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            賽默飛電子顯微鏡

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            ARTICLE

            當(dāng)前位置:賽默飛電子顯微鏡>>技術(shù)文章展示

            • 2024

              04-16

              冷凍電鏡技術(shù)在多方面區(qū)別于普通的顯微鏡

              冷凍電鏡,也被稱(chēng)為Cryo-EM,是一種用于分析生物大分子結(jié)構(gòu)的強(qiáng)大技術(shù)。它通過(guò)將樣品冷凍到非常低的溫度,并使用電子顯微鏡對(duì)樣品進(jìn)行成像,從而獲得高分辨率的三維結(jié)構(gòu)信息。冷凍電鏡(Cryo-EM)和普通顯微鏡在多個(gè)方面存在顯著的區(qū)別。首先,從定義和原理上來(lái)看,冷凍電鏡,全稱(chēng)冷凍電子顯微鏡技術(shù),是在低溫下使用透射電子顯微鏡觀察樣品的顯微技術(shù)。它利用電子束對(duì)冷凍樣品進(jìn)行成像,通過(guò)對(duì)樣品進(jìn)行快速冷凍并在低溫下保持其生物活性,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)生物大分子結(jié)構(gòu)的高分辨率成像。而普通顯微鏡則屬于光學(xué)顯微鏡,通過(guò)利用
            • 2024

              04-10

              如何進(jìn)行進(jìn)口透射電鏡的日常的維護(hù)和保養(yǎng)?

              進(jìn)口透射電鏡是一種高精密度的設(shè)備,需要嚴(yán)格的日常維護(hù)和保養(yǎng)以保證其正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。以下是一些關(guān)于如何進(jìn)行進(jìn)口透射電鏡的日常維護(hù)和保養(yǎng)的建議:1、環(huán)境控制:需要在恒溫恒濕的環(huán)境中運(yùn)行,因此需要定期檢查和調(diào)整實(shí)驗(yàn)室的溫度和濕度。此外,還需要定期清潔實(shí)驗(yàn)室,避免灰塵和其他污染物進(jìn)入設(shè)備。2、真空系統(tǒng):真空系統(tǒng)是其核心部分,需要定期檢查和維護(hù)。這包括檢查真空泵的油位和油質(zhì),定期更換真空泵油,以及定期清潔真空腔體和真空管道。3、電子槍?zhuān)弘娮訕屖钱a(chǎn)生電子束的部分,需要定期檢查和調(diào)整。這包括檢查電子槍
            • 2024

              04-07

              fei冷凍透射電鏡在哪些科學(xué)領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用?

              fei冷凍透射電鏡是一種在低溫下對(duì)樣品進(jìn)行觀察的透射電子顯微鏡技術(shù)。這種技術(shù)可以在不破壞樣品結(jié)構(gòu)的情況下,對(duì)樣品進(jìn)行高分辨率成像。因此,它在許多科學(xué)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。1、生物學(xué)和醫(yī)學(xué):在生物學(xué)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,fei冷凍透射電鏡被廣泛用于研究細(xì)胞、病毒、蛋白質(zhì)和其他生物大分子的結(jié)構(gòu)。例如,通過(guò)對(duì)細(xì)胞的觀察,可以了解到細(xì)胞內(nèi)部的結(jié)構(gòu)和功能。此外,還被用于研究病毒的形態(tài)和結(jié)構(gòu),這對(duì)于理解病毒的傳播機(jī)制和設(shè)計(jì)抗病物具有重要意義。2、材料科學(xué):在材料科學(xué)領(lǐng)域,被用于研究各種材料的微觀結(jié)構(gòu),包括納米材料、聚合
            • 2024

              04-04

              簡(jiǎn)述fei透射電鏡的主要組成部分及其各自的功能

              fei透射電鏡是一種能夠提供非常高分辨率的顯微成像設(shè)備,它允許用戶觀察極小尺寸的樣本。以下是fei透射電鏡的主要組成部分及其各自的功能:1、照明系統(tǒng):主要由電子槍和會(huì)聚鏡組成。電子槍包括陰極(燈絲)、柵極和陽(yáng)極,負(fù)責(zé)發(fā)射并加速電子束,形成具有一定能量的電子束。會(huì)聚鏡則用于調(diào)節(jié)電子束,使其成為發(fā)散角很小甚至為零的平行電子束。2、成像系統(tǒng):包含物鏡、中間鏡和投影鏡。物鏡是對(duì)穿過(guò)樣本的電子束進(jìn)行聚焦與放大的透鏡;中間鏡進(jìn)一步放大圖像,并可以控制成像模式;投影鏡則執(zhí)行最終的放大工作。這些透鏡共同作用,將
            • 2024

