三离子束切割仪在微纳米尺度的切割中有哪些挑战和应对策略?
2023-09-22

三离子束切割仪在微纳米尺度的切割中具有广泛的应用前景。然而,由于微纳米尺度的切割要求更高的精确性和控制能力,所以也面临着一些挑战。本文将重点探讨三离子束切割仪在微纳米尺度切割中的挑战,并介绍相应的应对策略。在微纳米尺度的切割中,较大的挑战之...

  • 2023-05-04

    体式显微镜是一种使用光学原理来放大和观察样品的显微镜,与常见的透射式显微镜不同,它通过从侧面照射样品并观察反射光来获得影像。体式显微镜通常用于观察非透明样品,如金属、陶瓷、岩石等材料的表面形貌和结构特征。对于保养体视显微镜,以下是一些需要注意的事项:保持干净:在使用和存放体视显微镜时,要保持其外表面的干净,并避免灰尘、污垢等物质附着在镜头或其他部件上。可以使用干净的布或纸巾轻轻擦拭。避免碰撞:体视显微镜应当放置在平稳的桌面或支架上,避免不必要的碰撞和颠簸,以免机械部件损坏或镜...

  • 2023-04-27

    由于病理组织太硬、太软、太小都不适合直接切片,经包埋后,组织可达到一定的硬度和韧度,有利于切成理想的薄片。包埋机,又称生物组织包埋机或者石蜡包埋机,是对人体或动植物标本经脱水浸蜡后进行组织蜡块包埋,以供切片后作组织学诊断或研究的设备,适用于医学院校、医院病理科、医学科研单位、动植物科研单位和食品检测等部门使用。原理:病理包埋机是对组织经脱水、透明、浸蜡后进行包埋处理的设备。病理包埋机一般使用的包埋剂是石蜡,病理包埋机的工作流程简单说就是:包埋盒底部铺上高温熔化的石蜡,用镊子放...

  • 2023-04-27

    电子显微镜领域需要对样本进行镀膜处理才能改善样本的成像效果。在样本上形成一层金属导电层可抑制电荷聚积、减少热损伤,并改善SEM对样品拓扑结构检测所需的二次电子信号量。在x射线显微分析中,网格上支持膜,TEM观察复型样品中的背底支撑膜,涉及既对电子束透明但同时具备导电效果的精细碳膜。具体需要采用的镀膜技术取决于分辨率和应用。SEM成像前所需的镀膜处理导电性很差或不导电的材料样本(陶瓷、聚合物等)需要碳镀膜或金属镀膜。低温样本经过冷冻断裂后进行金属镀膜处理(徕卡EMACE600冷...

  • 2023-04-26

    揭示生物学样本和材料样本原本无法观察到的内部结构冷冻断裂是一种将冰冻样本劈裂以露出其内部结构的技术。冷冻蚀刻是指让样本表面的冰在真空中升华,以便露出原本无法观察到的断裂面细节。金属/碳复合镀膜能够实现样本在SEM(块面)或TEM(复型)中的成像,主要用于研究如细胞器、细胞膜,细胞层和乳胶。这项技术传统上用于生物学应用,但现在逐渐在物理学和材料科学中展现出重要意义。近年来,研究人员通过冷冻断裂电子显微镜,尤其是冷冻复型免疫标记(FRIL),对膜蛋白在动态细胞过程中所发挥的作用有...

  • 2023-04-24

    超薄切片技术主要用作透射电子显微镜(TEM)的样本制备方法。它允许样本的内部结构以纳米级分辨率进行可视化和分析。它以快速、干净的方式制作超薄的样本切片。超薄切片技术可用于多种类型的样本,包括生物学试样和工业材料如聚合物(橡胶和塑料)以及韧性、硬质或脆性材料(金属或陶瓷)等。超薄切片原理:利用阵列断层扫描进行TEM观察以及实现优化3D重建时,超薄有序的切片是一大前提。超薄切片机(如徕卡显微系统的EMUC7)则可以制作出此类超薄的样本切片(厚度20~150nm)。要在透射电子显微...

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