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通用扫描器

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通用扫描器相关的方案

  • 差示扫描量热仪测试锂离子电池隔膜闭孔温度
    差示扫描量热法是在程序控制温度下,测量物质的物理性质和温度关系的一种技术。差示扫描量热仪测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系、材料的特性等,如玻璃化转变温度、冷结晶、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等。同时,差示扫描量热仪还可以用于锂离子电池隔离膜性能评价,为锂离子电池隔膜的安全性能评价和质量控制起到指导作用。
  • 扫描电镜样品制备的 5 个注意事项
    扫描电镜为精密仪器,在观察样品前一定要重视样品制备。如果样品存在问题或制样不当,不仅无法得到理想的效果,还会对电镜造成损伤,影响仪器测试性能,甚至造成设备故障,造成不可挽回的损失。
  • 飞纳台式扫描电镜在锂电池隔膜行业的应用
    锂电池的结构中(锂电池组成结构示意图见下图1), 隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。而隔膜性能的评测需要借助到扫描电镜来进行检测。尤其对于锂电池系列,由于电解液为有机溶剂体系,因而还需要使用耐有机溶剂的隔膜材料,目前一般采用的是高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。
  • 全扫描和选择离子扫描同时定性和定量食品和皮革制品中的富马酸二甲酯
    赛默飞世尔科技的ISQ 系列单四级杆气质联用仪具有极快的扫描速度,可将不同扫描技术随意组合,并可得到高质量的谱图。不同扫描技术的组合可以同时兼顾定性和定量分析,而且无论是全扫描还是SIM,一次进样分析可以随意的设置分段,没有数目限制。本方法中对富马酸二甲酯的检测就采用了全扫描和选择离子扫描同时进行的方法,一针进样,同时实现定性和定量分析。该技术大大提高工作效率,提升检测的可靠性,值得推广应用。
  • 日立全新AFM 5500M介绍
    日立全新一代全自动化原子力显微镜AFM 5500M是日立收购原精工原子力显微镜部门后发布的第一款真正意义上的全自动原子力显微镜,它克服了传统AFM操作复杂的问题,使得AFM的操作变得十分简单。同时,AFM 5500M还配备了全新的平板扫描器,扫描范围和扫描精度也比传统扫描器有很大的提升,而与扫描电镜的联用则进一步扩大了AFM与SEM的应用领域。
  • 节约公司生产成本——引入扫描电镜(SEM)技术是一个成功的选择
    作为一家拥有130多年经验的荷兰瓷砖制造商,Mosa提出了很多关于墙壁、地板、外墙和露台等方面新颖独特的瓷砖概念。Berry Veltman是一名地板瓷砖工厂的工艺技术研究员。他不仅解释了扫描电镜(SEM)的用途,还解释了该设备如何结束对于生产中断的猜测,以及扫描电镜(SEM)是如何向我们展示“通往真理的道路”。编辑部采访了这位26岁的化学家,试图深入了解扫描电镜(SEM)技术如何为Mosa带来额外价值。
  • 国内外差示扫描量热仪用温差信号传感器研究现状
    本文综述了扫描量热仪中关键器件温差信号传感器的国内外发展现状,对各个发展阶段中的温差信号传感器技术进行了详细描述,同时介绍了目前国内的差距以及国内正在开展的研究工作。
