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6-26
定量显微光谱仪是结合显微成像与光谱分析的精密仪器,广泛应用于材料科学、生物医学、地质分析等领域。其核心功能是通过微区光谱信号提取物质的定量信息,因此仪器的稳定性、精度和洁净度直接影响数据可靠性。科学的养护可延长仪器寿命、降低故障率,并保障检测结果的准确性。以下是定量显微光谱仪的养护要点及操作规范:一、光学系统的维护1.镜头与光学元件的清洁-显微物镜与反射镜:定期用压缩空气清除表面尘埃,顽固污渍用无纤维拭纸蘸取少量乙醇(浓度-狭缝与准直镜:检查狭缝是否变形或堵塞,使用剃须刀片或...
5-27
超快光声显微成像系统是一种融合光学激发与声学探测的先进成像技术,其核心在于通过脉冲激光诱导生物组织的光声效应,结合高性能超声检测技术实现高分辨率、高对比度的成像。以下是其系统构成与优势的详细分析:一、系统构成1.激光激发模块-多光谱光源:采用脉冲激光器(如绿光、红光等)提供多波长激发,覆盖不同组织的吸收峰。例如,香港城大的SLD-PAM系统使用11个波长的低成本脉冲激光,支持从绿光到红光的光谱切换。-光束整形与聚焦:通过微透镜阵列或光学聚焦系统(如二维多聚焦技术MFOR-PA...
4-29
X射线粉末衍射仪是一种利用X射线衍射原理分析物质晶体结构的仪器,广泛应用于材料科学、化学、地质、制药等领域。X射线粉末衍射仪基于布拉格方程(2dsinθ=nλ)工作。当单色X射线照射到粉末样品上时,晶体中的原子规则排列使X射线发生衍射,不同晶面散射的X射线相互干涉,在特定方向上产生强衍射峰。衍射线的空间分布和强度与晶体结构密切相关,通过分析衍射图谱可获得晶体的晶胞参数、原子排列等信息。仪器主要由以下部分构成:X射线发生器:提供稳定的高强度X射线源,通常使用Cu靶或Co靶,波长...
4-23
台式扫描电子显微镜在生物学、医学、材料科学等领域有着广泛的应用。例如,在生物学研究中,它可以用于观察细胞和组织的微观结构;在材料科学中,它可以用于分析材料的表面形貌和成分;还可以用于工业产品的质量控制和检测。例如,在半导体制造过程中,它可以用于检测芯片表面的缺陷和杂质;在金属材料加工中,它可以用于评估材料的性能和质量。台式扫描电子显微镜的测定步骤:1.开机准备:确保实验室环境稳定,避免强磁场和震动源的干扰。连接电源,检查电源电压是否符合设备要求。打开显微镜的电源开关,等待系统...
3-30
扫描电子显微镜(ScanningElectronMicroscope,SEM)是一种利用高能电子束扫描样品表面,通过收集激发的二次电子、背散射电子及特征X射线等信号,生成高分辨率微观图像的仪器。其工作原理可分为四步:电子束发射:电子枪(如热发射枪或场发射枪)产生高能电子束。聚焦与扫描:电子束经电磁透镜聚焦至纳米级(直径约0.4-5nm),通过扫描线圈在样品表面按光栅式路径逐点扫描。信号激发:电子束与样品相互作用,激发二次电子(反映表面形貌)、背散射电子(反映成分分布)和特征X...
3-25
岩矿分析系统能够实现对岩石和矿石中微量及痕量元素的高度准确测定,这些技术具有较高的灵敏度和特异性,能够检测到低浓度元素的存在;随着自动化技术的发展,其自动化程度越来越高。从样品的预处理到数据的采集与处理,整个过程都可以实现自动化操作,大大提高了分析效率。同时,多元素同时分析的能力使得一次分析就能获得多种元素的含量信息,进一步节省了时间和成本。传统的岩石和矿石分析方法往往需要对样品进行破坏性处理,而现代岩矿分析系统则采用了非破坏性的分析方法。这种方法可以在不破坏样品原有形态和结...
2-25
随着科技的不断进步,煤岩分析系统也在不断发展和完善。未来,将朝着自动化、智能化、高精度化的方向发展。一方面,自动化技术的应用将大大提高煤岩分析的效率和准确性,减少人为因素的影响;另一方面,人工智能和机器学习技术的引入将使煤岩分析更加智能化,能够自动识别和分析煤岩的各种特征,提供更加准确和分析报告。此外,多模态融合技术也将在煤岩分析中得到广泛应用,将光学显微镜、电子显微镜、X射线衍射等多种分析手段相结合,实现对煤岩的多层次分析。煤岩分析系统的应用领域:1.煤炭勘探与资源评估:在...
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