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  • 什么是電子探針顯微分析儀

    電子探針顯微分析(EPMA = Electron Probe Microanalysis),全稱:電子探針x射線顯微分析,是一種顯微分析和成分分析相結合的微區分析。適用于分析試樣中微小區域的化學成分,是研究材料組織結構和元素分布狀態的有效方法。 電子探針顯微分析是利用聚焦電子束(電子探測針)照射試樣表面待測的微小區域,從而激發試樣中元素產生不同波長(或能量)的特征X射線。用X射線譜儀探測這些X射線,得到X射線譜。 根據特征X射線的波長(或能量)進行元素定性分析;根據特征X射線的強度進行元素的定量分析。 電子探針儀由電子光學系統和X射線譜儀系統組成。除探測系統外,其他系統與掃描電鏡一樣,常合用一套設備。......閱讀全文

    什么是電子探針顯微分析儀

      電子探針顯微分析(EPMA = Electron Probe Microanalysis),全稱:電子探針x射線顯微分析,是一種顯微分析和成分分析相結合的微區分析。適用于分析試樣中微小區域的化學成分,是研究材料組織結構和元素分布狀態的有效方法。  電子探針顯微分析是利用聚焦電子束(電子探測針)照

    電子探針X射線顯微分析儀簡介

      電子探針X射線顯微分析儀,簡稱電子探針。是指以聚焦的高速電子來激發出試樣表面組成元素的特征X射線,并根據X射線的波長和強度,對微區成分進行定性或定量分析的一種材料物理儀器。電子探針分析的原理是以電子束轟擊試樣表面,擊出表面組成元素的原子內層電子,使原子電離,此時外層電子迅速填補空位而釋放能量,從

    電子探針X射線顯微分析儀概述

      電子探針X射線顯微分析儀(Electron probe X-raymicroanalyser , EPMA )的簡稱為電子探針 。在眾多樣品化學成分分析的儀器中,電子探針分析技術(EPMA)是一種應用較早、且至今仍具有獨特魅力的多元素分析技術。  二戰以來,世界經濟和社會的迅猛發展極大的促進了科

    電子探針X射線顯微分析儀概述

      電子探針可以對試樣中微小區域微米的化學組成進行定性或定量分析,除做微區成分分析外,還能觀察和研究微觀形貌、晶體結構等。電子探針技術具有操作迅速簡便、實驗結果的解釋直截了當、分析過程不損壞樣品、測量準確度較高等優點,在冶金、地質、土壤、生物、醫學、考古以及其他領域中得到日益廣泛應用,是土壤和礦物測

    什么是顯微注射?

    在高倍倒置顯微鏡下,利用顯微操作器(Micromanipulator),控制顯微注射針在顯微鏡視野內移動的機械裝置,用來進行細胞或早期胚胎操作的一種方法。

    電子探針X射線顯微分析儀的陰極發光介紹

      陰極發光是指晶體物質在高能電子的照射下,發射出可見光紅外或紫外光的現像。陰極發光現象和發光能力、波長等均與材料基體物質種類和含量有關。陰極發光效應對樣品中少量元素分布非常敏感,可以作為電子探針微區分析的一個補充,根據發光顏色或分光后檢測波長即可進行元素分析。從陰極發光的強度差異還可以判斷一些礦物

    關于電子探針X射線顯微分析儀的結構特點介紹

       電子探針X射線顯微分析儀(簡稱電子探針)利用約1Pm的細焦電子束,在樣品表層微區內激發元素的特征X射線,根據特征X射線的波長和強度,進行微區化學成分定性或定量分析。電子探針的光學系統、真空系統等部分與掃描電鏡基本相同,通常也配有二次電子和背散射電子信號檢測器,同時兼有組織形貌和微區成分分析兩方

    電子探針顯微分析的原理

      用細聚焦電子束入射樣品表面,激發出樣品元素的特征x射線。  分析特征x射線的波長(或特征能量)即可知道樣品中所含元素的種類(定性分析)。  分析x射線的強度,則可知道樣品中對應元素含量的多少(定量分析)。  電子探針儀鏡筒部分的構造大體上和掃描電子顯微鏡相同,只是在檢測器部分使用的是x射線譜儀,

    什么是顯微鏡

    顯微鏡是由一個透鏡或幾個透鏡的組合構成的一種光學儀器,是人類進入原子時代的標志。主要用于放大微小物體成為人的肉眼所能看到的儀器。顯微鏡分光學顯微鏡和電子顯微鏡:光學顯微鏡是在1590年由荷蘭的詹森父子所*。現在的光學顯微鏡可把物體放大1600倍,分辨的zui小極限達0.11微米,國內顯微鏡機械筒長度

    什么是顯微鏡

    顯微鏡是由一個透鏡或幾個透鏡的組合構成的一種光學儀器,是人類進入原子時代的標志。主要用于放大微小物體成為人的肉眼所能看到的儀器。顯微鏡分光學顯微鏡和電子顯微鏡:光學顯微鏡是在1590年由荷蘭的詹森父子所首創。現在的光學顯微鏡可把物體放大1600倍,分辨的zui小極限達0.11微米,國內顯微鏡機械筒長

    什么是顯微攝影?

