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活動報名 | 進與科學2024材料領域先進制樣技術研討會<蘇州站>
2024-04-07

材料領域先進制樣技術研討會【蘇州站】,邀您共襄盛舉!??親愛的各位電鏡專家們,您是否對電鏡制樣技術的最新進展充滿好奇?是否渴望與業界同僚面對面交流心得?那么,這場研討會您絕對不能錯過!??電鏡制樣技術,開啟材料檢測新篇章電鏡制樣技術,作為材料檢測的“火眼金睛”,其重要性日益凸顯。本次研討會,我們將深入探討精密定點加工技術在電子半導體、高分子、新能源等領域的創...

  • 2025

    1-13

    在原子力顯微鏡中,探針是關鍵的組成部分之一。它不僅決定了成像的分辨率,還直接影響到測量結果的準確性和可靠性。其中的長徑比是一個非常重要的參數,它對AFM的性能有著多方面的影響。長徑比是指探針長度與其直徑之間的比值。這個比例關系對于探針的剛性和靈敏度有直接影響。一般來說,較高的長徑比意味著探針更細長,這有助于提高空間分辨率,但同時也可能帶來一些挑戰。1.剛性:長徑比高的探針通常剛性較差,容易在掃描過程中發生彎曲或振動,從而影響成像質量。2.靈敏度:相反地,較低的長徑比雖然增加了...

  • 2024

    12-13

    在現代材料科學研究和特殊制造業中,精確的表面處理技術是提升產品性能和質量的關鍵。LEICA三離子束切割儀作為先進的表面處理設備,在材料科學領域扮演重要的角色。它利用高度聚焦的離子束對樣品表面進行精確切割和拋光,廣泛應用于掃描電鏡(SEM)和其他高精度分析設備的樣品制備。三離子束切割儀通過加速幾乎離子化的氬離子轟擊樣品表面,以無機械應力和磨料污染的方式對樣品表層區域進行去除。該設備通常配備有三把離子槍,每把離子槍都能發射出高能離子束,這些離子束可以垂直或以一定角度射向樣品表面,...

  • 2024

    11-14

    在材料科學、生物學、地質學等眾多領域的研究中,獲得高質量的材料橫切面和拋光表面對于微觀結構分析至關重要。三離子束切割儀作為一種先進的設備,在這方面發揮了特殊的作用。三離子束切割儀有三個離子束源,其中兩個離子束以一定角度從樣品兩側斜向轟擊,這種斜向轟擊可以有效去除樣品表面的材料,逐漸暴露出內部結構。而第三個離子束垂直于樣品表面,對已經處理過的區域進行精細加工,確保橫切面或拋光表面的平整度和光滑度。這些離子束通常是由氬氣等惰性氣體離子化產生的,離子在電場加速下獲得足夠的能量,對樣...

  • 2024

    10-14

    在微觀世界的探索中,掃描電子顯微鏡(SEM)是一種強大的工具,而掃描電鏡探針的錐角則是影響其性能和成像質量的一個重要因素。簡單來說,錐角就是探針尖部的角度。它就像一個精細的“筆尖”,決定了電子束與樣品相互作用的方式和效果。錐角的大小對掃描電鏡的性能有著多方面的影響。較小的錐角具有一些特殊的優勢。當錐角較小時,電子束能夠更加集中地照射到樣品表面的一個小區域,這就使得掃描電鏡具有更高的空間分辨率。想象一下,我們要觀察一個非常微小的結構,就像在一幅巨大的地圖上尋找一個小小的村莊,如...

  • 2024

    9-12

    三離子束切割技術作為一種先進的材料加工方法,近年來在納米科技、半導體制造、材料科學等領域得到了廣泛應用。該技術通過三個不同類型的離子束協同作用,實現了對材料的高度精確切割。本文將從三離子束切割儀的原理出發,探討其切割截面的特點,并介紹其在不同領域的應用前景。三離子束切割儀通常包含三種類型的離子束源:惰性氣體離子束(如氬離子)、金屬離子束(如鎵離子)以及氧離子束。這些離子束通過高速撞擊材料表面,利用離子的動能對材料進行刻蝕,從而實現切割的目的。與傳統的單離子束切割相比,三離子束...

  • 2024

    8-15

    徠卡超薄切片機是實驗室中用于將材料切成極薄片的儀器,它對于樣本的顯微觀察和分析至關重要。它能夠將組織、細胞或材料切割成幾十到幾百納米厚的薄片,以便于在電子顯微鏡下進行觀察。在切片過程中的切片速度控制也十分重要,我們今天就一起來探討一下吧。超薄切片機主要由樣品夾持器、刀片、進給機構和控制系統組成。樣品被固定在夾持器上,通過相對刀片的移動來實現切片。在切片過程中,樣品以恒定的速度向刀片推進,刀片將樣品切割成連續的薄片。切片速度直接影響到切片的質量。過快的速度可能導致切片厚度不均或...

  • 2024

    7-15

    在現代電子工業中,液體導電膠作為一種新興的電子封裝材料,因其優良的導電性能和靈活的加工特性而備受矚目。然而,要全面理解和掌握導電膠的性能,就不能忽略其硫化過程。硫化起初源于橡膠工業,是指在一定條件下,通過添加硫磺或其他硫化劑,使橡膠分子鏈之間發生交聯反應,從而增強其力學性能的過程。類似地,在液體導電膠中,硫化是指在特定條件下,通過化學反應使導電膠從液態轉變為固態,形成具有導電性的彈性體或硬質材料。液體導電膠的硫化機制主要包括以下兩個方面:1.聚合物基體固化:液體導電膠通常由硅...

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