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在传统电子显微镜中,对磁性材料进行原子分辨率的观察特别困难,因为高磁场不可避免地施加在磁性物镜内的样品上。新开发的磁物镜系统为样品位置提供了一个无磁场环境。这使得直接,原子分辨率成像的磁性材料,如硅钢。这种新型电子显微镜有望广泛应用于先进磁性材料的研究和开发。在日本科学技术厅JST-SENTAN项目下,东京大学Shibata Naoya教授和JEOL Ltd:联合开发团队开发了一种革命性的电子显微镜,新型电子显微镜结合了新设计的磁性物镜,实现了对材料的亚空间分辨率直接原子分辨率成像,在试样位置处残余磁场小于0.2 mT。据我们所知,这是第一次实现这一目标。自1931年透射电子显微镜(TEM)开创性发明以来的88年里,研究人员一直在追求更好的空间分辨率。设计小透镜像差系数的磁性物镜是必要的。用于扫描TEM (STEM)像差校正透镜系统已达到亚空间分辨率。目前用于原子分辨率TEMs/ stem磁凝物镜系统的一个关键缺点是,样品必须插入高达2-3 t非常高的磁场中。如此高的磁场会严重阻碍许多重要的软硬磁性材料原子分辨率成像,比如硅钢,因为强磁场会极大地改变甚至破坏材料的磁性,有时甚至是物理结构。近年来,新型磁性材料的发展迅速。由于原子尺度结构分析是上述技术的关键,长期以来一直需要解决这一问题。联合研究小组已经开发出一种新的无磁场物镜系统,其中包括两个圆形物镜,它们的位置与样品平面镜像对称...
发布时间: 2019 - 06 - 17
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微刻在中国有着数千年的历史,考古发现距今三千多年的商朝就能在甲骨上刻下了微小文字,这些文字要用五倍 放大镜才能识读。最厉害的微刻应属发刻吧,雕刻家在毛发上刻诗词或者人物花鸟等画作,这些几近变态的技艺已经失去大家能够欣赏了的艺术。今天为大家介绍的是一件蜜蜡微刻心经的艺术,大家一起欣赏一下吧。随着时代的进步科学技术日新月异高速发展,很多精细微刻工具应运而生,各种放大镜、显微镜、投影放大等设备日渐先进,微刻技术己不再只停留在肉眼操作中了。在蜜蜡上刻心经行内人基本都是在显微镜下进行的,蜜蜡非常脆需要心境平和应力而生才能刻好一件作品。微刻看似很繁琐其实用的刀具也就是这三种,刻文字主要看自己的写字功底,古人常说“字如其人”,如果说字体行云流水、端秀清新、沉着痛快、酣畅淋漓,那这个人也一定洒脱开怀值得深交,这就是传说中的笔风,在蜜蜡上刻字也是一样,好的字体能够使人充满气质与书香气息,大部分人见了都想赞美俩句。在蜜蜡上雕刻通常会直接选择合适的成品料子,比如上图这件方牌,在工作之前雕刻师会根据经文的字数在方牌上有详细的规划,保证所刻心经能够正好布满整个牌子。在自己心情平静的安静空间书写出帅气的字迹。最后这件笔风苍劲有力且潇洒俊逸的般若波罗蜜多心经作品就出世了,很多人会说这样心经世面电脑雕刻的很多,是的你说的没错,但是如果对比一下就能看出电脑刻字的死板呆滞。还有就是这种蜜蜡牌子是坡面电脑在其表面做细浅...
发布时间: 2019 - 05 - 11
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从事材料研究的香港大学副教授黄明欣离不开实验。前不久,他和自己的博士生一起到广东东莞中国散裂中子源(CSNS),利用两天时间做了一项有关高强度钢结构性能的实验。稍有遗憾的是,他们申请的实验时间有点不够。好在香港离东莞很近,一个半小时的车程就能到达。经过再次申请实验机时,黄明欣的两个博士生又去CSNS做了后续实验,拿到了完整的数据。“太方便了,就像在自家门口。”黄明欣告诉科技日报记者,他所研究的高强钢是汽车应用的研究重点。它既需要轻量化,又要提升汽车安全性。黄明欣团队成为CSNS通用粉末衍射仪的首位香港用户,借此,他们获得了高强钢在不同组织结构及不同变形条件下的重要微观参数信息。在此前的实验中,他曾向日本散裂中子源申请机时,设计好实验步骤,然后把材料寄到日本。“他们做好实验之后,把数据传给我们。”现在,近在咫尺的东莞有了CSNS,这对黄明欣太方便了。作为国家大科学工程,CSNS的建成,为粤港澳大湾区的科学研究和技术进步搭建了世界一流的平台。利用中子散射的轨迹反推物质结构CSNS是由中科院和广东省共同建造的,是继英、美、日之后世界上第4个脉冲散裂中子源装置。它被称为“超级显微镜”。散裂中子源则是通过散裂反应产生中子,利用中子散射技术开展研究,是探索物质微观结构和动态的有力手段。中子和光一样,具有波粒二象性,既有波的性质,可以反射、折射、衍射;也具有粒子的性质,可以弹射、吸收等。中子由于...