  • 扫描电镜如何促进生物医学研究
    生物医学研究是一个广泛的领域。 它描述了一个致力于研究生命过程,疾病预防和治疗以及与疾病和健康有关的遗传和环境因素的科学领域。而且,由于该领域的多样化,其研究所用到的设备也是相当广泛。 扫描电镜(SEM)作为这些类型的设备之一, 通过观察组织或器官结构,可以了解到可能的改变和疾病。 这篇博客通过介绍扫描电镜(SEM)在各个领域中的应用,来展示其强大功能,下面具体介绍三项科学研究。
  • 飞纳台式扫描电镜在锂电行业的应用
    随着近几年扫描电镜台式化,桌面化,电镜的操作维护也越来越简便,材料研发及品质控制方面,扫描电镜的使用率越来越高。锂电材料供应厂家在材料出厂后,材料各项指标如何,可以通过扫描电镜等仪器检测,是否在合理的波动范围内,应当有清晰的报告,并详细地告知电池厂。电池厂可配备扫描电镜、激光粒度分析仪等齐全的检测设备,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适合电池生产的材料。如此,双方都能在锂电材料上把好关,创造出最佳的经济效益。锂离子电池的四大关键材料为正极材料、负极材料、电解液以及隔膜:
  • 扫描电镜在药物研究中的应用
    药物研究与药物开发中相关的问题是一个非常独特的话题,并且参与研究和开发的仪器也是多种多样。在这篇博客中,将重点讨论在三个不同的研究课题中使用扫描电镜(SEM)。
  • 扫描电子显微镜图像系统改造方法
    扫描电子显微镜是观察物质微观表面形貌的主要工具,它主要由真空系统、电子光学系统、图像系统和控制系统组成。现代扫描电子显微镜图像显示系统和控制系统都已经实现PC控制下的数字化,同时增加了图像处理功能,能够容易的与通用软件相结合,方便编辑报告、论文和信息传送。对于早期模拟图像系统和专用计算机控制的数字图像系统的扫描电子显微镜可以通过外接计算机图像采集系统实现模拟图像数字化,或图像系统数字化。什么是模拟图像数字化?就是将获取的图像模拟信号经过模数转换器(ADC)变成数据输入到计算机中存储、显示和处理。根据这种原理制成的图像系统,就是我们常说的被动式图像系统。其优点:采集卡电路简单,价格便宜。缺点:安装、调试困难,因为它需要和扫描电子显微镜的扫描系统同步,所以要改变原扫描电子显微镜内部电路,稍不小心就会造成事故,给扫描电子显微镜带来硬伤。另外,由于不能和扫描电子显微镜扫描真正同步,采集到的图像变形,最为明显的是圆变为椭圆,同时不能实时处理,只有将采集到的图像存储以后进行处理,才可以输出。什么是图像系统数字化?用数字扫描系统替代模拟扫描系统,由此获取的图像信号数据,完全对应电子束扫描点上的样品信息,图像显示分辨率对应电子束在样品上扫描过的行和列的点数,图像扫描和图像显示全数字化。需要说明的是现代数字扫描电子显微镜自定义分辨率值为:1024×1024,这是一个最佳值(从采集速度和分辨率两方面考虑),这和被动式图像系统所谓的图像分辨率不是一个概念。我们称这样的系统为主动式图像系统,国外升级扫描电子显微镜也是采用此种方法。其优点:图像质量高,速度快,不会产生图像变形等问题,安装简单,因为所有扫描电子显微镜都预留有外部图像控制接口,当外部控制信号到来时,内部扫描部分自动被旁路,显示部分被消隐,不需要改变任何内部电路结构。缺点:采集卡电路复杂,成本高。 综述,以上介绍了两种扫描电子显微镜改造图像系统的方法,最主要的区别在于是“被动式图像系统”还是“主动式图像系统”上,其中主动式图像系统是近年来国际上普遍使用的,因为被动式图像系统是一种早期图像数字化过渡产品,所谓的图像分辨率实质上是模拟信号取样点数,并非数字图像分辨率,像质较差,而主动式图像系统标称的分辨率才真正是数字图像分辨率,可以有效提高图像质量。