              04-01

              fei掃描透射電子顯微鏡在生物學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用如何?

              fei掃描透射電子顯微鏡在生物學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛,尤其是在研究生物大分子結(jié)構(gòu)方面發(fā)揮著重要作用。以下是一些具體的應(yīng)用實(shí)例:1、蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)解析:fei掃描透射電子顯微鏡可以用于確定單個(gè)蛋白質(zhì)分子的三維結(jié)構(gòu)。通過(guò)將蛋白質(zhì)樣品快速冷凍在非晶態(tài)冰中,可以保持其天然狀態(tài)的結(jié)構(gòu)信息。然后,使用高分辨率的電子顯微鏡捕捉到蛋白質(zhì)分子的圖像,并通過(guò)計(jì)算機(jī)處理和重建獲得其三維結(jié)構(gòu)。這對(duì)于理解蛋白質(zhì)的功能和作用機(jī)制非常重要。2、膜蛋白結(jié)構(gòu)研究:膜蛋白是細(xì)胞膜上的重要成分,參與了許多關(guān)鍵的生物學(xué)過(guò)程,如信號(hào)傳導(dǎo)、物質(zhì)
            • 2024

              03-01

              仿生材料從自然界中獲得啟發(fā)

              包括材料科學(xué)在內(nèi)的各個(gè)學(xué)科的科學(xué)家們長(zhǎng)期以來(lái)一直受到自然奇觀的啟發(fā)。為了創(chuàng)造具有增強(qiáng)機(jī)械性能的新型材料,科學(xué)家們目前正在嘗試設(shè)計(jì)仿生材料——模仿生物結(jié)構(gòu)的人造材料。其目標(biāo)是復(fù)制經(jīng)過(guò)數(shù)百萬(wàn)年進(jìn)化而完善的復(fù)雜結(jié)構(gòu),以克服金屬和陶瓷等傳統(tǒng)材料的有限強(qiáng)度、延展性和抗斷裂性。創(chuàng)造仿生材料張明陽(yáng)(MingyangZhang)老師領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)研究曾發(fā)表在NatureCommunications上,作者從三種海洋生物中獲得了靈感:海蝸牛、螳螂蝦和蛤蜊。研究人員從海螺殼的珍珠層復(fù)制了一種類(lèi)似磚和砂漿的結(jié)構(gòu),從蝦的外
            • 2024

              01-31

              鋰離子電池中粘結(jié)劑可視化表征方法

              在過(guò)去的十幾年里,鋰離子電池主導(dǎo)了能源市場(chǎng),這極大地推動(dòng)了低碳社會(huì)的發(fā)展。盡管鋰離子電池領(lǐng)域正在實(shí)現(xiàn)突破性的進(jìn)展,但在市場(chǎng)上,鋰離子電池的成本、能量密度以及安全性面臨著越來(lái)越嚴(yán)格的要求。其中,一個(gè)能顯著提高能量密度的方法是通過(guò)優(yōu)化電極結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來(lái)提升活性材料在電極中的占比。由此,聚合物粘結(jié)劑和導(dǎo)電材料在鋰離子電池(LIB)電極內(nèi)的比例將受到嚴(yán)格控制。?如圖1所示,鋰離子電池電極(正極和負(fù)極)包括參與電極反應(yīng)的活性顆粒(0.5-20微米)、提高電極導(dǎo)電性的導(dǎo)電劑(小于100納米)、保持活性顆粒之間以
            • 2024

              01-31

              利用iDPC-STEM技術(shù)實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦材料熱致相變過(guò)程的原子級(jí)原位表征

              金屬鹵化物鈣鈦礦材料在光電相關(guān)領(lǐng)域有著非常廣泛的應(yīng)用前景。而在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,伴隨著材料優(yōu)異性能,材料的穩(wěn)定性問(wèn)題成為了制約其發(fā)展和應(yīng)用的重要因素。由于鈣鈦礦結(jié)構(gòu)的可調(diào)性和復(fù)雜性,從原子級(jí)尺度研究其穩(wěn)定性的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)成為了新的挑戰(zhàn),而鈣鈦礦的相變就是其結(jié)構(gòu)演化過(guò)程中的重要問(wèn)題。然而,金屬鹵化物鈣鈦礦材料是典型的電子敏感材料。要實(shí)現(xiàn)對(duì)鈣鈦礦相變過(guò)程的原子級(jí)原位觀察,需要我們將低劑量成像技術(shù)和原位技術(shù)緊密結(jié)合起來(lái),其中仍有諸多難點(diǎn)。一方面,連續(xù)拍攝過(guò)程中的電子劑量累積,使得我們?cè)趩未闻臄z的電子劑量要遠(yuǎn)
            • 2024

