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1-22
SEM掃描電鏡具有很高的分辨率和深度信息,可以觀察和分析樣品的微觀結構和表面形貌。它廣泛應用于材料科學、生物學、地質學、化學等領域。SEM在材料科學中用于研究材料的晶體結構、表面形貌和納米級結構;在生物學中用于觀察生物細胞、細菌、病毒等微觀結構;在地質學中用于分析巖石、礦物和土壤的組成和結構等。SEM掃描電鏡的應用:1.研究材料的表面形貌、晶粒結構、相互作用等,從而幫助了解材料的性質和應用潛力。2.觀察生物樣本的形態(tài)、細胞結構和生物組織的微觀形貌,對于生物學、醫(yī)學等領域的研究...
1-15
SEM掃描電鏡(ScanningElectronMicroscope,SEM)利用電子束掃描樣品表面并獲得其形貌和成分信息的高分辨率成像技術。它以電子束作為探針來照射樣品,并根據(jù)樣品表面反射、散射和輻射出的電子信號來獲得顯微圖像。通常使用熱陰極或場發(fā)射陰極來產生電子束。這些電子經過電子透鏡系統(tǒng)的聚焦和加速,形成高能電子束。然后,電子束照射樣品表面。樣品通常涂有一層導電薄膜,如金屬薄膜,以提供導電性。當電子束照射樣品表面時,一部分電子被樣品原子的庫侖場散射,而另一部分電子可以穿...
12-26
太陽光模擬器是利用人工光源在實驗室內模擬實現(xiàn)真實太陽光的光譜分布、輻照度等特性的實驗設備,廣泛應用于括材料科學、光電子學和太陽能等行業(yè)。模擬太陽光的意義在于能夠在實驗室或其他控制環(huán)境下重現(xiàn)太陽光的特性,從而進行各種科學研究和工程應用。太陽光模擬器常采用氙燈作為光源,使用濾光片、反射鏡和其它光學器件從而模擬出太陽光,以克服室外太陽光輻射受時間和氣候影響,且總輻照度不能調節(jié)等缺點。太陽光模擬器的工作原理主要是基于以下兩個方面:1.光源:該產品使用高亮度的光源產生類似太陽光的輻射。...
12-26
鎢燈絲電鏡的工作原理基于電子束與樣品之間的相互作用。當高能電子束與樣品表面相互作用時,發(fā)生多種物理和化學效應,如散射、輻射和吸收等。這些效應會產生不同的信號,如二次電子信號、反射電子信號、散射電子信號和X射線等。SEM在掃描樣品表面時,可以收集并檢測到這些信號,從而獲得樣品的形貌和成分信息。優(yōu)點是可以獲得高分辨率的樣品形貌和成分信息,對樣品的觀察范圍廣泛,從納米尺度到毫米尺度都可以覆蓋。它還具有操作簡單、成像速度快、成本較低等優(yōu)勢。具體來說,當電子束作用于樣品表面時,會激發(fā)出...
12-19
鎢燈絲電鏡(TungstenFilamentElectronMicroscope),又稱為掃描電鏡(ScanningElectronMicroscope,SEM),是應用于材料科學和生命科學領域的高分辨率顯微鏡。它利用高能電子束和樣品之間的相互作用,通過掃描樣品表面來獲取樣品的形貌和組成信息。基本構成包括電子源、透鏡系、樣品臺、檢測器、顯像系統(tǒng)等。電子源是SEM的核心部件,鎢燈絲作為電子源放電時會釋放出高能電子束。透鏡系用來聚焦和控制電子束,將其聚焦到樣品表面形成高分辨率圖像...
11-25
場發(fā)射電鏡(FieldEmissionElectronMicroscope,縮寫為FE-SEM)是一種強大的顯微鏡技術。它利用場發(fā)射電子源產生的高能電子束來進行樣品的高分辨率成像,能夠提供比傳統(tǒng)掃描電子顯微鏡更高的分辨率和更強的分析能力。場發(fā)射電鏡的使用步驟:1.準備樣品:選擇合適的樣品,并進行必要的預處理。例如,如果是固態(tài)材料,可能需要將樣品切割成適合放入電子顯微鏡的尺寸,然后進行打磨和拋光。2.安裝樣品:將樣品安裝到電子顯微鏡的樣品臺上。確保樣品穩(wěn)定且位置正確,以確保獲得...
11-20
高光譜成像技術是一種利用光譜信息進行成像的技術。不同于傳統(tǒng)的RGB三通道的彩色成像,HSI能夠獲取連續(xù)的、寬廣的光譜信息,為每個像素提供一個連續(xù)的光譜響應曲線。這種技術能夠提供遠超過人眼識別能力的光譜和空間信息,使我們能夠從不同的角度和深度分析目標物體。高光譜成像儀具有快速的數(shù)據(jù)采集和處理能力。高光譜相機采用連續(xù)掃描的方式獲取光譜數(shù)據(jù),具有較快的數(shù)據(jù)采集速度。這對于無損檢測來說非常重要,特別是在實時監(jiān)測和快速檢測的場景下。高光譜相機可以實時獲取大量的光譜數(shù)據(jù),并通過快速的數(shù)據(jù)...
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