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  •    我们对自己的感官最熟悉不过了,但是如果把这些器官放大一千倍一万倍,你还能分辨出来吗?能做到这一点的不是普通的光学显微镜,而是扫描电子显微镜。   电子显微镜可以将物体放大近300000倍,其分辨率可达1纳米(10-9米),这比现代光学显微镜的放大倍数高数百倍到一千倍。通过这种技术,我们可以在超近距离感受微观世界。   以下是扫描电详细>>
  •    蔡司工业CT METROTOM1500开机步骤   开机的第一步不是按什么按钮,而是确认电源以及气压开启并稳定,机器要求供电电压220V;外部管道内压缩空气供气气压6-10bar。   首先打开总电源,即黑色的旋钮,将其旋至ON位置,等待3-5分钟;   之后打开射线开关,即5号位置钥匙旋钮旋至中间;   接着3号位置,控制器详细>>
  •    静电纺丝技术是目前为止获取纳米纤维*简单有效的方法之一。它具有比表面积大、孔隙率高等特点,因而可广泛应用于高效过滤材料、生物材料、高精密仪器、防护材料、纳米复合材料等领域。   利用蔡司扫描电镜可以即时对纺丝品形貌进行表征,从而改善纺丝的工艺参数。   01 纺丝纤维形貌分析   影响静电纺丝纤维的因素有很多:纺丝液自身的性质如聚合详细>>
  •    蔡司场发射扫描电镜GEMINI电子光学技术最早可追溯至1993年,在DSM982中就有它的身影。   源远流长,精进不止,30年来GEMINI技术不断革新且从未间断,将蔡司场发射扫描电镜技术不断推向新的高度。   蔡司全新场发射扫描电镜创新于   更大视野的第三代半导体整片成像分析利器   更灵活的全自动新材料原位分析平台   详细>>
  •    卡尔蔡司工业CT设备涵盖了整个工业流程和产品线,针对不同流程,都有相应的产品覆盖。   同时具备大量拥有自主知识产权的分析软件,为产品提供内部缺陷无损分析,测量分析和几何比对,以及逆向工程等服务和解决方案。今天友硕小编为大家带来蔡司工业CT在线型计量CT VOLUMAX的特点以及相对于三坐标测量机的数据对比。   在工业流程中的应用详细>>
  •    近年来,X射线显微断层扫描已成为无损检测材料性能的不可或缺的手段。工业计算机断层扫描——也称为工业CT扫描——能够轻易地显示出复合材料的材料结构。工业CT精确地、从整体到单个纤维的各个方面显示了每一个样本。复合材料零件的每个结构和尺寸都可以通过单个CT数据集进行评估。   在聚合物领域,CT技术在确定材料成分,以及将微观结构与最终物理性详细>>
  •    蔡司工业CT检测过程控制要点   工业CT检测结果除了与人员、设备等资源条件紧密相关外,检测过程控制也很关键,通常包括检测准备、设备校正、扫描工艺参数选择、图像重建及处理、结果解释及评价等。这些都是现场评审时需要重点关注的要素。   No.1 检测准备   检测前需要了解被检测对象材料的种类、结构、尺寸及检测详细要求,编写工艺规程或详细>>
  •    蔡司Sigma 300热场扫描电镜能够对各种材质的导电和不导电样品、不同尺寸和形状的样品表面微观结构进行高分辨观察。配置能谱和背散射电子衍射仪附件可以实现样品表面微观区域内的成分和织构分析。   蔡司Sigma 300热场扫描电镜制备要求:   1. SEM样品要求   (1)块体样品:金属块体样品可用导电胶直接固定在样品台上,确详细>>
  •    LabDCT技术在材料表征中的优势及应用   对于多晶材料,由于晶粒之间并无明显密度差异,无法通过X射线吸收衬度来表征其内部晶体结构。而传统的晶体学表征方法主要依靠偏光显微镜,2D和3D-EBSD等手段。2D表征只能获取样品表面信息,而3D-EBSD表征范围受限于FIB切割能力,且属于有损分析,无法进行原位表征。LabDCT技术的出现,不仅详细>>
  •    夏日已过,秋意正浓。在这个寓意着丰收的季节里,各位科研小伙伴们是否也在摩拳擦掌,期望拍摄质量更好的图片,早日发表CNS呢?   蔡司君在这里为你们贴心准备了蔡司光学显微镜系列线上课程,助力科研,愿你们在这个金秋都收获满满!   图像放大倍数不合适,图像不够清晰,背景太高…… 您是否还在为不满意的图像发愁?所谓工欲善其事详细>>
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