  • 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。
  • 差示扫描量热仪如何测量氧化诱导期
    塑料作为一种广泛应用的工程材料,在实际应用中需要具备良好的热稳定性,以确保其使用寿命和性能的稳定性。差示扫描量热法(DSC)是一种常用的热分析技术,通过测量热响应以评估塑料的热性质。本文旨在介绍DSC在塑料行业热稳定性测定中的原理、实验流程和实际应用,以帮助塑料行业更好地评估和改进塑料材料的热稳定性。 需要特别关注的是,塑料材料在贮存、加工和日常使用中受光、热和氧气等的作用,极易引起高分子材料的老化反应,使材料的物理机械性能变坏,缩短使用寿命。因此在塑料的新产品开发和性能测试中正确评价抗氧剂添加的效果具有重要的意义。而氧化诱导时间和氧化诱导温度本身可作为高聚物热氧化稳定性的一种度量,近年来广泛被采用。随着测试技术和测试仪器的发展,采用差示扫描量热法(DSC)测定材料氧化诱导时间和氧化诱导温度已成为评价塑料热稳定性的重要方法。 热分析测定聚合物的氧化诱导时间和氧化诱导温度是加速老化实验之一。采用差示扫描量热法(DSC)可以方便快捷地测量塑料原料的氧化诱导时间和温度。将塑料试样与惰性参比物置于差热分析仪中,在氧气或空气气氛中,在规定的温度下恒温或以恒定的速率升温时,测定试样中的抗氧化稳定体系抑制其氧化所需的时间或温度。氧化诱导时间或温度是评价被测材料热稳定性的一种手段。
  • 激光扫描共聚焦显微镜精确测量有机包裹体气液比方法研究
    利用激光扫描共聚焦显微镜并结合三维重建软件可以精确获取有机包裹体的气液比。有机包裹体气泡部分采用透射光通道进行系列深度扫描,选取气泡直径最大处的扫描图象进行直径测量,并利用球体体积计算公式得到气泡体积,避免了由于油包裹体液相石油所发出的强烈荧光的遮挡造成的气泡体积偏小;将共聚焦扫描图象进行三维重建获取精确的有机包裹体总体积,与计算所得的气泡体积共同确定出有机包裹体的气液比。利用该方法对渤海湾盆地渤中凹陷BZ25-1-3井的一块流体包裹体样品的气液比进行了研究,测试的气液比为6.85%。精确获取有机包裹体的气液比不仅能为包裹体PVT性质的研究提供精确参数,还对流体包裹体微观性质的对比研究提供了借鉴,具有重要意义。
  • 用扫描电镜来了解基于纳米线的气体传感器
    纳米线广泛应用于电子领域。通常用于晶体管,并在效率方面有巨大优势,因为它们的高纵横比可以很好地控制通道电流。纳米线在用作蛋白质和化学传感器时也被广泛研究。通过改进和开发新的制造方法,研究人员正在探索更新更高效的基于纳米线的气体传感器。在这篇博客中,讨论扫描电镜如何帮助表征纳米线和了解其气体感知行为。
  • 激光扫描共聚焦显微镜精确测量有机包裹体气液比方法研究
    摘要 利用激光扫描共聚焦显微镜并结合三维重建软件可以精确获取有机包裹体的气液比。有机包裹体气泡部分采用透射光通道进行系列深度扫描,选取气泡直径最大处的扫描图象进行直径测量,并利用球体体积计算公式得到气泡体积,避免了由于油包裹体液相石油所发出的强烈荧光的遮挡造成的气泡体积偏小;将共聚焦扫描图象进行三维重建获取精确的有机包裹体总体积,与计算所得的气泡体积共同确定出有机包裹体的气液比。利用该方法对渤海湾盆地渤中凹陷BZ25-1-3井的一块流体包裹体样品的气液比进行了研究,测试的气液比为6.85%。精确获取有机包裹体的气液比不仅能为包裹体PVT性质的研究提供精确参数,还对流体包裹体微观性质的对比研究提供了借鉴,具有重要意义。
