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2026-01-28 13:25:46高分辨場發射掃描電鏡
高分辨場發射掃描電鏡是一款高性能的分析儀器,它采用場發射電子槍作為電子源,能夠產生高能量、高分辨率的電子束。該儀器具備優異的成像質量和分析能力,能夠觀察到樣品表面的細微結構和特征。高分辨場發射掃描電鏡廣泛應用于材料科學、生物學、醫學及納米技術等領域,可用于樣品的表面形貌分析、成分檢測及微區分析等,是科研和工業生產中不可或缺的重要工具。

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泰思肯(Tescan)CLARA高分辨場發射掃描電鏡
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納克微束高分辨場發射掃描電鏡 FE-1050系列
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鋼研納克高分辨場發射掃描電鏡SEM FE-1050T
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2023-08-15 09:10:37二手日本電子 場發射掃描電鏡
216人看過
2023-01-31 09:16:31場發射掃描電鏡基本構造
一、電子源:       也稱電子槍,產生連續不斷的穩定的電子流。普通掃描電鏡的電子槍由陰極(燈絲)、柵極和陽極組成。陰極采用能加熱的鎢絲,柵極圍在陰極周圍。被加熱了的鎢絲釋放出電子,并在陽極和陰極之間施加高壓,形成加速電場,從而使電子得到能量——高速飛向(在高真空鏡筒中)樣品。而場發射電子槍與普通鎢絲電子槍有所不同,陰極呈桿狀,在它的一端有個極鋒利的尖點(直徑小于100nm),尖 端的電場極強,電子直接依靠“隧道”穿過勢壘離開陰極,由加速電壓加速產生高速電子流飛向樣品。一般來說,掃描電鏡加速電壓通常為1——30kV。二、電子透鏡:       將從電子槍發射出來的電子會聚成直徑最小為1——5nm電子束。  三、掃描系統:       使電子束作光柵掃描運動。
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2023-01-31 09:05:09場發射掃描電鏡的性能特點
一、場發射掃描電鏡分辨率高       在場發射掃描電鏡中,人們最感興趣的信號是二次電子和背散射電子,這兩種信號的發射強度隨著樣品表面的形貌和化學成分而變化。二次電子產區限于入射電子束射人樣品的附近區域,從而獲得相當高的形貌分辨率,場發射掃描電鏡(FESEM)的圖像分辨率已經優于1nm,為納米和亞微米尺度的研究提供了極大的便利。這類電鏡屬于場發射掃描電鏡的高端產品。二、場發射掃描電鏡放大倍率寬放大倍率與分辨率密切相關,為了獲得高分辨率圖像,必須使用高放大倍率。光鏡放大倍率有限,最 高到1500倍,透射電鏡放大倍率可以高達100萬倍、掃描電鏡放大倍率范圍可以從幾倍至幾十萬倍,三種顯微鏡的放大倍率成為一個系列。在掃描電鏡中,利用低倍觀察樣品的全貌,利用高倍研究樣品的微觀細節。操作時放大倍率連續可調,使用非常方便。低倍圖像有光鏡圖像的特點,掃描電鏡圖像比較直觀,容易解釋。高倍圖像可以與相應的透射電鏡圖像相比對。三、場發射掃描電鏡三維立體效果好光鏡和透射電鏡圖像景深小,只能觀察樣品某個平面,在深度方向上是模糊的。掃描電鏡圖像景深大,有的電鏡在電子光學系統上經過特殊設計,可以提供幾十毫米的景深范圍,即一張場發射掃描電鏡像不僅在X,Y兩個方向上的細節清晰,而且在圖像深度方向也很清楚。一幅兩維圖像,可以提供三維信息,使人們獲得更多的微觀信息量,適用于表面粗糙樣品的觀察,例如:金屬材料斷口、顆粒樣品的三維形態分析。利用掃描電鏡樣品臺的同軸心傾斜,可以獲得樣品的立體圖像對(Stereo pairs),經合成后,變成立體圖像,使用圖像分析軟件可以準確測量深度方向的數據,這是掃描電鏡獨特的性能。
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2023-03-27 23:49:14低場磁共振和高場磁共振有什么區別
