杨光:氧化物及纳米材料的球差校正透射电镜分析

2014年8月26日,第十三届全国青年分析测试学术报告会在陕西西安南洋大酒店隆重开幕。本届全国青年分析测试学术报告会由中国分析测试协会青年学术委员会举办,西安交通大学电子材料研究所承办,来自全国各地的分析测试学界代表近200人参加了此次报告会。来自西安交通大学电子材料研究所的杨光教授为大家带来题为《氧化物及纳米材料的球差校正透射电镜分析》的报告。西安交通大学电子材料研究所 杨光教授 透射电镜的工作原理是将样品通过特殊的方法制备成100nm以下,然后用电子束轰击样品,在样品表面产生一系列的信息,可以被扫描电镜分析到。扫描电镜能分辨纳米级别的材料,透射电镜能分辨出埃米级。杨光教授在报告中介绍了透射电镜的相关技术,作为一种材料分析的仪器在材料结构、成分分析的应用,并以氧化物和金属催化剂材料为例进行说明。另外还介绍了球差校正透射电镜的原理等内容。......阅读全文

扫描电镜和投射电镜的区别

他们之间参数、原理就不说了,很好搜到。可以这样理解 :扫描电镜看到的是物体的表面轮廓,产生真实的立体感图像。如下图而透射电镜可以看到清楚的物体内部结构,如右图

投射和扫描电镜主要特性还是什么?

      是透射电镜!透射电镜是以电子束透过样品经过聚焦与放大后所产生的物像, 投射到荧光屏上或照相底片上进行观察。透射电镜的分辨率为0。1~0。2nm,放大倍数为几万~几十万倍。由于电子易散射或被物体吸收,故穿透力低,必须制备更薄的超薄切片(通常为50~100nm)。   其制备过程与石蜡切片

【材料课堂】材料的电镜能谱(EDS)分析技术

  如果要分析材料微区成分元素种类与含量,往往有多种方法,打能谱就是我们最常用的手段。  能谱具有操作简单、分析速度快以及结果直观等特点,最重要的是其价格相比于高大上的电镜来说更为低廉,因此能谱也成为了目前电镜的标配。  今天这篇文章集齐了有关能谱(EDS)的各种问题,希望能给大家带来帮助。  Q1

材料的电镜能谱(EDS)分析技术

如果要分析材料微区成分元素种类与含量,往往有多种方法,打能谱就是我们最常用的手段。   能谱具有操作简单、分析速度快以及结果直观等特点,最重要的是其价格相比于高大上的电镜来说更为低廉,因此能谱也成为了目前电镜的标配。   今天这篇文章集齐了有关能谱(EDS)的各种问题,希

扫描电镜在材料分析中的应用

  1. 引言  自从1965年第一台商品扫描电镜问世以来,经过40多年的不断改进,扫描电镜的分辨率从第一台的25nm提高到现在的0.01nm,而且大多数扫描电镜都能通X射线波谱仪、X射线能谱仪等组合,成为一种对表面微观世界能过经行全面分析的多功能电子显微仪器。扫描电镜已成为各种科学领域和工业部门广

扫描电镜SEM对新型陶瓷材料分析应用

1 显微结构的分析在陶瓷的制备过程中,原始材料及其制品的显微形貌、孔隙大小、晶界和团聚程度等将决定其zui后的性能。扫描电子显微镜可以清楚地反映和记录这些微观特征,是观察分析样品微观结构方便、易行的有效方法,样品无需制备,只需直接放入样品室内即可放大观察;同时扫描电子显微镜可以实现试样从低倍到高倍的

扫描电镜SEM对新型陶瓷材料分析应用

1 显微结构的分析在陶瓷的制备过程中,原始材料及其制品的显微形貌、孔隙大小、晶界和团聚程度等将决定其最后的性能。扫描电子显微镜可以清楚地反映和记录这些微观特征,是观察分析样品微观结构方便、易行的有效方法,样品无需制备,只需直接放入样品室内即可放大观察;同时扫描电子显微镜可以实现试样从低倍到高倍的定位

扫描电镜SEM对新型陶瓷材料分析应用

1 显微结构的分析在陶瓷的制备过程中,原始材料及其制品的显微形貌、孔隙大小、晶界和团聚程度等将决定其zui后的性能。扫描电子显微镜可以清楚地反映和记录这些微观特征,是观察分析样品微观结构方便、易行的有效方法,样品无需制备,只需直接放入样品室内即可放大观察;同时扫描电子显微镜可以实现试样从低倍到高倍的