              01-03

              FEI場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡結(jié)合了靜電和磁浸沒(méi)技術(shù),可產(chǎn)生高分辨率和材料對(duì)比度

              場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡是一種高分辨率、高性能的電子顯微鏡,具有超高分辨率和強(qiáng)大的圖像處理能力。它利用場(chǎng)發(fā)射電子槍產(chǎn)生電子束,通過(guò)電子束在樣品表面掃描,收集并處理二次電子信號(hào),以獲取樣品表面的顯微圖像。Apreo場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡是研究納米顆粒、催化劑、粉末和納米器件的平臺(tái),而不會(huì)降低磁性樣品性能。傳統(tǒng)的高分辨率SEM透鏡技術(shù)分為兩類(lèi):磁浸沒(méi)或靜電。FEI將兩種技術(shù)結(jié)合到一個(gè)儀器中。這樣做所產(chǎn)生的成效遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)任一種鏡筒的個(gè)體性能。兩種技術(shù)均使電子束形成細(xì)小探針,以提高低電壓下的分辨率,并使信號(hào)電子
            • 2023

              12-25

              Cryo-FIB助力電池材料科學(xué)研究

              為什么需要Cryo-FIB材料的組成、結(jié)構(gòu)、性能和服役之間存在密切關(guān)系,這是材料科學(xué)研究的核心內(nèi)容。01組成材料組成是指構(gòu)成材料的基本成分。材料的組成決定了其化學(xué)性質(zhì)和基本特征。02結(jié)構(gòu)材料結(jié)構(gòu)是指其內(nèi)部的原子排列、晶格結(jié)構(gòu)、晶體形貌等。材料的結(jié)構(gòu)決定了材料的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)等。03性能材料性能是指材料在特定條件下所表現(xiàn)出的物理、化學(xué)等方面的特征。這包括材料的強(qiáng)度、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、耐腐蝕性等。04服役材料服役是指材料在特定環(huán)境和條件下的應(yīng)用和表現(xiàn)。材料的性能在實(shí)際使用中會(huì)受到各種因素的影響,如
            • 2023

              12-13

              古羅馬神Janus帶來(lái)的科學(xué)靈感:雙層石墨烯增強(qiáng)銅抗腐蝕性能

              這個(gè)長(zhǎng)得像奧利奧的圓餅,其實(shí)已經(jīng)有兩千一百多年的歷史。它是古羅馬共和國(guó)早期的銀幣。銀幣表面,依稀可以看到兩張面孔,祂就是兩面神雅努斯(Janus)。在神話中,Janus守護(hù)著天門(mén),早晨打開(kāi)天門(mén),讓陽(yáng)光普照人間,晚上又把天門(mén)關(guān)上,使黑暗降臨大地。祂的兩張面孔一張看著過(guò)去,一張看著未來(lái),代表著無(wú)限的時(shí)間。西方的神話往往充滿著哲學(xué)的思辨精神,即便在今天,這種特殊的結(jié)構(gòu)帶給人們無(wú)限啟發(fā),其中所蘊(yùn)含的“辯證統(tǒng)一”哲理與中國(guó)古代哲學(xué)的“陰陽(yáng)合一”思想相得益彰,成為科學(xué)家靈感迸發(fā)的焦點(diǎn)。圖1古羅馬神Janus
            • 2023

              12-08

              透射電子顯微鏡可用于觀察亞顯微結(jié)構(gòu)或超微結(jié)構(gòu)

              透射電子顯微鏡(TEM)是一種把經(jīng)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(chǎn)生立體角散射的顯微鏡。它主要用于觀察光學(xué)顯微鏡下無(wú)法看清的小于0.2um的細(xì)微結(jié)構(gòu),這些結(jié)構(gòu)稱(chēng)為亞顯微結(jié)構(gòu)或超微結(jié)構(gòu)。為了清晰地觀察到這些構(gòu)造,需要選用較短波長(zhǎng)光源來(lái)提高顯微鏡分辨率。透射電子顯微鏡的工作原理是利用經(jīng)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(chǎn)生立體角散射。樣品厚度通常在幾十到幾百納米,這個(gè)厚度對(duì)電子的散射角度影響較小,因此可以認(rèn)為
            • 2023

              11-09

              為什么說(shuō)環(huán)境掃描電鏡是一種“特殊”的掃描電鏡?