发布时间: 2019 - 05 - 11
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什么是金相学? 研究金属或合金内部结构的科学,主要使用的设备就是金相显微镜,使用金相显微镜的金相方法观察到的金属及合金的内部组织。 除此以外它还研究当外界条件或内在因素改变时,对金属或合金内部结构的影响。所谓外部条件就是指温度、加工变形、浇注情况等。所谓内在因素主要指金属或合金的化学成分。金相组织是反映金属金相的具体形态,如马氏体,奥氏体,铁素体,珠光体等等。 金相学的主要形态: 珠光体 铁碳合金中国析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物。 珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。在a1~650℃形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。在650~600℃形成的珠光体用金相显微镜放大500 倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍才能分辨的片层,称为索氏体。在600~550℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的片层称为屈氏体。  铁素体 碳与合金元素溶解在a-fe中的固溶体。亚共析钢中的慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出...
发布时间: 2019 - 05 - 07
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1952年,Nomarski在相差显微镜原理的基础上发明了微分干涉显微镜。DIC显微镜又称Nomarski相差显微镜(Nomarki contrast microscope),其优点是能显示结构的三维立体投影影像。与相差显微镜相比,其标本可略厚一点,折射率差别更大,故影像的立体感更强。 微分干涉显微镜(DIC显微镜 differential interference contrast microscope)的物理原理完全不同于相差显微镜,技术设计要复杂得多。DIC利用的是偏振光,透射式DIC显微镜有四个特殊的光学组件:偏振器(polarizer)、DIC棱镜、DIC滑行器和检偏器(analyzer)。偏振器直接装在聚光系统的前面,使光线发生线性偏振。在聚光器中则安装了石英Nomarski棱镜,即DIC棱镜,此棱镜可将一束光分解成偏振方向不同的两束光(x和y),二者成一小夹角。聚光器将两束光调整成与显微镜光轴平行的方向。最初两束光相位一致,在穿过标本相邻的区域后,由于标本的厚度和折射率不同,引起了两束光发生了光程差。在物镜的后焦面处安装了第二个Nomarski棱镜,即DIC滑行器,它把两束光波合并成一束。这时两束光的偏振面(x和y)仍然存在。最后光束穿过第二个偏振装置,即检偏器。在光束形成目镜DIC影像之前,检偏器与偏光器的方向成直角。检偏器将两束垂直的光波组合成具有相同偏...
发布时间: 2019 - 04 - 30
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2019全球半导体产业(重庆)博览会已经进入倒计时/2019年5月8日—10日,来自国内外多个地区的300多家企业将齐聚重庆国际博览中心,舜宇仪器也将携工业检测解决方案及多款尖端产品亮相此次半导体盛宴。本次展会,我们将为大家带来:1矿物金相分析方案 舜宇SOPTOP MX6R正置金相显微镜匹配更优异的光学系统,视野明亮,成像卓越,丰富观察方式满足您的多种检测需求,性能和实用性得到进一步提升。   舜宇SOPTOP  ICX41M实验室级倒置金相显微镜可广泛应用于铸造、冶炼、热处理的研究,原材料检验或材料处理分析等多种检测。高品质的成像能力,易操作的人性化设计,全面涵盖明场、暗场、简易偏光、微分干涉等多种观察方式,适应多种研究需求。  2半导体硅晶片检测 舜宇SOPTOP MX12R 半导体 \FPD 检查显微镜最大支持 300mm 晶圆及 17英寸液晶面板的检查,含 6、8、12英寸多种转盘,可适用不同尺寸的晶圆检查。   舜宇SOPTOP RX50M研究级金相显微镜观察筒采用宽光束成像系统设计,支持 26.5mm 世界领先的超宽视野观察,带给您全新的大视野体验。可提供反射明场、反射暗场、透射明场、透反射偏光、反射微分干涉等多种观察功能。   3精密测量工...
发布时间: 2019 - 04 - 26
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