扫描电镜的材料要求

  场发射扫描电镜可对有机、无机、纳米材料进行微观形态研究,获得其表面形貌。  场发射扫描电镜样品必须是具有一定化学、物理稳定性的干燥固体、块状、片状、纤维状及粉末。在真空中及电子束轰击下不会挥发或变形,无磁性、放射性和腐蚀性。粉末样品需要几十毫克左右,如样品很少是几毫克也够用。粉末样品需先粘结在样

在材料的分析方法中透射电镜和扫描电镜有什么区别

v扫描电镜主要是看样品的表面形貌,最好是微米级的,效果比较好尤其是有色院做的比较好,可以放大三十万倍,但是纳米级的粉体最好不用扫描电镜,应该选择透射电镜,同时还可以做电子衍射高分辨率投射等,分析样品的晶面与晶格。

X射线投射检测技术的原理

  在X-Ray检测的过程中, X-Ray穿过待检样品,然后在图像探测器(现在大多使用X-Ray图像增强器)上形成一个放大的X光图。该图像的质量主要由分辨率及对比度决定。  成像系统的分辨率(清晰度) 决定于X射线源焦斑的大小、X光路的几何放大率和探测器像素大小。微焦点X光管的焦斑可小到几个微米。X

X射线投射检测技术的介绍

  X射线检测技术是无损检测技术的一种。  X射线透射检查法可提供铸件检测部位有无缺陷及缺陷尺寸的照片。X射线透照法主要应用在铸件和机器部件中出现的诸如裂纹、孔洞和夹杂等缺陷的辨识和评价。  X射线不能直接测量,在测量前必须把它转化为可测量的量,有照相法和电信号法两种X射线检测技术。照相法是把X射线

LED投光灯投射距离应如何计算?

   常用于景观照明的LED投光灯一般会根据投射距离的不同,选择适宜的瓦数。并且型号不同的投光灯投射距离也有所不同。那么LED投光灯投射距离应该怎么计算呢?  一般来说,照射距离跟发光角度关系很大,角度越小光线就越聚,照射距离也越远。功率大小可以大概判断出灯的亮度。一般24W的大功率60度角

利用扫描电镜开发新材料

新一代材料的技术规格使我们的生产技术达到了一个全新水平,帮助我们创造出过去不可能实现的卓越产品。这些材料是材料科学不断创新的产物,并且只有在复合材料的发明并将其引入工业领域的条件下才能实现。 这篇文章描述了这些新材料是如何被开发的——同样重要的是:如何分析它们的化学成分,以及它们的性能。

电镜法粒度分析

优点是可以提供颗粒大小,分布以及形状的数据。此外,一般测量颗粒的大小可以从1纳米到几个微米数量级。并且给的是颗粒图像的直观数据,容易理解。但其缺点是样品制备过程会对结果产生严重影响,如样品制备的分散性,直接会影响电镜观察质量和分析结果。电镜取样量少,会产生取样过程的非代表性。适合电镜法粒度分析的仪器

球差电镜分析

  1   球差电镜的原理  球差是像差的一种,是影响TEM分辨率的主要原因之一。由于像差(球差、像散、彗形像差和色差)的存在,无论是光学透镜还是电磁透镜,其透镜系统都无法做到完美。光学透镜中,可通过将凸透镜和凹透镜组合使用来减少由凸透镜边缘汇聚能力强中心汇聚能力弱所致的所有的光线(电子)无法汇聚到

扫描电镜在多层压电陶瓷材料分析的使用技巧

压电陶瓷片,是一种应用广泛的电子陶瓷材料,能够实现机械能与电能的相互转化。例如,压电陶瓷蜂鸣片,由压电陶瓷片和金属震动板粘粘而成,由振荡电路激励,通过逆压电效应,压电陶瓷片产生一相对应的形变即振动,当振动频率在音频波段内时就会发出对应的音响。压电陶瓷蜂鸣片广泛应用于电子钟表、汽车喇叭、音响、通讯、遥

X射线投射检测技术的检测方法

  X射线检测的方法很多,以下简要介绍三种:  X射线小角散射  当X射线照射到试样上时,如果试样内部存在纳米尺寸的密度不均匀区,则会在入射束周围的小角度区域内出现散射X射线,这种现象称为X射线小角散射或小角X射线散射。根据电磁波散射的反比定律,相对于波长来说,散射体的有效尺寸越大则散射角越小。因此

材料检测表征方法之扫描电镜

在材料领域中,扫描电镜技术发挥着极其重要的作用,利用扫描电镜可以直接研究晶体缺陷及其产生过程,可以观察金属材料内部原子的集结方式和它们的真实边界,也可以观察在不同条件下边界移动的方式,还可以检查晶体在表面机械加工中引起的损伤和辐射损伤等。扫描电镜的结构及主要性能 扫描电镜可粗略分为镜体和电源电路