    顯微攝影是通過顯微鏡來拍攝的方法。在動植物檢疫工作上是科學研究、經驗交流、仲裁談判不可缺少的手段之一。要取得良好的顯微攝影效果,最重要的是要有良好的顯微鏡設備和良好的顯微鏡操作技術。

    什么是激光顯微切割

    激光顯微切割,也被稱為LMD或LCM(激光捕獲顯微切割),是一個從各種各樣的組織樣本中分離出特定的單細胞或的整個區域的組織的非接觸式和無污染的方法。切割部分可用于進一步的分子生物學方法,如PCR,實時熒光定量PCR、蛋白質組學和其他分析技術。激光顯微切割技術已廣泛應用于神經科學、植物分析、法醫學或氣

    什么是光學顯微術?

    中文名稱光學顯微術英文名稱optical microscopy定  義用光作照明工具的顯微術。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),顯微鏡-顯微鏡一般名詞(三級學科)

    關于電子探針X射線顯微分析儀的俄歇電子介紹

      入射電子與樣品相互作用后,元素原子內層軌道的電子轟擊出來成為自由電子或二次電子,而留下空位,從而原子不穩定。則外層高能電子填充空位,釋放出能量,釋放的能量一方  面以輻射特征X射線的方式釋放,另一方面釋放的能量被該原子吸收,從而從另一軌道上轟擊出電子,該電子為俄歇電子。俄歇電子發生的幾率隨原子序

    電子探針顯微鏡之顯微結構分析

    電子探針是利用 0.5μm-1μm 的高能電子束激發待分析的樣品,通過電子與樣品的相 互作用產生的特征 X 射線、二次電子、吸收電子、 背散射電子及陰極熒光等信息來分析樣 品的微區內(μm 范圍內)成份、形貌和化學結合狀態等特征。電子探針是幾個μm 范圍內的 微區分析, 微區分析是它的一個重要

    簡介電子探針顯微分析的特點

      1.顯微結構分析  電子探針是利用0.5μm-1μm的高能電子束激發待分析的樣品,通過電子與樣品的相互作用產生的特征X射線、二次電子、吸收電子、 背散射電子及陰極熒光等信息來分析樣品的微區內(μm范圍內)成份、形貌和化學結合狀態等特征。電子探針是幾個μm范圍內的微區分析, 微區分析是它的一個重要

    電子探針顯微分析的方法介紹

      電子探針分析有兩種基本分析方法:定性分析和定量分析。  (1)定性分析  定性分析是對試樣某一選定點(區域) 進行定性成分分析,以確定點區域內存在的元素。  定性分析的原理:用光學顯微鏡或在熒光屏顯示的圖像上選定需要分析的點,使聚焦電子束照射在該點上,激發該點試樣元素的特征X射線。用X射線譜儀探

    什么是偏光顯微鏡?

      偏光顯微鏡是用于研究所謂透明與不透明各向異性材料的一種顯微鏡。凡具有雙折射的物質,在偏光顯微鏡下就能分辨的清楚,當然這些物質也可用染色法來進行觀察,但有些則不可能,而必須利用偏光顯微鏡。?  1. 偏光顯微鏡的特點?  將普通光改變為偏振光進行鏡檢的方法,以鑒別某一物質是單折射(各向同行)或雙折

    什么是偏光顯微鏡?

      偏光顯微鏡,是用于研究所謂透明與不透明各向異性材料的一種顯微鏡。這種顯微鏡的載物臺是可以旋轉的,當載物臺上放入單折射的物質時,無論如何旋轉載物臺,由于兩個偏振片是垂直的,顯微鏡里看不到光線,而放入雙折射性物質時,由于光線通過這類物質時發生偏轉,因此旋轉載物臺便能檢測到這種物體。

    什么是光學顯微鏡?

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    到底什么是數碼顯微系統?

