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    透射電子顯微鏡的簡介

    電子顯微鏡與光學顯微鏡的成像原理基本一樣,所不同的是前者用電子束作光源,用電磁場作透鏡。另外,由于電子束的穿透力很弱,因此用于電鏡的標本須制成厚度約50nm左右的超薄切片。這種切片需要用超薄切片機(ultramicrotome)制作。電子顯微鏡的放大倍數最高可達近百萬倍、由照明系統、成像系統、真空系統、記錄系統、電源系統5部分構成,如果細分的話:主體部分是電子透鏡和顯像記錄系統,由置于真空中的電子槍、聚光鏡、物樣室、 物鏡、衍射鏡、中間鏡、 投影鏡、熒光屏和照相機。 電子顯微鏡是使用電子來展示物件的內部或表面的顯微鏡。高速的電子的波長比可見光的波長短(波粒二象性),而顯微鏡的分辨率受其使用的波長的限制,因此電子顯微鏡的理論分辨率(約0.1納米)遠高于光學顯微鏡的分辨率(約200納米)。 透射電子顯微鏡(Transmission electron microscope,縮寫TEM),簡稱透射電鏡 [1] ,是把經加速和聚集......閱讀全文

    賽默飛隆重推出全新緊湊型場發射透射電鏡

      賽默飛世爾科技在2017全國電子顯微學學術年會舉辦期間展出全新高效靈活、更適合材料科學研究的Thermo Scientific? Talos? F200i場發射透射電子顯微鏡(S/TEM),并進行現場演示。  2017年10月19日,成都 —— 科學服務領域的世界領導者賽默飛世爾科技(以下簡稱:

    徠創生物掃描電鏡檢測透射電鏡技術服務

    透射電鏡是一種高分辨率、高放大倍數的顯微鏡,是材料科學研究的重要手段,能提供極微細材料的組織結構、晶體結構和化學成分等方面的信息。透射電鏡的分辨率為0.1~0.2nm,放大倍數為幾萬~幾十萬倍。透射電鏡簡介:透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope,簡稱TEM

    西北大學儀器共享平臺

      實驗室既是科研工作的重要場所,也是培養人才的重要基地。為了有效解決實驗室儀器設備使用過程中存在的管理問題,使資源得到充分利用,科研儀器的共享已經成為關鍵著眼點。我校積極響應國家對科技人才的培養與支持,特推出儀器共享政策,以方便廣大師生。以下為具體儀器設備和收費標準。  西北大學儀器共享須知  化

    有圖有真相 圍觀別人家的先進材料實驗室

      分析測試百科網訊 明亮的落地玻璃窗,琳瑯滿目的儀器設備,嚴肅認真的研究人員穿梭忙碌。這是分析測試百科小編對復旦大學先進材料實驗室的第一印象。  復旦大學先進材料實驗室是教育部“985工程”二期重點建設項目之一,于2005年4月成立,通過物理、化學、生物、材料、信息、

    光學顯微鏡分類

    顯微鏡是由一個透鏡或幾個透鏡的組合構成的一種光學儀器,是人類進入原子時代的標志。主要用于放大微小物體成為人的肉眼所能看到的儀器。顯微鏡分光學顯微鏡和電子顯微鏡:光學顯微鏡是在1590年由荷蘭的楊森父子所創。現在的光學顯微鏡可把物體放大1600倍,分辨的小極限達0.1微米,國內顯微鏡機械筒長度一般是1

    2009年度北京市電子顯微學年會通知

      尊敬的各位老師:你們好!   為推動北京及周邊省市廣大電子顯微學的學術及技術水平,促進電子顯微學工作者在材料科學、生命科學等領域的應用、發展和交流,一年一度的新老朋友相互聚會的“2009年度北京市電子顯微學年會” 將于2010年1月18日(星期一),在北京西直門外大街138號,北京天文館B樓二

    經典材料分析七種方法:成分,光譜,質譜 ,能譜

      材料的逆向分析是現行材料研發中的重要的手段,也是實現材料研發中的最經濟、最有效的的研發手段。如何實現材料的逆向分析,從認識材料的分析儀器著手。  成分分析簡介  成分分析技術主要用于對未知物、未知成分等進行分析,通過成分分析技術可以快速確定目標樣品中的各種組成成分是什么,幫助您對樣品進行定性定量

    2016北京市電子顯微學年會召開 探討電鏡技術應用新進展

      分析測試百科網訊 2016年12月20日,2016年度北京市電子顯微學年會在北京天文館召開,會議旨在推動北京及周邊省市廣大電子顯微學學術及技術水平,促進電子顯微學工作者在材料科學、生命科學等領域的應用、發展和交流。來自電子顯微學領域相關單位的200余人參加了此次會議。2016年度北京市電子顯微學

    TEM、SEM傻傻分不清?這份解讀值得收藏

    1簡介透射電子顯微鏡(TEM),是一種把經加速和聚集的電子束透射到非常薄的樣品上,電子與樣品中的原子碰撞而改變方向,從而產生立體角散射。散射角的大小與樣品的密度、厚度等相關,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如熒光屏,膠片以及感光耦合組件)上顯示出來的顯微鏡。 掃描