材料特性表征方法之扫描电镜

 在材料领域中,扫描电镜技术发挥着极其重要的作用,利用扫描电镜可以直接研究晶体缺陷及其产生过程,可以观察金属材料内部原子的集结方式和它们的真实边界,也可以观察在不同条件下边界移动的方式,还可以检查晶体在表面机械加工中引起的损伤和辐射损伤等。  扫描电镜的结构及主要性能  扫描电镜可粗略分为镜体和电源

扫描电镜下的材料拉伸实验

拉伸试验是一种常用的分析方法,可以提供有关物体弹性的信息,以及物体受到压力或拉力时产生的阻力。这种测试可以对多种材料进行分析,分析材料受力时变化行为。拉伸试验的主要目的是评估相关参数(比如杨氏弹性模量)或研究剪切应力如何影响材料性能。拉伸试验可以帮助研究人员创建模型并研发更好的材料。但怎么能看到拉伸

电镜用载玻片的材料和用途

载玻片是用显微镜观察东西时用来放东西的玻璃片或石英片,制作样本时,将细胞或组织切片放在载玻片上,将盖玻片放置其上,用作观察。在光学上, 用于产生相位差的一种类似玻璃材料的薄片。

神器——冷冻电镜“乱入”材料圈?

  说起冷冻电镜,小编想不管是研究生还是教授大咖,可能和科研有那么一丁点联系的人对这个名字都不会陌生,因为它实在太出名了!基于冷冻电镜产出的科研成果很多都发表在Nature、Science、Cell等顶刊上(羡慕脸),堪称NSC神器。冷冻电镜技术的发展直接带动了生命科学领域,特别是结构生物学的飞速发

原位电镜在能源材料领域的应用

原位电镜在能源材料领域的应用在发展储能材料中,观察化学反应的细节对于优化和设计材料的合成是至关重要的。研究者们可以利用原位电镜观察锂离子电池的稳定性,在通电过程中,观察到了电极材料的局部缺陷。对于燃料电池,研究者们利用原位电镜观察燃料电池运行过程中,催化剂的变化过程,提出了三类的降解机理:一、碳腐蚀

神器——冷冻电镜“乱入”材料圈?

  说起冷冻电镜,小编想不管是研究生还是教授大咖,可能和科研有那么一丁点联系的人对这个名字都不会陌生,因为它实在太出名了!基于冷冻电镜产出的科研成果很多都发表在Nature、Science、Cell等顶刊上(羡慕脸),堪称NSC神器。冷冻电镜技术的发展直接带动了生命科学领域,特别是结构生物学的飞速发

电镜制样材料科学核心电镜制样技术及其应用

电镜制样-材料科学核心电镜制样技术及其应用

电镜能谱分析(EDS)

原理:高能电子束照射样品产生X射线,不同元素发出的特征X射线具有不同频率,即具有不同能量,通过检测不同光子的能量来对元素进行定性分析,另元素的含量与X射线的强度有关系,通过此关系可以对元素进行定量分析。分析元素范围:4号铍(Be)-92号铀(U)分析特点:一般与电镜组合用于微区及表面分析;主要用于元

扫描电镜分析实验

一 、实验目的1.了解扫描电子显微镜的原理、结构;2.运用扫描电子显微镜进行样品微观形貌观察。二、实验原理扫描电镜(SEM)是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像。试样为块状或粉末颗粒,成像信号可以是二次电子、背散射电子或吸收电子。其中二次电子是主要的成像信号。由电子枪发射的电子,以其交叉斑作为电子源

扫描电镜在材料研究中的应用

扫描电子显微镜(SEM)自诞生之日起,它结合不同附件其可以应用在不同领域范围中。扫描电镜常见的应用场景包括了断裂失效分析、产品缺陷原因分析、镀层结构和厚度分析、涂料层次与厚度分析、材料表面磨损和腐蚀分析、耐火材料的结构与蚀损分析等等,结合钢铁材料的研究粗略列举如下:(1) 机械零部件失效分析,可根据

扫描电镜在材料学中的应用

1试样制备技术和透射电镜相比,扫描电镜试样制备比较简单。在保持材料原始形状情况下,可以直接观察和研究试样表面形貌及其它物理效应(特征),这是扫描电镜的一个突出优点。扫描电镜的有关制样技术是以透射电镜、光学显微镜及电子探针X射线显微分析制样技术为基础发展起来的,有些方面还兼具透射电镜制样技术,所用设备