择感兴趣的区域,点击开始便可以获得样品表面元素成分及含量信息,非常的简单快捷。那么能谱分析的基本原理是什么呢?接下来小编带着大家深入探索。
如何通过扫描电镜能谱分析,给出可信的成分分析结果?
能谱(EDS)结合扫描电镜使用,能进行材料微区元素种类与含量的分析。其工作原理是:各种元素具有自己的 X 射线特征波长,特征波长的大小则取决于能级跃迁过程中释放出的特征能量 E,能谱仪就是利用不同元素 X 射线光子特征能量不同这一特点来进行成分分析的。
扫描电镜_能谱分析在油气勘探开发中的应用
该文对扫描电镜/ 能谱分析在油气勘探开发中的应用作了归纳与总结, 简要介绍了扫描电镜/ 能谱分析在粘土矿物研究中的应用及意义, 在碳酸盐岩、碎屑岩储层特性及储层质量评价中的应用, 在油气层保护及油田开发中的应用, 及在其它油气研究领域中的最新成果。 扫描电镜/ 能谱分析作为现代分析测试技术在油气勘探开发中具重要的作用。
扫描电镜之EDX能谱分析篇
扫描电子显微镜(SEM)利用电子束从纳米尺度的样品中获取信息。所检测到的主要信号类型是背散射电子(BSE)和二次电子(SE),它们在高倍率下生成样品的灰度图像。然而,还有许多其他的电子与样品表面物质相互作用的产物——这些信号可以提供关于样品的额外信息。在这篇博客中,我们将阐述扫描电镜中的能谱(EDX)是如何工作的。
扫描电镜在司法鉴定行业的应用
扫描电镜作为微观形貌物证对司法鉴定至关重要,案发现场采集的物证材料通常是微量的。物证材料成分各异,种类繁多,考虑到“先无损,再有损”的检测原则,扫描电镜结合能谱结果分析成为一种良好的选择。
元素与扫描电镜及能谱仪的联系
相信大家都知道扫描电镜的背散射电子(BSE),背散射电子是被固体样品中的原子核反弹回来的一部分入射电子。其中包括弹性背散射电子和非弹性背散射电子。大家可以这样想象:当我们用乒乓球(入射电子)砸向石头(原子核)时,乒乓球便会被反弹回来,反弹回来的这些乒乓球便是背散射电子。因此,当原子序数越大,原子核所带正电荷就越多,能够反弹回来的背散射电子便会越多,在扫描电镜成像上的体现就是信号量较充足。
EM科特扫描电镜应用-硅太阳能电池
太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏。太阳能芯片的表面微观形貌、原料和工艺对电池电性能影响很大,需要扫描电镜进行观测,从而控制电池质量。
飞纳台式扫描电镜在公检法方面应用
扫描电镜是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像,所成的像立体感强,比较直观,其附件能谱仪可对微区进行化学成分分析。随着科学技术的迅猛发展,犯罪分子作案的手段越来越技能化。在许多重大刑事案件中,微量物证是犯罪分子最容易忽略的,扫描电镜在此发挥功效。
台式扫描电镜助力医药研究发展
在研究开发新药剂时,对于载药微球的性质参数表征至关重要,一般采用扫描电镜(SEM)来表征。EM科特台式扫描电镜拥有高分辨率及简单快速的操作方式,能快速帮助用户找到想要观测的理想区域。
飞纳台式扫描电镜在太阳能行业的应用
随着近几年扫描电镜台式化、桌面化,电镜的操作维护越来越简便,材料研发及品质控制方面,电镜的使用率也越来越高,而太阳能工厂工艺,组件,品保及研发等部门可配备扫描电子显微镜,建立材料分析数据库,形成自己的评价体系,从而有足够能力选择及鉴别来料的合格率,产品的良率等。
飞纳桌面型扫描电镜 Phenom XL 在金属行业(领域)的应用
飞纳桌面型扫描电镜 Phenom XL 为 Phenom-World 于 2015 年 6 月发布的产品。XL 样品仓尺寸与可视范围均为 100*100*60mm*,预留 36 个钉式样品台插口。可以选配二次电子探头与能谱探头。各项性能优异,自推出以来迅速得到市场认可。桌面型扫描电镜又称台式扫描电镜,是一款可以放在桌面上的扫描电镜,外形类似台式电脑。
扫描电镜在太阳能电池领域的应用
光伏电池是一种将太阳光能直接转换为电能的光电半导体薄片。目前商业化大规模生产的光伏电池主要以硅电池为主,分为单晶硅电池、多晶硅电池和非晶硅电池。而在提升光伏电池的生产工艺和相关研究中,扫描电镜发挥着巨大作用。
Axia钨灯丝扫描电镜在纤维不导电样品上的解决方案(一)
随着经济的发展和人们生活水平的提高,纤维制品已经成为我们生产和生活 的必需品,为了满足人们对纤维制品的高要求,各种纤维制品推陈出新,质 地复杂多变,与此同时也给纤维的检验工作带来新的挑战。纤维制品的检测方法 有多种,扫描电镜凭借其出色的特点在纤维微观形态分析方面发挥重要的作用, 特别是扫描电镜-能谱仪的应用,更加适用于纤维的检验,被普遍应用于各个行业。