  • 北京东西分析仪器:波长扫描技术在原子吸收分析中的应用―—火焰法多元素分析的实现
    摘要 本文研究了波长扫描技术在火焰原子吸收分析中的应用的可能性,证明它完全可以在通用的原子吸收分光光度计上实现。它的主要用途是进行多元素分析,并已用于血液中五元素的快速分析。除此而外,还能够带来一些其它的扩展功能,是一种很有发展前途的新技术。关键詞 波长扫描; 多元素分析; 火焰法原子吸收1 前言从1955年A.Walsh推出实用的原子吸收分析装置以来,原子吸收技术因其优异的分析性能、较低的分析成本而成为仪器分析领域最重要的测试手段之一。仪器的构造以及配套设备(尤其是计算机数据处理系统)也得到突飞猛进的发展。但是有些工作需要测定样品中的多个元素,而原子吸收一次只能测定一个元素,这无疑是一个重大的缺憾。实现一次进样测定几个元素无疑是很有意义的,从原子吸收分析法产生的初期至今,人们一直对此进行努力〔1〕。原子吸收法的多元素分析大体可以分为顺序多元素分析和同时多元素分析。根据原子化器的不同也可以分为火焰法多元素分析和石墨炉法的多元素分析。对于石墨炉原子吸收来说,由于样品的分析流程较长,要经过干燥、灰化和原子化等过程,不同元素的干燥、灰化、原子化条件差异很大,而在原子化阶段原子蒸气浓度变化率极大,能用于采集数据的时间很短,往往还要测量背景吸收。综合这些情况,在石墨炉法中实现多元素分析的难度较大,耶拿公司的contrAA和日立公司的Z9000用独特的技术和光路结构在这方面有较大的突破。在火焰法原子吸收分析中,一经开始进样,原子化器中原子蒸气的浓度能够持续稳定较长的时间,实现多元素测定相对较为容易。Varian公司、JENA公司和TJA公司等已经推出各自的产品。例如,Varian公司的AA280FS型仪器可以装8个单元素空芯阴极灯,各个灯发出的的光线用一个反射镜反射到原子化器(火焰)上,通过转动反射镜顺序测量各个待测元素。德国耶拿公司的contrAA型仪器则用特制的高聚焦短弧氙灯作为连续光源,采用高分辨率的中阶梯光栅双单色器进行分光,CCD阵列检测器(512 点阵)进行检测,当进行快速顺序多元素分析时, 可以达到每分钟分析10-20 个元素的分析速度。这些新技术的应用、新型仪器开发无疑是原子吸收分析技术的新进展。但是,这些新型仪器因为采用昂贵的元器件且整体结构复杂,所以价格很高,难以在短期内普及。东西分析仪器有限公司在原有AA7000系列原子吸收分光光度计的基础上,参照顺序扫描发射光谱法的工作方式,研发出AA-7003M原子吸收分光光度计,实现了火焰法顺序波长扫描多元素分析的功能。......(未完)全文(pdf文档)下载,请点击页面上方链接
  • 飞纳台式扫描电镜解决热敏感材料的扫描电镜分析
    新型的一种节能建筑材料设计,是在一种无机材料里面填充石蜡来保持建筑的恒温以及防水作用,这个效果的好坏与无机材料的孔隙率和孔隙大小有关系,也与石蜡在这种材料中的填充情况有关系。所以,必须使用到扫描电镜来观察样品填充的微观情况。原本认为扫描电镜就是一个观察微观形貌的工具,制备好样品就能够得到理想的结果了,结果上机一看,就颠覆了简单的思维,结局并不是想象的那样̷̷上图:
  • 先临天远高精度三维扫描,助力维克多精密实现修模效率革命性提升
    高精度三维扫描技术在模具的设计、生产以及维修的过程中能够发挥重要作用。本期,我们就走进维克多精密工业(深圳)有限公司,详细了解高精度三维扫描技术如何助力注塑精密模具生产效率的大幅提升。
  • 扫描电镜在植物科学中的应用