              環(huán)境掃描電鏡(ESEM)是一種特殊的掃描電鏡,可以在自然狀態(tài)(非真空狀態(tài))下對(duì)樣品進(jìn)行成像。原理是利用電子束掃描樣品表面,產(chǎn)生多種物理信號(hào),如二次電子、背散射電子等,從而獲取樣品的形貌、成分等信息。相比傳統(tǒng)的掃描電鏡,ESEM可以在較低的真空狀態(tài)下工作,甚至可以在水汽或其他氣體環(huán)境中工作,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)非導(dǎo)電、非導(dǎo)熱樣品的直接成像。環(huán)境掃描電鏡的主要特點(diǎn):1、動(dòng)態(tài)原位實(shí)驗(yàn)對(duì)自然狀態(tài)下的材料進(jìn)行原位研究:具有環(huán)境模式的高分辨場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡(ESEM)。原位分析的溫度范圍為-165°C至1400°C,搭
            • 2023

              11-08

              冷凍透射電子顯微鏡的工作原理是什么?

              冷凍透射電子顯微鏡是一種用于觀察和分析生物樣品的高級(jí)顯微技術(shù)。它的工作原理基于低溫下的電子束穿透樣品,并通過(guò)電子顯微鏡成像系統(tǒng)來(lái)捕捉樣品的結(jié)構(gòu)和形態(tài)信息。首先,樣品需要經(jīng)過(guò)冷凍處理。在冷凍過(guò)程中,樣品被迅速冷卻到極低的溫度,通常是液氮或液態(tài)二氧化碳的溫度。這種低溫處理可以有效地保持樣品的結(jié)構(gòu)和形態(tài),并防止樣品在電子束照射下發(fā)生損傷或化學(xué)反應(yīng)。接下來(lái),樣品被放置在一個(gè)特殊的支架上,這個(gè)支架通常是一個(gè)金屬網(wǎng)格或碳膜。這個(gè)支架的作用是支撐樣品并提供導(dǎo)電性,以便電子束能夠通過(guò)樣品。然后,將樣品放置在電子
            • 2023

              11-08

              3D可視化軟件助您探索晶粒的微觀世界

              不管增加強(qiáng)度還是引起缺陷,晶粒的結(jié)構(gòu)對(duì)材料的性能都起著非常重要的作用。通常,想要了解合金內(nèi)部的晶粒結(jié)構(gòu)是一項(xiàng)復(fù)雜且耗時(shí)的過(guò)程。它還涉及合金成分的化學(xué)信息,并且需要了解每個(gè)成分如何與其他成分相互作用。關(guān)鍵信息可能來(lái)自不同的檢測(cè)器,不同的分辨率,很難將低分辨率的化學(xué)信息與高分辨率的灰度數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)。研究機(jī)構(gòu)需要一種更自動(dòng)化和可復(fù)制的方式,以不同的分辨率分析來(lái)自不同模式的數(shù)據(jù)集。在本文中,將SEM和EBSD結(jié)合在一起進(jìn)行分析。一旦導(dǎo)入兩個(gè)數(shù)據(jù)集,通常需要準(zhǔn)備數(shù)據(jù),使用圖像增強(qiáng)工具來(lái)“清理”它,試圖去除
            • 2023

              11-03

              Cryo-FIB結(jié)合iDPC技術(shù)實(shí)現(xiàn)COF@MOF兩相界面處精細(xì)結(jié)構(gòu)的表征

              金屬有機(jī)骨架(MOF)材料和共價(jià)有機(jī)骨架材料(COF)因其靈活的可設(shè)計(jì)性及結(jié)構(gòu)的多樣性,受到研究者們的高度關(guān)注。以MOF晶體為核,COF為殼,通過(guò)核-殼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)合成,有望顯著提升復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)/水穩(wěn)定性,界面相容性、吸/脫附動(dòng)力學(xué)等性能。然而MOF材料的在電子束作用下極易坍塌失去晶體結(jié)構(gòu),同時(shí)MOF和COF的結(jié)構(gòu)中都包含大量的輕質(zhì)元素,傳統(tǒng)的成像方式難以提供具有完整結(jié)構(gòu)信息的高信噪比圖像。雖然透射電子顯微技術(shù)是表征界面結(jié)構(gòu)的最重要手段,MOF和COF的界面結(jié)構(gòu)圖像依然難以獲得。主要的原因包含兩
            • 2023