彩色的扫描电镜图片,科研工作者的福音
扫描电镜(SEM)是我们观察微观世界强有力的工具,然而,成像原理限制了它们只能以黑白图片的形式呈现在我们面前。黑白图片往往给人一种复古又带着一丝单调的感觉,而彩色图片更贴近现实生活,艳丽、唯美、淡雅。科学工作者们也耐不住寂寞,发挥着艺术天赋,想尽办法给电镜图片上色,用更加直观的图片让人们感受大自然美。
日立扫描电镜技术在催化剂研究中的应用
催化剂是推动现代化学工业发展的重要动力,在新型能源的开发利用以及环境的保护与治理等多个领域发挥着至关重要的作用。随着催化剂行业的迅速发展,对其表征及性能分析方面的技术要求也不断提高。为助力催化剂领域的快速发展需求,日立扫描电子显微镜通过不断的技术创新,以低电压高分辨的性能优势以及与能谱技术的结合可快速有效的对催化剂的结构形貌及元素组成分布信息进行表征与分析。以下即为日立场发射扫描电镜Regulus系列对Pt/C 催化剂进行低电压高分辨观察及分析的结果,随着技术的不断创新与发展,日立扫描电镜技术在现在及将来都将是推动催化剂领域不断发展的强效“催化剂”。
扫描电镜背散射图像较二次电子图像的优势
在扫描电镜发展历史中,长期都是不断提升二次电子探头的能力,使得二次电子分辨率不断提升,不断稳定,背散射探头的功能始终被作为辅助功能,甚至做为选配探头,一直难以体现其实际能力。或许是能谱仪 EDS 的问世,背散射探头 BSD 才慢慢开始暂露头角。到了台式扫描电镜的流行,又让背散射探头 BSD 的能力发挥得淋漓尽致,当然这也仅限是优秀背散射探头的 BSD 探头。
扫描电镜下的陶瓷材料
陶瓷材料通常以无机非金属粉末为原料进行制备,粉体的化学成分、物相组成决定了制得陶瓷材料的基本性能,而粉体粒度级配、显微形貌则决定了其加工性能的好坏。粒径和比表面积是生产过程中描述粉体性能的重要表征指标,但粉体粒径跟比表面积之间的对应关系比较复杂,受其形状因子和粒径分布的影响较大。借助扫描电子显微镜(SEM),可以方便地对粉体原料的微观形貌进行分析,以描述其粒径和比表面积之间的关系,并且,利用飞纳电镜颗粒统计分析测量系统(ParticleMetric)还可以直接对粉体一次粒径进行统计,得到更真实的粒径分布。除此之外,配有能谱仪(EDS)的扫描电镜(SEM)还可以对粉体的成分进行分析,得到其化学组分信息。
国仪量子扫描电镜在电子陶瓷中的应用
随着社会和科学技术不断发展,人们对于材料的要求不断提高,这就需要对陶瓷的各种理化性能有更深层次的了解。而陶瓷材料的物理性能很大程度上取决于其微观结构[1],扫描电镜图像具有分辨率高,放大倍数可调范围宽,成像富有立体感等特点,被广泛应用于陶瓷材料等研究领域。使用国仪量子的场发射扫描电镜SEM5000可以很方便地观察陶瓷材料及其相关制品的显微结构,此外搭配X射线能谱仪可以快速对材料元素组成进行判定。
使用淬火相变膨胀仪及扫描电镜对亚共析钢进行组织与能谱分析
本文介绍了1%Cr亚共析钢的显微组织、能谱分析和硬度研究结果。采用德国LINSEIS公司的L78 RITA 淬火相变膨胀仪进行膨胀试验。使用L78 RITA,记录了尺寸为?3x1mm的样品的延伸率(∏ l)随温度(T)的变化。获得的加热曲线用于精确确定试验钢的临界温度(临界点),而获得的冷却曲线的差异允许精确确定特定转变开始和结束的温度,以绘制两个CCT图。用电子探针(X射线显微分析仪)分析了不同冷却速度下所研究钢中相的化学成分。在这项研究中,使用了点、线性和固定面积分析技术。将被测钢样放入试验箱中并获得适当的真空度后,确定分析点并进行EDS分析(能量色散谱)。利用Nova-nanosm450扫描电镜进行了EDS分析。
解放双手 —— 24h SEM 全自动扫描电镜测试了解一下
你是否经历过在电镜室里加班到深夜,头昏眼花,但却有大把的样品测不完,只能独自神伤。虽然扫描电镜越来越高级,但大部分繁琐的工作仍需要人工操作。找样品特征点所花费的时间太长,很多扫描电镜工程师都面临这样的处境,有的同学不以为然,但这往往是电镜测试难预约的原因。Particle X 能基于算法快速找到颗粒群中的“它”,并搭配能谱仪,可以直观的获取颗粒的形状和成分信息。同时,通过自动移动拍照——自动颗粒识别——自动颗粒分析,可以在短时间分析大量颗粒,弥补了电镜法检测效率低的问题。
扫描电镜选型指南【下】
上一篇文章中(扫描电镜选型指南【上】)我们就放大倍数、分辨率和电子源这三个方面,讲解了扫描电镜的基本性能。这篇文章将继续围绕台式扫描电镜的基本性能以及设备性能拓展和用户体验为大家提供足够的信息来选择最适合您需求的电子显微镜。
扫描电镜在什么情况下需要搭配离子研磨仪?