    随着荧光蛋白的使用增加,荧光成像技术已经成为一个重要的应用。此外,电子显微镜能够提供高分辨率的观察, 透射电子显微镜(TEM)能够观察薄片样品的结构,而扫描电镜(SEM)常用来观察样本表面的形貌。多年来,植物科学和扫描电镜一直是密切相关的。这篇博客将会告诉你如何使用扫描电镜,以及它的优势和面临的挑战。需要注意的是,相比工业制造中的应用,扫描电镜不仅可以用于研究解剖学和生理学,还可以分析植物成分,如纤维。
  • 差示扫描量热仪性能比较
    差示扫描量热仪DSC是研究聚合物、药物和含能材料常用的分析技术。在进行一个特定的测试时要考虑使用哪种类型的DSC,最常见的一点就是确定选择功率补偿型还是热流型的。这些仪器常对应于双炉体DSC和单炉体DSC。珀金-埃尔默是唯一能同时提供给消费者两种类型DSC的销售商,因为我们相信两种技术都能具有其优点,用户可以选择最佳类型的DSC以满足他们的特殊需求。一个更普遍的问题是进行一个标准测试时,如何做仪器数据比较?要回答这个问题,可以采用传统的加热-冷却-再加热方法,对一个标准的聚苯乙烯(PS)和低密度聚乙烯(PE)样品进行测试。
  • 差示扫描量热分析技术在粉末涂料中的应用
    介绍了热分析技术及差示扫描量热分析技术(简称Dsc)的发展。结合实际应用,阐述了粉末涂料中几个常用技术指标(Tg、熔点、软化点、结晶度)的物理意义及测定方法,详细探讨了差示扫描量热分析技术在粉末涂料固化行为方面的应用研究,分析讨论了影响检测结果的几个主要因素。
  • 飞纳台式扫描电镜——锂离子电池行业解决方案
    飞纳台式扫描电镜在锂离子电池领域的最新应用——结合手套箱飞纳电镜手套箱版:市面上唯一一台可以放置在手套箱内进行工作的扫描电镜。锂电池材料在检测过程中,为了防止空气与锂电池材料的相互反应,往往需要在惰性气体环境下进行工作。氩(Ar)气手套箱是最常用的隔绝空气设备。飞纳电镜开创了扫描电镜在氩(Ar)手套箱内进行正常工作的先例。扫描电镜如何实现在氩(Ar)手套箱内进行正常工作?飞纳电镜自身的天然优势是基础:1.集成化程度高:占用空间小,主机尺寸仅为 286(w) x 566(d) x 495(h),可放置在手套箱内;2.结构精简:除主机系统外,只需要配置一个外置隔膜泵,而隔膜泵管道可以通过 feedthrough连接到手套箱外部;3.系统安全性好:飞纳电镜采用 Linux 系统,无需担心系统遭到病毒破坏时,需将电镜取出修理;4.系统的防震性能:飞纳电镜工作时,全部电子光学元件连同样品杯是固定在一起的,外界的震动不会引起图像成像的模糊,完全可以放置在手套箱这种不是特别稳定的工作环境下;5.上提式舱门进样:相比于传统正面推拉式进样,或者侧窗快速进样口推拉式进样,飞纳电镜在进样时舱门是上提式打开的,这样不但节省了大量空间,用户还可以清楚看到装样的过程,飞纳电镜舱门设有保护装置,可以避免误操作;6.灯丝寿命长:用户可以连续使用数年而不需要更换灯丝,也就不需要将电镜从手套箱内取出;除了飞纳电镜自身的天然优势,飞纳电镜研发团队克服了在氩气环境下,高压部件火花放电的问题。扫描电镜在工作过程中,高压发生装置往往会产生数十千伏的高压,而氩气相比空气,更容易被电离,引起高压击穿,轻则影响高压的产生,重则损坏仪器元件。飞纳电镜氩(Ar)气体手套箱版成功地将所有高压发生元件束缚在耐高压树脂保护环境下,成功避免了氩(Ar)气体环境下高压不稳定的问题。
  • 使用扫描电镜分析高分子涂层支架
    一直以来, 高分子的开发及应用是一个很广泛的研究领域。由于其各种优良的物理化学性质,及生物相容性,并借助处理工艺,高分子材料在植入式医疗设备的应用中十分流行。本文详细介绍了高分子涂层在制备药物洗脱支架中的应用,以及扫描电镜(SEM)在分析涂层性能时的应用。