      數碼顯微鏡屬于帶數碼相機的光學顯微鏡,無需配備目鏡。電子監控器顯示屏會直接顯示觀察和分析的樣品圖像。數碼顯微鏡還可以是常規體視或復式顯微鏡,它們同時配備目鏡和相機,能夠保存顯微鏡狀態和相機設定值的反饋信息。在本文的接下來部分中,我們提到的“數碼顯微鏡”是指不帶目鏡的顯微鏡,例如,Leica DV

    什么是金相顯微鏡?

        金相顯微鏡的發展有100多年的歷史,現代金相顯微鏡在清晰度上有了截然不同的飛躍發展,金相分析其實對金相顯微鏡的要求也是相當高的,倍數要求并不是很高,通常在100倍到500倍左右,少數需要用到1000倍以上,金相顯微鏡也可分為正置和倒置兩種,具體選擇哪一種,需要根據樣件的形狀來選擇。

    什么是激光顯微切割技術

    顯微切割(micro-desection)就是在顯微鏡下用手工或儀器采樣的方法從組織切片或細胞涂片上將所要研究的形態或表型相同的細胞從組織三維構造中分離出來,獲得純的細胞群(pure cell population),以備進一步作分子水平的研究。顯微切割技術的貢獻就是克服了組織的細胞成分非常繁雜這一

    什么是金相顯微鏡?

    什么是金相顯微鏡?常用的金相顯微鏡哪幾種類型?下面小編來給大家介紹。?金相顯微鏡與生物顯微鏡不同,是專門用于觀察金屬和礦物等不透明物體金相組織的顯微鏡。這些不透明物體無法在普通的透射光顯微鏡中觀察,因此金相和普通顯微鏡的主要差別在于前者以反射光,而后者以透射光照明。在金相顯微鏡中照明光束從物鏡方向射

    什么是相襯顯微鏡

    ?在光學顯微鏡的發展過程中,相襯鏡檢術的發明成功,是近代顯微鏡技術中的重要成就。我們知道,人眼只能區分光波的波長(顏色)和振幅(亮度),對于無色通明的生物標本,當光線通過時,波長和振幅變化不大,在明場觀察時很難觀察到標本。相襯顯微鏡利用被檢物體的光程之差進行鏡檢,也就是有效地利用光的干涉現象,將人眼

    什么是金相顯微鏡?

    金相顯微鏡電腦型金相顯微鏡系統是將傳統的光學顯微鏡與計算機(數碼相機)通過光電轉換有機的結合在一起,金相顯微鏡不僅可以在目鏡上作顯微觀察,還能在計算機(數碼相機)顯示屏幕上觀察實時動態圖像,電腦型金相顯微鏡并能將所需要的圖片進行編輯、保存和打印。?  金相顯微鏡顯微鏡特點?  金相學主要指借助光學(

    什么是手術顯微鏡

      提到顯微鏡,想必很多人都能說上幾句,甚至對顯微鏡的發明過程津津樂道。那么什么是手術顯微鏡呢?這就要從上個世紀20年代講起了。  1921年,瑞典耳鼻喉科醫生 Nylen使用自己設計制造的固定式單目手術顯微鏡,開展了人類歷史上真正意義的顯微手術。30年后(1953年),蔡司公司生產出外科手術顯微鏡

    什么是立體顯微鏡

      立體顯微鏡又稱"實體顯微鏡"或"解剖鏡",在觀察物體時能產生正立的三維空間影像。立體感強,成像清晰和寬闊,又具有長工作距離,并是適用范圍非常廣泛的常規顯微鏡。操作方便、直觀、檢定效率高,適用于電子工業生產線的檢驗、印刷線路板的檢定、印刷電路組件中出現的焊接缺陷(印刷錯位、塌邊等)的檢定、單板PC

    什么是金相顯微鏡

    什么是金相顯微鏡??1、采用無窮遠成像系統,新設計的平場消色差物鏡和大視場目鏡,成像清晰平坦,視域開闊,具有優良的組織鑒別力。偏光裝置:內置式起偏和檢偏系統。2、使用者一邊觀察一邊可以同時進行成像記錄。CCD接口能夠連接攝影裝置,數碼相機拍攝或顯微鏡監視系統下進行定量的圖像分析工作。3、造型新穎,結

    什么是偏光顯微鏡

     偏光顯微鏡是用于研究所謂透明與不透明各向異性材料的一種顯微鏡。凡具有雙折射的物質,在偏光顯微鏡下就能分辨的清楚,當然這些物質也可用染色法來進行觀察,但有些則不可能,而必須利用偏光顯微鏡。?  1. 偏光顯微鏡的特點?  將普通光改變為偏振光進行鏡檢的方法,以鑒別某一物質是單折射(各向同行)或雙折射

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