荷兰飞纳台式场发射扫描电镜能谱一体机携手匈牙利 Technoorg Linda 离子研磨仪,助您轻松高效地研究隐藏在表象下丰富准确的材料表面形貌成分信息,为用户带来最高的性价比体验。
扫描电镜在纳米测量中的成象误差
本文从扫描电镜二次电子像成像原理出发,分析用扫描电镜测量纳米尺度时可能出现的成像误差。重点分析了《成份边界的成像误差》,并提出了减小成份边界成像误差的方法。分析了《台阶的成像误差》也提出了减小台阶成像误差的方法。同时提请纳米测量者注意《渐变边界的成像误差》。在讨论中提出:在纳米测量中,应尽量避免用边界作为测量的标记点或标记线;纳米标准器具,更应避免用边界作为标记点或标记线;最好用成份细线的中心点或中心线作为标记点或标记线;其次是用小颗粒的中心点,细刻线的中心线作为标记点或标记线。为研究纳米标准器具提出了技术方向。
【欧波同】赛默飞扫描电镜全新自动化空间矿物学解决方案
基于SEM(扫描电镜)的自动矿物学测量、分析、解释、数据集成和报告技术,赛默飞开发出一套全新的技术,称为MAPS Mineralogy™ 。这一全新采集平台可以采集、叠加、再配准不同模态的多种图像,如SEM(扫描电镜)、SEM-EDS(扫描电镜-能谱)、光学、CL(阴极荧光)、EBSD(电子背散射衍射)等。基于赛默飞I的MAPS采集和关联自动化软件,并利用行业标准的 QEMSCAN™ ® 测量算法,MAPS Mineralogy 引入了专利的新技术,不仅能够更准确地分析固溶体,而且提高了细粒材料以及其他边界相识别的准确度。
飞纳台式扫描电镜的拓展功能
传统意义上来说扫描电镜即是新型的电子光学仪器。它具有制样简单、放大倍数可调范围宽、图像的分辨率高、景深大等特点。数十年来,扫描电镜已广泛地应用在生物学、医学、冶金学等学科的领域中。随着各个学科的深入交叉,不同的需求越来越多,扫描电镜的附加功能也越来越多,例如,在扫描电镜上增加阴极荧光(CL)、冷热台、EBSD、电极插件等等,这些一般都是应用于科研工作中,而除此之外的针对不同样品的特殊要求的拓展却并不多。在台式扫描电镜中却有专门针对客户不同需求所设计的不同专业的软件,对于不同类型样品和要求的客户来说,大大提高了扫描电镜的拓展功能和使用效率,可以解决许多实际问题,因此在各行各业中应用越来越广泛。
Phenom Ar-C 手套箱版扫描电镜
Phenom Argon-Compatible Desktop SEM(以下简称:Phenom Ar-C)是唯一一款可以放在氩气手套箱中安装并运行的扫描电镜,可以在手套箱内进行更安全的样品制备、显微观察和能谱分析,实现了直接在手套箱内对空气敏感样品的制备与研究,节省了时间和资源。
束流强度对扫描电镜成像质量的影响
通过之前的 “如何通过选择加速电压来提高扫描电镜的图像质量” 与 “样品导电性对扫描电镜成像的影响” 这两篇文章,大家都了解了加速电压与样品导电性对图像的成像质量有非常大的影响。其实,除了加速电压与样品的导电性,电镜的束流强度、图像亮度对比度、图像像散等都会影响扫描电镜图像的成像质量。今天,这篇文章将围绕如何选择束流强度,提高样品的成像质量。
扫描电镜中如何观察含水样品?
扫描电镜(SEM)用电子束扫描样品表面,收集携带电子束与样品相互作用信息的反射电子。如果样品仓内残留有空气,空气原子与电子束相互作用,部分偏转电子,并在图像上增加噪声。这就是扫描电镜成像前必须达到一定真空度的原因。但是,虽然高的真空对于准确的分析来说是至关重要的,但它也会对某些类型的材料成像产生负面影响,例如含有水分的样品。阅读这篇博客,了解如何在扫描电镜的真空环境中观察对真空敏感的样品,并保持样品结构完整。
扫描电镜(SEM)分析干燥过程
在食品科学领域中,研究人员面临着许多不同的、具有挑战性的显微任务:从颗粒和纤维分析,到食品保存、食品微生物和食品病原体。食品科学研究和扫描电镜(SEM)一直具有很强的相关性。扫描电镜(SEM)可以用于各种各样的领域研究,从草药到水果,从加工食品到自然成分。这篇博客可以帮助了解如何使用扫描电镜(SEM),以及它所带来的好处和挑战。
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