低場磁共振和高場磁共振有什么區別磁共振分析應用方面:低場核磁主要用于測試分子與分子之間的動力學信息,過弛豫時間得到分子運動信息,分子與分子之間的作用信息;研究領域屬亞微觀領域(分子之間),可測定玻璃態轉化溫度、高分子材料交聯密度、造影劑弛豫率、孔徑分布及孔隙度等,廣泛應用于食品工業、石油工業、醫藥工業、紡織工業、聚合物工業。低場核磁使用永磁體,設備小型化,靈活易于移動,也不需要特別維護,易與其他設備或配件整合,滿足在線高通量測試要求。低場核磁共振儀器費用低,儀器內部已做屏蔽,安裝場地不需特殊處理。高場核磁具有高靈敏度、高分辨率、高信噪比,但是對樣品均勻度要求高,液體需要去離子化,固體需要是粉末狀,而且儀器費用昂貴,安裝需要專用場地,需要屏蔽設施,儀器需要液氮或液氦冷卻,后續維護成本非常高;磁共振成像應用方面:低場磁共振一般指磁場強度小于0.5T的成像系統。由于磁場強度較小,低場磁共振成像儀器的價格始終,應用也非常廣泛,可用于各類疾病模型的成像研究,如腫瘤、脊柱疾病、關節炎、肌肉創傷等。相比于高場磁共振,低場磁共振成本較低,設備易于維護,適用于各大行業。高場磁共振一般指磁場強度大于1.5T的成像系統。由于磁場強度較高,高場磁共振成像信噪比高,可以提供更廣泛和更詳細的解剖學和生理學信息。高場磁共振成像適用于診斷各種疾病,如神經系統疾病、心血管疾病、腫瘤等,并且在醫學領域廣泛應用。然而,高場磁共振成本較高,設備維護和管理的難度也相對較高。
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2025-05-21 11:15:25天文望遠鏡怎么分辨目鏡
天文望遠鏡怎么分辨目鏡 在天文觀測中,目鏡是影響視野和圖像質量的關鍵組件之一。選擇合適的目鏡不僅能提高觀測效果,還能讓天文愛好者獲得更加清晰、真實的天體影像。面對市面上種類繁多的目鏡,如何分辨它們的性能和適用性卻是許多入門者的難題。本文將深入探討如何根據目鏡的不同特點來選擇和分辨,幫助天文愛好者根據個人需求作出明智的決策,從而提升觀測體驗。 1. 目鏡的焦距 焦距是分辨目鏡性能的基礎參數之一。焦距越長,視場越大,適合進行低倍數觀測,如觀測星座或天體的廣闊區域。反之,焦距較短的目鏡則提供更高的放大倍數,適用于觀察天體的細節,如行星或星云。通過選擇合適焦距的目鏡,可以根據不同天文目標需求調整視場大小和放大倍數。 2. 目鏡的視場 視場(Field of View,簡稱FOV)是衡量目鏡觀察范圍的一個重要指標,通常以角度表示。較寬的視場適合進行快速搜索天體或欣賞大范圍的天區,而較窄的視場則能提供更加清晰和精確的細節,適合精細的行星觀察。視場的選擇與目鏡的設計和焦距有著緊密關系,高品質的目鏡往往能夠在較大的視場中提供更少的畸變和更好的圖像質量。 3. 目鏡的放大倍率 放大倍率是通過目鏡焦距與望遠鏡主鏡焦距的比例來計算的。理想的放大倍率應根據天文目標和氣候條件而定。例如,在穩定的氣候和高質量的望遠鏡下,可以選擇較高的放大倍率來細致觀察星體。但需注意,過高的放大倍率可能導致圖像模糊或視場過小。因此,合理的放大倍率能確保更優的觀察效果。 4. 目鏡的光學結構 目鏡的光學設計決定了其圖像的質量。常見的目鏡設計包括凱爾納目鏡、沃爾特目鏡和超級廣角目鏡等,每種設計都有其獨特的優缺點。凱爾納目鏡具有較高的性價比,適合入門級使用;沃爾特目鏡則提供更高的對比度和清晰度,適合中高級觀測者;超級廣角目鏡則因其超大的視場和細致的圖像質量,廣受高級用戶的青睞。不同的光學設計會影響觀測時的舒適度、視野的清晰度以及天體細節的呈現。 5. 目鏡的材料和鍍膜 高質量的目鏡通常使用優質光學玻璃,并通過特殊的鍍膜技術來減少反射和提高透光率。鍍膜層的數量和質量直接影響到目鏡的成像質量,尤其是在低光環境下,鍍膜的好壞會顯著影響天體圖像的清晰度與對比度。高質量的多層鍍膜能夠有效減少色差,提高圖像的亮度與對比度,尤其適用于深空觀測。 6. 目鏡的眼距和舒適性 眼距(Eye Relief)是指目鏡到眼睛之間的理想距離。對于佩戴眼鏡的觀測者,較長的眼距尤為重要,這能夠提供更舒適的觀測體驗。大多數高品質目鏡都設計有可調的眼距,方便不同用戶的需求。眼距過短會導致圖像邊緣模糊,影響觀察的舒適度和效果。 結語 通過對目鏡焦距、視場、放大倍率、光學結構、鍍膜質量以及眼距的分析,天文愛好者可以更加地選擇適合自己需求的目鏡。選擇合適的目鏡是提升天文觀測質量的關鍵一步,了解其各種技術參數和特性,將使得觀測體驗更加豐富和清晰。在選擇過程中,不僅要關注目鏡的性能,還應考慮到個人的觀察習慣和需求,終實現更高效、更滿意的天文探索。
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