纖維表面沉積納米材料的方式納米顆粒尤其是無機納米粒子在催化,能源,生命科學以及傳感等領域都表現出了非常好的性能,從而受到廣泛的關注。由于納米材料本身的特性,為了保證在實際使用時的穩定性與長效性,一般會采用將納米粒子以負載或原位構筑的方式與基...
隨著時代的進步,對于材料的要求也越來越高。就金屬材料而言,提高鋼鐵的冶煉質量,改善夾雜物大小、數量及分布,可以提高金屬材料的品質。今天我們有幸采訪到鋼研納克失效分析中心的李云玲老師,一起聊一聊金屬夾雜物的話題。鋼研納克失效分析中心李云玲高級...
近日,國務院常務會議審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。在國民經濟高質量發展,以及重大基礎科學創新中都扮演了重要角色的科學儀器行業,迅速掀起了設備更新浪潮。此次大規模設備更新,各省各校的儀器設備摸底排查和上報的時間緊促,...
隨著環境污染問題的日益嚴重,尋求高效、環保的治理技術已成為當下的迫切需求。近年來,納米氣溶膠技術憑借其優勢,在環境保護領域展現出了廣闊的應用前景。納米氣溶膠是指粒徑在納米級別的氣溶膠顆粒,具有比表面積大、活性高、易分散等特點。這些特性使得氣...
臺式掃描電鏡:為什么選擇CeB6燈絲如果你正在調研掃描電鏡(SEM),你可能已經知道,燈絲是電鏡中最重要的部分之一。在這篇博客,我們將仔細討論鎢燈絲和CeB6燈絲。如何選擇掃描電鏡燈絲?對于不同的燈絲,就性能而言,場發射(FEG)掃描電鏡圖...
談起來清潔度的分析,光學顯微鏡和電子顯微鏡是清潔度分析領域常用的兩種儀器,那么這兩種分析方法有什么區別呢?從使用條件來看光學顯微鏡的信號源是可見光,可見光的波長較長,可以輕松繞過空氣分子,因此可以在大氣環境下運行。掃描電鏡的信號源是電子束,...
什么是原子層沉積技術原子層沉積技術(ALD)是一種一層一層原子級生長的薄膜制備技術。理想的ALD生長過程,通過選擇性交替,把不同的前驅體暴露于基片的表面,在表面化學吸附并反應形成沉積薄膜。20世紀60年代,前蘇聯的科學家對多層ALD涂層工藝...
在3D打印行業中,對原始金屬粉料的檢測和篩選工作對于最終成品的質量控制至關重要。使用飛納ParticleX,掃描電鏡就可以自動識別每一顆顆粒,并在這些顆粒上做能譜分析。汽車零部件制造業清潔度檢測在汽車制造行業中,主機廠對于機械零件除了尺寸公...