+86-020-38844987 sales@jy-scientific.com

会聚束电子衍射(CBED)技术解读

作者:孙千 本文转载自公众号:老千和他的朋友们。原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/89OetLg_VhClziJ6_sDs0g 传统选区电子衍射(SAD)受物镜球差与选区光阑放置位置的双重限制,有效空间分辨率仅达亚微米级别,即便采用球差校正电镜也仅能提升至 100 纳米左右,无法满足纳米颗粒、位错核心等表征需求;同时薄样品、小晶粒会放宽布拉格衍射条件,导致 SAD 仅能提供精度有限的二维晶体投影信息,难以还原晶体真实三维结构。...

能量色散X射线能谱(EDS)到底是定量还是半定量?

作者:孙千 本文转载自公众号:老千和他的朋友们。原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/MWlXZ0cWi_LJSd-CTlcqtg 1968 年,基于半导体探测器的能量色散 X 射线能谱(EDS)首次应用于电子探针微区分析(EPMA)领域,至今已历经五十八年的发展演进。从最初仅可完成快速定性元素筛查的辅助手段,到如今依托硅漂移探测器(SDD)技术达到与波长色散谱(WDS)相当的定量精度,EDS 已成为扫描电镜与电子探针平台上应用最广泛的微区成分表征方法。...

测量金属的位错密度,选XRD、TEM、ECCI还是HR-EBSD ?

作者:孙千 本文转载自公众号:老千和他的朋友们。原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/WqH6qm9npMLsxfEqjpCG_w 从日常的不锈钢餐具到高压容器、桥梁钢板,金属材料的强度、韧性、抗疲劳寿命,本质上都和内部位错的运动与堆积密切相关。作为晶体中的线缺陷,位错的密度高低直接决定了金属的屈服强度、加工硬化速率,也影响着结构件的长期服役可靠性。...

事件驱动 4D-STEM 在扫描电镜中的实现与应用

作者:孙千 本文转载自公众号:老千和他的朋友们。原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/TLzvolk8VOvFJr6ySulA8g 晶体结构的精准表征是理解材料物理与化学性质的基础,晶格应变、晶体取向、晶界分布等微观结构信息,直接决定了材料的宏观性能。 传统扫描透射电镜(STEM)虽然能够实现原子级的结构可视化,但它依靠环形探测器对信号进行积分成像的工作方式,会不可避免地丢失衍射图案中蕴含的丰富角分布信息,而这些信息恰恰是开展定量结构分析的核心依据。...

电子衍射与氢原子

作者:孙千 本文转载自公众号:老千和他的朋友们。原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/8kMaNeyRedZpHXfhG6RFcw 氢原子只有一个质子和一个电子,看似简单,却决定着许多化学和生物过程的走向。但也正因为它的电子太少,即使用大晶体做 X 射线衍射实验,也很难直接观测到它。如果样品是多晶材料 —— 也就是由无数微米级小晶粒组成的材料,单个体积不到 100 立方微米 —— 只能用粉末衍射法,这时要探测氢原子就几乎不可能,除非把所有氢换成重氢(氘)做特殊处理。...

P.W. Hawkes | 电子透镜像差校正的故事(2万字)

作者:孙千 本文转载自公众号:老千和他的朋友们。原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/PLlOiDSNrcaVZxv2ZD2MxA 1. 背景 和我们日常接触的玻璃透镜不同,电子透镜的球差和色差无法通过优化透镜本身的设计来消除。这一结论早在 1936 年就已被证实,当时 Otto Scherzer推导出了这两种像差系数的正定表达式。1947 年,Scherzer 又提出,只要放宽他早期证明中所依据的某一个或几个假设,就能找到校正这些像差的方法。...
在线客服
在线客服
微信客服(耗材)
  • 微信客服二维码 欧小姐
  • 微信客服二维码 徐小姐