    2011年度北京市電子顯微學年會在國家圖書館成功舉行

      報告題目:GL-69系列離子減薄儀的最新進展   報告人:鋼鐵研究總院鋼拓冶金技術研究所李樹強先生 鋼鐵研究總院鋼拓冶金技術研究所 李樹強 先生   在透射電子顯微學的研究領域,樣品制備技術是極為重要的環節。目前用離子減薄技術制備透射電鏡的薄膜樣品是最為理想的方法,主要有一下幾個優

    北京化工大學劉緒博Science發文,發現一種新型磁性液體

      北京時間7月19日,Science在線發表了北京化工大學軟物質高精尖中心最新研究成果 “Reconfigurable ferromagnetic liquid droplet” ,即可重構的鐵磁性液滴,或稱液態磁鐵。該研究發現一種新型磁性液體,通過控制磁性納米粒子在水油界面的自組裝,最終成功引導

    高能重離子在單晶SrTiO3中產生的離子軌道研究

    引言高能重離子在各種氧化物陶瓷中沿其軌跡會產生高度缺陷或無定形結構,這被稱為潛在的離子軌道。離子軌道的直徑大都在納米級,軌道長度可達幾十微米,這種極大的高寬比對先進納米結構的制造非常具有吸引力。潛在的離子軌跡可以用作電子電導率的納米通道,并且蝕刻軌跡已經被用于薄膜中導電納米線生長的模板。然而

    Nat Com重磅成果丨miR-27a在結核病中機制研究新發現

      結核病(TB,Tuberculosis)是結核桿菌(Mtb,Mycobacterium tuberculosis)感染導致的疾病。根據感染部位不同分為肺結核、淋巴結核、骨骼結核等,這是一種發病率較高、傳染性較強的疾病。據世界衛生組織統計,2016年全球范圍內有1040萬新病例并且有170萬死亡。

    通過鈣鈦礦構筑第三類納米晶體——“超晶格”

      【研究背景】  鈣鈦礦晶體是目前廣受關注,其至少由三種不同的離子組成,以卓越的電學和光學特性而聞名,在太陽能電池和光電器件中具有突出的應用潛力。有研究表明,當鈣鈦礦的納米立方體與其他材料的納米球結合時,無論是否有第三類納米晶體,所獲得的各種納米結構都可以排列成三維“超晶格”,其排列方式與鈣鈦礦中

    導電原子力顯微鏡的原理及應用

    導電原子力顯微鏡(CAFM)是傳統原子力顯微鏡的衍生物,除了力敏感器和力探測器,掃描所用的針尖是導電的,附加一個靈敏電流表。導電原子力顯微鏡在獲取樣品表面形貌信息的同時,可以獲得和形貌一一對應的局域電導信息。導電原子力顯微鏡簡介  自應用以來,導電原子力顯微鏡主要用來對電學傳輸性質各向異性的固體材料

    云序客戶Nat Com重磅成果miR-27a在結核病中機制研究新發現

      結核病(TB,Tuberculosis)是結核桿菌(Mtb,Mycobacterium tuberculosis)感染導致的疾病。根據感染部位不同分為肺結核、淋巴結核、骨骼結核等,這是一種發病率較高、傳染性較強的疾病。據世界衛生組織統計,2016年全球范圍內有1040萬新病例并且有170萬死亡。

    Poseidon Select簡介

    Poseidon Select簡介Poseidon Select能在完全液體的環境下對試樣進行動態成像和電化學研究,可以在感興趣的區域加入加熱包或電化學模塊。Poseidon Select系統是可自行配置和拓展的,這些模塊可以直接安裝或以后需要時再安裝。液相顯微鏡以前一直致力于提

    致癌物-石棉的有效檢測方法

    一、石棉簡介石棉是天然纖維狀硅酸鹽礦物質的總稱,其化學成分主要為硅、氧、氫、鈉、鎂、鈣和鐵等元素。石棉纖維具有低導電性、耐火性、抗拉強度高、耐酸堿腐蝕、吸聲、吸熱等多種優秀的性能,因此廣泛應用于絕緣材料、消防、建筑、汽車、造船、密封材料等領域。但是石棉纖維釋放到空氣中,人體吸入石棉纖維會引起石棉肺、

    2019年亞太材料科學院院士名單出爐!我國20位入選

      2019年6月27日,兩年一次的亞太材料科學院(Asian Pacific Academy of Materials,APAM)會議在新加坡南洋理工大學召開。  會議選舉出新的院士(Academician)32名,副院士(Associate Academician)12名。其中我國大陸有16人當

    2013年度北京電子顯微學年會大會報告(一)

      2013年12月24日, 2013年度北京市電子顯微學年會在北京天文館隆重召開,會上,來自中科院、北京大學、北京工業大學、北京建筑大學、鋼鐵研究總院等多位專家學者帶來了關于電鏡在教學科研、納米材料、生物醫藥、探傷等方面應用的精彩報告,科揚、FEI、蔡司、布魯克、牛津

    免疫細胞化學與圖像分析

    在細胞生物學中,一個常見的問題是如何獲取與細胞功能相關的各種定量測量信息。在免疫細胞化學中也存在同樣的問題。制作免疫細胞化學標本環節 較多,只要有一個環節 失誤就會影響實驗結果,除了需要精制的藥品外,還需要熟練的技術。那么,做成了理想的標本后,如何進行觀察,才能獲得盡量多的的各種定量信息,而且使這些

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