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  • 20256-27
    DSIMS技術如何實現元素分析?

    DSIMS(動態二次離子質譜)技術實現元素分析主要通過以下方式:一、離子源轟擊樣品1、產生一次離子束:DSIMS利用電子光學方法將惰性氣體等物質形成初級離子,并通過加速和聚焦形成細小的高能離子束。常見的一次離子包括銫(Cs?)或氧(O??)離子等,這些離子在加速電壓作用下獲得特定能量。2、轟擊樣品表面:高能的一次離子束以一定的能量和束流大小轟擊樣品表面,這一過程使樣品表面的原子或分子獲得能量。二、二次離子產生1、濺射過程:一次離子束轟擊樣品表面時,與樣品表面的原子或分子發生相...

  • 20256-27
    紫外光下的AlN陶瓷:lexsyg儀器揭示新型光電材料特性

    Lexsyg釋光探測器|在材料表征科研領域應用分享紫外光下的AlN陶瓷:lexsyg儀器揭示新型光電材料特性——從光致發光到熱釋光,解碼氮化鋁陶瓷的紫外響應機制在寬禁帶半導體材料領域,氮化鋁(AlN)陶瓷因其6.2eV的禁帶寬度和優異性能備受關注。拉脫維亞大學研究團隊通過lexsygresearchTL/OSL儀器系統,系統揭示了純AlN及摻雜陶瓷在紫外光作用下的光電響應規律,相關成果為新型紫外探測器和輻射劑量計開發提供了重要參考。實驗利器:lexsygTL/OSL系統升級紫...

  • 20256-27
    應用分享 | 生螃蟹 VS 熟螃蟹的CT體檢報告

    應用分享|生螃蟹VS熟螃蟹的CT體檢報告蟹肉在烹飪過程中經歷了從生到熟的復雜變化,包括蛋白質變性、水分流失、顏色轉變、外殼膨脹等等。這些變化不僅使蟹肉的外觀更加誘人,也使其口感更加鮮美,成為人們喜愛的美味佳肴。實驗室“志愿者”本次實驗室有幸招募到一位志愿者——陽澄湖大閘蟹(公蟹),配合我們展示布魯克X射線顯微鏡的高分辨率和三維成像能力,揭秘生熟螃蟹的內部結構差異。生螃蟹(青灰色)螃蟹的外殼通常呈現青灰色、褐色或深綠色,這是由于外殼中含有一種叫做“甲殼素”的物質以及天然色素(如...

  • 20256-18
    lexsyg儀器助力精確捕捉太陽光與X射線輻照差異

    Lexsyg釋光探測器|在材料表征科研領域應用分享新型AlN陶瓷紫外線劑量測定研究突破:lexsyg儀器助力精確捕捉太陽光與X射線輻照差異文章來源:https://doi.org/10.2478/lpts-2021-0001隨著紫外線(UV)輻射對人體健康的影響日益受到關注,開發高靈敏度的紫外線劑量材料成為科研熱點。近期,拉脫維亞大學研究團隊在《AlN+Y?O?陶瓷對太陽光與X射線輻照的熱釋光響應》研究中取得重要進展,揭示了氮化鋁(AlN)陶瓷在紫外線劑量測定中的潛力,而實驗...

  • 20256-18
    客戶案例分享 | 基于CT掃描技術研究

    原位降壓和強制對流過程中水合物重新分布的演變由大連理工大學的關大偉等教授刊登在ScienceDirect上的論文,通過降壓法和滲流實驗結合CT成像技術觀察分析了水合物生長和分解過程中樣品內部的變化;文章深入研究了多孔介質中天然氣水合物的分解現象及其對儲層內部水合物分布和形態變化的影響;文章闡明了天然氣水合物開采過程中氣-水輸運對水合物分布模式的影響機理,對制定天然氣水合物開采戰略具有重要意義。本篇研究所用設備為布魯克Micro-CTSKYSCAN2214以下是文章成果摘要:引...

  • 20256-18
    XRM應用分享 | 砂巖的顯微計算機斷層掃描:原始、濾波和分割數據集

    關鍵詞:高分辨率三維X射線顯微成像技術,桌面型高分辨率三維X射線顯微鏡,XRM,纖維取向,孔隙缺陷分布,微觀結構,非破壞性三維成像,高精度成像技術,CMOS探測器,桌面級設備,三維X射線顯微斷層掃描,MicroCT,數字巖石,微觀結構解析摘要高分辨率計算機顯微斷層掃描是科學領域的重要方向,它與多種實驗方法密切相關,并為高級計算物理研究奠定基礎,在這些研究中,高分辨率圖像被用作不同科學模擬模型的輸入。本文呈現的數據集包括使用布魯克Skyscan1272X射線斷層掃描儀獲得的(原...

  • 20256-18
    微焦點CT能否用于動態過程觀測?

    在科學研究與工業檢測的廣袤天地里,微焦點CT技術應用廣泛。而其能否勝任動態過程觀測這一關鍵使命,正成為諸多領域關注的焦點。微焦點CT具備高分辨率成像的特質,能夠清晰捕捉樣品內部細微結構,當應用于動態過程觀測時,這一能力至關重要。以材料熱變形研究為例,在加熱過程中,材料內部微觀結構歷經復雜演變,從晶粒生長、位錯滑移,到微孔洞的萌生與匯聚,微焦點CT憑借其出色的空間分辨本領,可將這些變化細節一一呈現,為深入理解材料熱變形機制提供直觀依據。時間分辨率是衡量動態觀測能力的關鍵標尺,微...

  • 20256-6
    相比傳統定向儀,全自動化單晶定向儀的測量速度有多快?

    在單晶材料的研究和應用領域,定向儀的準確性至關重要。然而,隨著科技的飛速發展,全自動化單晶定向儀的出現,不僅在測量精度上達到了新的高度,更在測量速度方面實現了質的飛躍,改變了傳統的手動或半自動定向儀的局面。傳統手動或半自動定向儀在測量過程中,需要人工進行諸多操作。從樣品的加載、角度的調整,到數據的讀取和記錄,每一個步驟都需要耗費大量的時間和精力。而且,由于人為操作的限制,可能會出現操作不精準、重復測量等情況,進一步降低了測量效率。例如,在調整晶體角度時,操作人員需要憑借經驗和...

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