技術文章
TECHNICAL ARTICLES粉末X射線衍射儀作為材料晶體結構分析的核心工具,其分析精度和效率高度依賴于儀器各核心組件的技術性能。一臺現代衍射儀是精密光學、機械傳動、電子控制和計算機技術的系統集成。深入理解其四大核心部件——光源、測角儀、檢測器與樣品臺的技術特點,不僅是正確操作設備的基礎,更是優化實驗方案、解析復雜數據的前提。這些組件協同工作,共同決定了衍射數據的質量、分辨率和采集效率。一、X射線光源系統:輻射強度與單色性的源頭光源是衍射儀的能量起點,其性能直接影響衍射信號的強度和信噪比。1、常規封閉管X...
在材料科學、生命科學、地質研究、電子制造等領域,對材料內部微觀結構的精準認知,是推動科學研究、優化產品設計、保障產品質量的關鍵。傳統的檢測手段往往難以在不破壞樣品的前提下,實現高分辨率的三維內部結構表征。微納米CT技術的出現,解決了這一難題。它將X射線成像技術推向微觀和納米尺度,能夠以無損的方式,清晰呈現樣品內部的三維結構信息,被譽為“微觀世界的透視眼”。一、微納米CT:無損檢測技術的革命性突破這是一種基于X射線穿透性原理的先進成像技術。它通過采集樣品在不同角度下的二維投影圖...
在科研探索、材料研發、考古文博、電子制造等多領域,微觀結構的完整性、孔隙分布、內部缺陷等特征,直接決定研究方向、產品性能與成果價值。傳統微觀檢測依賴切片、打磨等破壞性手段,易造成樣品損壞、數據失真,難以還原微觀結構的真實狀態,一款兼具無損檢測、高分辨成像、三維全域解析優勢的X射線顯微CT,成為突破微觀觀測瓶頸、賦能多領域創新的核心裝備。我們的X射線顯微CT,以“微影透視、無損精準、全域適配”為核心定位,深度整合X射線發射、高精度探測、三維重構等前沿技術,依托不同物質對X射線的...
粉末衍射技術自問世以來,已成為多學科研究中的分析工具。隨著粉末衍射儀精度的提升、原位技術的突破以及人工智能算法的引入,其在材料科學、制藥、地質等領域的應用正從傳統的結構表征向更深層次、更動態的創新方向發展。1、材料科學:從結構解析到動態過程追蹤在材料科學領域,粉末衍射的應用早已超越簡單的物相鑒定,成為新型功能材料研發的核心技術。在新能源材料研究中,科研人員通過原位變溫X射線粉末衍射,實時追蹤鋰離子電池正極材料在充放電過程中的晶體結構演變,揭示了鋰離子脫嵌機制與材料相變之間的內...
在材料科學、精密制造、電子封裝以及地質研究等領域,材料的宏觀性能往往由其微觀結構決定。傳統檢測手段如金相切片、掃描電鏡(SEM)等,雖然能提供高分辨率的表面或二維截面信息,但通常需要對樣品進行破壞性處理,且難以全面反映材料內部復雜的三維結構。微焦點計算機斷層掃描技術(Micro-CT)?的出現,改變了這一局面。它如同給材料內部裝上了一雙“透視眼”,能夠在不破壞樣品的前提下,以微米甚至亞微米級的分辨率,清晰呈現材料內部的三維結構細節,成為現代材料研究與質量控制的利器。一、微焦點...
少子壽命是衡量半導體材料質量的核心參數之一,它直接影響著太陽能電池的轉換效率、功率半導體的開關速度與損耗以及集成電路的可靠性。少子壽命測試儀是獲取這一關鍵參數的工具。然而,面對市場上不同原理、不同配置的儀器,如何根據自身的材料類型和測試需求做出最合適的選擇,是每個采購者面臨的問題。下面旨在為您提供一份實用的選型指南。一、明確測試原理:不同方法的適用場景目前主流的少子壽命測試技術主要有以下幾種,其適用性各有側重:1、微波光電導衰減法(μ-PCD):原理:?使用光脈沖注入非平衡載...
強強聯合束蘊儀器攜手弗萊貝格儀器賦能多領域創新發展作為專注于高精度儀器代理與技術服務的企業,束蘊儀器(上海)有限公司始終堅守“引入全球精品,助力產業升級”的初心。2026年,我們特此向市場再次重磅推介與我們長期深度戰略合作的品牌——德國弗萊貝格儀器(FreibergInstruments)的核心產品線。依托德國前沿研發實力與束蘊儀器的本土化服務優勢,這一系列覆蓋半導體、科研、能源、考古等多領域的精密儀器,將為國內客戶帶來更精準、高效、定制化的檢測與分析解決方案。核心產品線全景...
在半導體器件、先進材料、地質科學、生命科學及文化遺產研究的前沿,對材料表面、薄膜、界面乃至三維體積內,從痕量摻雜到主量元素的成分分布、化學態及深度剖析,是揭示材料性能本源、工藝失效機制、生物分子定位與地質年代信息的核心需求。二次離子質譜儀,作為一種高靈敏、高空間分辨率、可進行深度剖析的表面分析技術,通過聚焦的一次離子束濺射樣品表面,收集并質譜分析濺射出的二次離子,實現了對固體樣品從最表層到數微米深度的元素/同位素成分的二維成像與三維重構,是材料科學、微電子和地球化學等領域的重...
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