  • Scion TQ 三重四极杆质谱仪快速扫描时间和无交叉污染
    凭借在多反应监测 (MRM) 模式中的选择性、以及即使在多个目标化合物的保留时间窗口重叠时也能同时监测这些目标化合物的功能,三重四极杆质谱仪日益成为进行多残留分析的首选仪器。如果在一次运行中需要测定更多种目标化合物,三重四极方法可能具有上百甚至上千个 MRM,而每个 MRM 的扫描时间(即驻留时间)都较短。而扫描时间短可能会导致灵敏度降低。而多个 MRM 中的扫描时间过短可能导致的另一个潜在问题就是“交叉污染”。交叉污染是指:如果存在两个来自不同母体离子却具有相同 m/z 碎片离子的 MRM通道,并且扫描时间短,则碰撞室 (Q2) 没有足够的时间在发生第二次 MRM 碎裂前从第一次 MRM 中清除碎片离子,导致来自第一次 MRM 的产物离子可能出现在第二次 MRM 色谱图中(鬼峰)。特别是当某个 MRM 碎片较强,交叉污染效应尤为明显,因为它可能导致另一个 MRM 上呈现假阳性。本文描述了评估扫描时间对信号强度的影响以及 Scion TQ 三重四极杆质谱仪上无交叉污染效应的实验及结果。
  • 扫描电镜样品制备的常见方法
    对于一个具有综合分析能力的高水平电镜室,样品制备技术非常重要,这是扫描电镜充分发挥功能的前提。本文简述了扫描电镜和微区成分分析的样品制备知识和方法,涉及样品的镶嵌、清洁、磨抛以及相应的制备设备等方面,对于样品制备常见问题进行了简略分析。
  • 差示扫描量热法如何测量生物分子稳定性
    1.差示扫描量热法如何测量生物分子稳定性差示扫描量热法(主要用于表征生物分子(如蛋白质)的稳定性。重要的是,它是对其天然形式的生物分子的直接测量。差示扫描量热法测量可以提供关于热稳定性的数据,并作为结构指纹来评估构象。通过以恒定速率加热分子,测量与生物分子热变性相关的热量变化。差示扫描量热法的优点 由于差示扫描量热法依赖于热测量,因此可以表征天然生物分子,而不必具有光学透明的样品。通过差示扫描量热法测量的特性提供了熔化温度,但也提供了生物分子内折叠和展开力的数据。
  • TESCAN电镜应用之断口3D扫描形貌研究
    用户在使用扫描电镜过程中,通常需要对粉末微颗粒样品、晶相样品、医学组织细胞的几何扫描电镜呈像时多采用的是二次电子或者背散射电子,获取的图像都是二维图像,但是在很多时候对于表面不平整的样品我们需要了解它在Z方向上的衬度,例如断口样品的表面轮廓、粗糙度或者某一特征区域的高度等等。在TESCAN 扫描电镜上可以搭载3D测量功能,通过电子束的摇摆或者样品台的摇摆获得同一个位置两张或者三张不同角度的照片,利用三维重构算法实现扫描二维向三维的转换,从而对样品进行三维成像。它对于失效分析类似的工作具有很大的帮助。
  • 扫描电镜与微生物之间的紧密联系
    人体是数十亿个微生物的宿主,它们的数量与人体细胞的数量一样多。这些微生物主要是无害的细菌;并且,有时是对人体有益的。由于它们的尺寸太小,总是需要用显微镜来观察它们的大小,种类和特征。经过多年的研究,从传统光学显微镜到扫描电镜(SEM),已经发现了微生物的多种不同类型。在这篇博客中,我们用三个例子来说明如何用扫描电镜研究微生物。
  • 岛津差示扫描量热仪鉴定药物的不同晶型
    DSC-60A Plus型差示扫描量热仪采用通用的热流型工作原理,独立的加热炉可以实现灵敏的温度控制,获得更稳定基线。新型检测器使DSC峰的高度提高,测定更为灵敏,响应性更高。
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