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LEICA三离子束切割仪在高通量实验中的运用
2023-08-08

随着科技的不断进步,纳米加工和表面改性在许多领域都变得越来越重要。在这些应用中,LEICA三离子束切割仪因其高精度、高速度和高效率而得到广泛应用。本文将介绍三离子束切割仪在高通量实验中的运用,以及其在纳米加工和表面改性方面的优势。三离子束切...

  • 2024

    10-12

    在现代半导体制造与材料科学领域,聚焦离子束(FIB)技术因其高精度加工能力而广受重视。然而,在使用FIB探针进行微纳加工时,“撞针”现象偶有发生,对加工精度和样品质量造成影响。首先我们必须明确何为撞针现象。在FIB加工过程中,当高能离子束聚焦于样品表面进行刻蚀或沉积时,若探针突然失去稳定性,导致离子束偏离预定轨迹,撞击到非目标区域,即发生了撞针现象。这种现象不仅会破坏样品结构,还可能导致加工失败。探究撞针现象的成因,可从以下几个方面进行分析:一是设备老化或维护不当导致的机械故...

  • 2024

    9-10

    在现代制造业和材料科学研究中,精密加工技术的重要性日益凸显。三离子束切割仪作为一种高精度的材料处理工具,其特别的工作原理和操作方式引起了广泛关注。三离子束切割仪主要利用高能离子束对材料进行精确轰击,以实现切割、刻蚀或表面改性等目的。其核心部件包括离子源、加速器、聚焦系统以及靶室。离子源产生所需的离子,经过加速器获得高速,再通过聚焦系统精准导向至靶材料上。离子切割仪的轰击动作起始是离子的产生。在离子源中,通过电离过程,如电弧放电或射频激励,气体原子失去或获得电子,形成正或负离子...

  • 2024

    8-13

    超薄切片技术是揭示样本微观结构的关键工具。徕卡超薄切片机作为一种精密的仪器,能够将生物组织或材料切成厚度仅为几十纳米的超薄切片,为透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)的观察提供基础。在这篇文章中,我们将聚焦于超薄切片机的一种工作模式——重力切片模式,探索其原理、操作过程及其在科学研究中的应用。重力切片模式是超薄切片机的一种操作方式,它利用重力作为辅助力量,引导切片刀在样品上进行切割。在这种模式下,样品被固定在一个称为“嵌块”(block)的树脂中,这个嵌块被安置...

  • 2024

    7-12

    液体导电胶是一种用于电子组件和电路板上,以实现电子连接和电路修补的导电粘合剂。其性能直接影响到电子产品的稳定性和可靠性。密度作为它的一个基本物理参数,对于理解其流动性、配比精度以及最终的应用性能具有重要意义。一、液体导电胶的组成与密度关系1.成分影响:导电胶通常由金属微粒(如银或铜)、载体液体以及添加剂组成。金属微粒的含量和分布直接影响到密度。2.载体液体:载体液体的类型(如水性或溶剂型)也会影响密度,因为不同载体液体的密度不同。二、密度对应用性能的影响1.流动性:密度较高的...

  • 2024

    6-12

    在现代材料科学和失效分析领域,扫描电子显微镜(SEM)是一种重要的工具,它能够提供纳米至微米级别的高分辨率图像,帮助研究人员洞察材料的表面形貌和成分。然而随着研究的深入,仅凭SEM的常规功能已不能全满足对复杂样品进行精准定位、切割和分析的需求。此时,聚焦离子束(FIB)技术的引入,尤其是探针的应用,极大拓展了SEM的功能和应用范围。FIB技术利用一束聚焦的离子(通常为镓离子)对样品进行精确的微纳加工,包括切割、沉积、蚀刻等。探针结合了离子束与电子束技术的优势,能够在SEM下实...

  • 2024

    5-14

    在当今的科学研究和材料分析领域,电子显微镜已成为不可缺的工具。为了获得高质量的电镜图像,制样过程尤为关键。而电镜制样设备的高样品通量特性正是提升实验室效率、加快研究进程的重要因素。高样品通量意味着制样设备能够在短时间内处理大量的样品。这对于那些需要分析大量样本以获取统计显著性数据的研究领域尤为重要。例如在材料科学中,研究人员可能需要比较不同批次材料的微观结构差异;在生物医学研究中,可能需要观察不同细胞或组织样本的形态变化。高样品通量的电镜制样设备可以大幅缩短这些任务的完成时间...

  • 2024

    1-12

    扫描电镜能谱标样是一种常用的材料表征方法,它能够提供材料的化学成分、晶体结构、形貌等信息。然而,由于标样的观察需要一定的技巧,因此本文将介绍一些观察技巧,以帮助读者更好地使用这种方法。1.选择合适的标样首先,选择合适的标样非常重要。标样应该具有代表性,能够代表所研究的材料的性质和特点。此外,标样还应该具有良好的结晶性和表面形貌,以便进行准确的能谱分析。2.制备标样制备标样时需要注意以下几点:(1)标样应该尽可能干净,避免杂质的干扰。可以使用超声波清洗器或酸洗等方法进行清洁。(...

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