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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

    12-17

    在生命科學研究里,電子顯微鏡是探索納米世界的“千里眼”。然而傳統制樣要把細胞脫水、包埋、染色,蛋白質、脂質往往皺縮或移位,得到的是“加工后”而非“原生”的照片。徠卡冷凍超薄切片系統與CEMOVIS技術的結合,則像給樣品按下“暫停鍵”,讓科學家第一次在近乎天然的水合狀態下看清細胞內部。一、什么是CEMOVISCEMOVIS的核心是把含水生物樣品以每秒上萬度的速度投入?180°C的液態乙烷或丙烷,水分子來不及結晶便形成非晶態冰,瞬間鎖住細胞骨架、囊泡乃至大分子復合體。隨后,樣品在...

  • 2025

    11-13

    電子封裝要求薄膜同時承擔電互連、熱通道與機械緩沖三重角色,傳統高真空方案雖純度高,卻面臨設備昂貴、節拍慢的瓶頸。低真空鍍膜儀將工作氣壓抬升至0.1–10Pa,看似“退讓”,實則以“可控紊亂”打開新材料空間,其關鍵突破體現在以下幾個方面:首先,低真空下氣體分子平均自由程縮短,氣相原子在飛行中經歷多次碰撞,形成亞穩納米團簇。這些團簇沉積時自帶“類液”特性,可在百納米厚度內完成側壁包覆,實現高深寬比TSV(硅通孔)的無縫填充,而高真空直線沉積易出現頂部懸垂、底部空洞。實驗表明,在0...

  • 2025

    10-16

    在真空鍍膜領域,想把“納米級”厚度寫進工藝卡,靠的早已不是老師傅的手感,而是一顆“石英晶振片”實時的頻率。把這臺“電子耳”與鍍膜儀聯成閉環,就構成了今天主流的“參數化鍍膜”系統。下面就來詳細看看:石英具有壓電效應——給它電壓,它就以天然頻率振動。若在表面沉積一層外來原子,質量增加,振動頻率就會下降,且頻率漂移量Δf與質量(即膜厚)呈線性關系。把這片石英做成直徑幾毫米的小圓片,裝在真空室側壁,讓蒸鍍材料同時落在晶振片和樣品上,就能用晶振片的“產物”實時代表樣品表面的厚度。常用S...

  • 2025

    9-15

    在微觀世界探索中,LEICA三離子束切割儀憑借其納米級加工精度成為材料表征的重要工具。當涉及軟質、易揮發或熱敏樣品時,冷凍處理與離子束技術的結合尤為關鍵,這一組合既保護了樣品原始狀態,又實現了高精度三維重構。低溫環境能有效遏制多種不利因素:對于聚合物而言,可抑制鏈段運動導致的形變;對生物樣品來說,能阻止酶促反應造成的結構改變;對金屬材料特別是非晶態合金,可避免結晶相變帶來的微觀結構調整。液氮制冷可將樣品表面降至-196℃,配合專用冷臺系統,確保整個切割過程處于熱力學亞穩態。關...

  • 2025

    8-15

    在真空鍍膜工藝中,靶材需長期暴露于真空環境卻不易被腐蝕,這背后蘊含著材料科學與表面工程的智慧結晶。以下從多個維度解析其抗侵蝕原理。一、真空環境的特殊屬性真空并非全空無一物,仍殘留少量氣體分子及吸附于器壁的物質。這些殘余成分可能引發化學反應,但真空環境的低氧特性大幅減緩了氧化反應速率。如金屬靶材表面的自然氧化層在真空中形成速度極慢,因缺乏充足的氧氣供應。二、靶材自身的材料特性1.高純度基材:優質靶材選用超純金屬(如鈦、鋁)或穩定化合物(如氧化鋯),雜質含量極低,減少了電化學腐蝕...

  • 2025

    7-14

    徠卡超薄切片機是一種高精度的實驗室設備,廣泛用于生物醫學研究、材料科學和納米技術等領域。其主要功能是將樣品切成極薄的切片,以便進行透射電子顯微鏡(TEM)或掃描電子顯微鏡(SEM)觀察。本文將詳細介紹超薄切片機的切片厚度范圍及其影響因素。一、切片厚度范圍徠卡超薄切片機的切片厚度范圍通常在30~500納米之間。具體厚度可以根據不同的實驗需求進行調整。如在生物醫學研究中,觀察細胞超微結構時,切片厚度通常在50~100納米之間;而在材料科學中,觀察納米材料時,切片厚度可能需要更薄,...

  • 2025

    6-16

    LEICA三離子束切割儀可對軟硬復合型或應力敏感型材料樣品進行離子束轟擊,獲得樣品截面,便于SEM觀察樣品內部結構信息及分析。它的觸摸屏操控是實現精準切割的關鍵操作環節,以下是相關操控指南:開啟設備后,觸摸屏會顯示初始界面,上面呈現著各個功能板塊的圖標。首先要進入參數設置區域,這里可以對離子束的能量、束流大小以及切割速度等關鍵參數進行設定。比如,根據待切割材料的厚度和材質特性,通過點擊相應的能量調節滑塊,逐步調整離子束的能量值,同時觀察旁邊顯示的能量數值變化,確保其處于既能有...

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