              11-03

              X射線光電子能譜—掃描電鏡聯(lián)用表征技術(shù)最新進(jìn)展

              科學(xué)技術(shù)在不斷的蓬勃發(fā)展,日新月異的創(chuàng)新不僅改變著我們的生活方式,也推動(dòng)著樣品分析表征領(lǐng)域的進(jìn)步與探索。目前,在樣品分析表征中,仍然存在著多項(xiàng)挑戰(zhàn):01對(duì)樣品的全面了解通常需要使用不同的儀器進(jìn)行分析掃描電子顯微鏡(SEM):提供高空間分辨的樣品表面形貌圖像,利用配套的X射線能譜分析EDS獲取成分信息。然而,EDS的檢測(cè)深度較深(得到體相信息),存在化學(xué)分辨能力不足、對(duì)輕元素的測(cè)試不準(zhǔn)確等問(wèn)題,無(wú)法揭示對(duì)理解材料性能至關(guān)重要的表面化學(xué)成分。X射線光電子能譜(XPS):檢測(cè)深度非常淺(得到表面信息)
            • 2023

              11-02

              如何選擇合適的鎢燈絲掃描電鏡以滿足實(shí)驗(yàn)需求?

              選擇合適的鎢燈絲掃描電鏡以滿足實(shí)驗(yàn)需求需要考慮以下幾個(gè)因素:1、分辨率:分辨率是鎢燈絲掃描電鏡最重要的參數(shù)之一,它決定了圖像的清晰度和細(xì)節(jié)。一般來(lái)說(shuō),分辨率越高,圖像越清晰。因此,根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求選擇具有足夠分辨率的SEM是至關(guān)重要的。2、放大倍數(shù)范圍:不同的實(shí)驗(yàn)可能需要不同的放大倍數(shù)范圍。因此,在選擇SEM時(shí),需要確保其能夠提供所需的放大倍數(shù)范圍。一般來(lái)說(shuō),SEM的放大倍數(shù)范圍可以從幾倍到幾十萬(wàn)倍不等。3、樣品類(lèi)型:不同類(lèi)型的樣品可能需要不同的SEM配置。例如,對(duì)于非導(dǎo)電樣品,需要使用低真空SEM
            • 2023

              10-14

              fei掃描電鏡的原理和工作方式是什么?

              fei掃描電鏡是一種常用的高分辨率掃描電子顯微鏡。它利用電子束與樣品相互作用產(chǎn)生的信號(hào)來(lái)獲得樣品的形貌和結(jié)構(gòu)信息。fei掃描電鏡的工作原理基于電子物質(zhì)相互作用和成像原理。在掃描電中,電子源產(chǎn)生一個(gè)高亮度的電子束,并通過(guò)一系列的電子透鏡系統(tǒng)聚焦到極小的尺寸。這個(gè)電子束被稱(chēng)為原始電子束。當(dāng)原始電子束與樣品表面相互作用時(shí),會(huì)發(fā)生多種相互作用,包括散射、吸收和退火等。這些相互作用產(chǎn)生的不同信號(hào)由探測(cè)器捕獲和分析,從而生成圖像。fei掃描電鏡的工作過(guò)程可以分為四個(gè)主要步驟:電子發(fā)射、聚焦、掃描和信號(hào)檢測(cè)。
            • 2023

              10-08

              sem掃描電鏡在材料科學(xué)中的應(yīng)用有哪些?

              sem掃描電鏡是一種常用的材料科學(xué)工具,具有高分辨率和表面成像能力,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)研究領(lǐng)域。以下是sem掃描電鏡在材料科學(xué)中的主要應(yīng)用:1、表面形貌觀察:可以提供高分辨率的表面形貌圖像,用于觀察材料的表面紋理、結(jié)構(gòu)和形貌特征。這對(duì)于分析材料的粗糙度、晶粒形貌、表面缺陷以及其他與材料性質(zhì)相關(guān)的表面特征非常重要。2、微觀組織分析:可以觀察材料的微觀結(jié)構(gòu),例如晶體結(jié)構(gòu)、晶粒大小和形狀等。通過(guò)SEM的能量散射譜(EDS)功能,還可以進(jìn)行元素定性和定量分析,了解材料的化學(xué)成分和分布情況。3、界面和界面
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