透射电镜
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TEM明场/暗场实验攻略:原理、成像特点与联用策略
说明:在透射电镜(TEM)里,明场和暗场就像给材料“拍照片”的两种不同模式;就像拍照时让大部分光线透过物体,明场成像用的是穿过样品的“直射电子束”(透射束),而暗场则是专门“抓拍”…
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利用透射电子显微镜解析钙钛矿材料的物理与化学:技术与应用进展
钙钛矿氧化物,其通式为ABO₃,是当今最具吸引力的多功能材料体系之一,展现出包括铁电性、磁电性、巨磁阻和高温超导性在内的丰富物理性质。这些特性催生了从非挥发性存储器到高性能光催化剂…
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电子显微镜参数与样品厚度对高角环形暗场成像的影响
高角环形暗场成像(HAADF-STEM)已成为原子尺度材料表征的强大工具,其图像质量直接取决于电子显微镜的参数设置和样品本身的性质。本部分将详细探讨探针收敛角、球差与离焦、探测器角…
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原子级洞察!HRTEM 在陶瓷、合金等多材料领域的应用解析
TEM高分辨像(HRTEM,High-Resolution TEM Image)是利用电子束的相位衬度成像,能直接呈现材料原子级微观结构的TEM核心表征技术。其凭借原子级的分辨率,…
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如何读懂电子衍射(上):从电子衍射基础到三类样品的衍射特征与应用
电子衍射作为透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,TEM)中的核心功能之一,其利用电子的波动性,通过衍射图案分析材料的晶体结构、取向和缺…
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小课堂 | 常做的透射电镜你了解吗?(三)
上期我们了解了球差、色散和像散等会限制电子显微镜的分辨率,那在测试过程中这些问题是如何解决的呢? 透镜的缺陷如何解决? 色差:电子枪发射的电子存在能量发散(电子能量差异),参加…
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小课堂 | 常做的透射电镜你了解吗?(二)
透射电子显微镜(TEM)类似于光学显微镜,不同的是它的光源换成了钨灯丝(或者六硼化镧)发射的电子源,凸透镜片换成了由电磁场形成的电磁透镜。 电磁透镜成像原理 透射电镜以…
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小课堂 | 常做的透射电镜你了解吗?(一)
透射电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而…
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看懂 EELS 谱图:零损失峰、低损失区、芯损失区有何用?
电子能量损失谱(Electron Energy Loss Spectroscopy,EELS)是一种利用电子与样品相互作用后能量损失来分析样品成分、化学状态和结构的显微分析技术。本…
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Image J处理电镜图像——颗粒长度测量和统计
首先,打开一张电镜图片 使用直线工具对准已知比例尺(Scale bar)进行绘制 然后选择Analyze中的Set Scale 然后输入konwn distance和Unit …
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TEM 三维重构:技术流程 + 材料表征实例,解锁纳米尺度新视角
透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,TEM)技术,是通过让高能电子束穿透样品,根据电子束的散射差异形成二维图像,从而观察纳米甚至原子尺…
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透射电镜和扫描电镜的异同之处
透射电镜(TEM)是什么? 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, TEM)于1932年左右发明,是一种以波长极短的电子束作为电子光源,…
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生物透射电镜(脂质体、细胞、真菌)制样要求及负染技术的详细介绍
生物透射电镜的主要功能 生物透射电镜利用高能电子束穿透超薄生物样品,通过电子与样品的相互作用(散射、吸收等)形成高分辨率图像,核心功能包括: 观察超微结构:能清晰呈现细胞、细胞器、…
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什么是表面重构?定义、影响因素与调控策略
说明:本文华算科技研究了表面重构现象,包括其定义、影响因素、原位表征技术和调控策略,旨在通过结构设计和界面耦合工程实现对材料表面重构行为的有序控制,以优化材料性能。 什么是表面重构…
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TEM电子衍射和花样标定教程
目录 摘要 1. 透射电镜中的电子衍射 1.1 电子衍射的发现 1.2 透射电镜中电子衍射花样特征 1.3 电子衍射在纳米材料上的应用 1.4 电子…
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TEM文献案例分享:纳米析出+异质晶粒,RAFM钢突破强度-延展性极限
1. 简介 核聚变堆第一壁及包层材料需具备高强度、耐辐射及低活化(使用后低放射性)特性,低活化铁素体/马氏体(RAFM)钢因此成为关键候选材料。然而现有RAFM钢存在辐照诱导硬化和…
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TEM案例分享:1175%超塑性!揭示中熵合金晶界液相形成新机制
1. 简介 超塑性是指晶体材料在同源温度下表现出的极高塑性变形能力。其中,应变速率达到或超过10⁻² s⁻¹的高应变速率超塑性(HSRS)在工程材料的成形加工中具有重要技术价值。除…
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TEM案例分享:碳掺杂CoCrFeMnNi合金,增材制造+纳米孪晶协同实现低温超延展
1. 简介 本文系统研究了激光粉末床熔融(LPBF)成型的碳掺杂CoCrFeMnNi高熵合金(C-HEA)的低温拉伸行为。与室温变形相比,LPBF成型的C-HEA在低温下不仅表现出…
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TEM文献案例分享:揭示非螺位错与孪晶界协同排斥效应
1. 简介 在面心立方(FCC)金属中引入可控密度的共格孪晶界(CTBs)是提高强度-延展性积的有效途径。然而,纳米孪晶FCC金属中常见的单臂位错源(SASs)与CTB相互作用的微…
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为什么要用球差电镜?你又知道啦!?
球差是像差的一种,是影响TEM分辨率的主要原因之一。由于像差(球差、像散、彗形像差和色差)的存在,无论是光学透镜还是电磁透镜,其透镜系统都无法做到完美。在光学透镜中,可通过将凸透镜…