微纳金属3D打印技术应用:AFM探针?

金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储、管理等功能。金相显微镜使用说明(1)将光源插头接上电源变压器,然后将变压器接上户内220V电源即可使用。照明系统在出厂前已经经过校正。(2)每次更换灯泡时,必须将灯座反复调校。灯泡插上灯座后,在孔径光栏上面放上滤色玻璃,然后将灯座转动及前后调节,以使光源均匀明亮地照射于滤色玻璃上,这样,灯泡已调节正确,这时则将灯座的偏心环转动一个角度,以便将灯座紧固于底盘内。灯座及偏心环上有红点樗,如卸出时,只要将红点相对即可。(3)观察前原则上要装上各个物镜。在装上或除下物镜时,须把载物台升起,以免碰触透镜。如选用某种放大倍率,可参照总倍率表来选择目镜和物镜。(4)试样放上载物台时,金相显微镜使被观察表面复置在载物台当中,如果是小试样,可用弹簧压片把......

金相显微镜和体视显微镜三个方面的区别介绍:1、照明光路系统: 金相显微镜一般都有专门的反射光照明光路(因为观察的试样是不透明的),而且照明光通过半反透镜后经物镜照射到试样表面,反射回来后经过物镜目镜再到人眼里成像,所以物镜代替了科勒照明系统中的聚光镜的作用。从原理上看,这种照明属于同轴照明

 什么是金相显微镜?常用的金相显微镜哪几种类型?    用于研究金相组织的显微镜,称为金相显微镜。它与生物显微镜不同,它是利用反射光线来观察不透明的物体。    金相显微镜的型号较多,常用的金相显微镜有如下几种类型。(一

 读数显微镜的使用方法   1.先把读数显微镜进行调零(注意要轻轻旋转旋钮,因为读数显微镜是高精度仪器且成本高,用力过大会导致精度降低);   2.然后将打上压痕的元件置于水平工作台面上;   3.把读数显微镜置于元件上(当显微镜与工件置于一起时,手不要抖动,因为显微镜

  随着时代和技术的发展,数码金相显微镜的技术逐渐成熟,更多用户会使用数码金相显微镜去替代传统显微镜,为什么会出现这样的现象呢,下面就跟大家一起来探讨一下。   首先,数码金相显微镜不含目镜,样品可以直接在显示屏上成像,用户利用软件即可观察和分析单通道中的样品,同时还能保持舒适、轻松的坐姿

观察粉尘颗粒选用什么显微镜?做粉尘分析一般会做几个方面的研究:观察粉尘表面结构,测定粉尘的分散度,粉尘粒度的研究,粉尘颗粒计数等等。那么针对不同方向的研究,所要求看到的粉尘大小和状态都不尽一样,在做何种实验的时候应该选用什么样的显微镜来进行观察,什么类型的显微镜zui适合做什么粉尘样品的观察,可以配

  显微镜是科研和医学都必不可少的工具,但通常比拟昂贵,所以普通只要经济情况较好的国度和地域才买得起。不过,这种状况很快就将改动,由于在3D打印技术的协助下,愈加经济的显微镜正在被不时开发出来。   在“3D打印显微镜附件:经济实惠的高效诊断技术”一书中,尼古拉斯·艾迪·塔伊(Nicholas A

偏光显微镜能否观察石墨烯?在光学显微镜下是什么特殊反应?最近针对以下几个比较常见的问题:如何用显微镜观察石墨烯?石墨烯在光学显微镜下是不是有什么特殊的颜色反应?石墨烯可以用偏光显微镜观察?看石墨烯需要用什么光学显微镜?如何用显微镜观察石墨烯?首先是石墨烯的概念:石墨烯是材料学科的新星,受到材料科学和

  一、原理   荧光显微镜原理荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具。它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成。是利用一定波长的光激发标本发射荧光,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像   (一)光源   现在多采用200W的超高压汞灯作光源,它是用石英玻璃制作,中间呈球形,内充一

[摘要] 目的:探讨LH500血液分析仪的异常报警信息,并进行显微镜镜检,观察报警信息的敏感度、准确度及特异性,从而分析报警信息的可靠性,为临床提供可信的检验报告。方法:观察仪器无报警信息的标本和是否有幼粒细胞、有核红细胞、异型淋巴细胞等报警信息共4 000例,对其进行血涂片和瑞氏染色,并进行显微镜

 徕卡显微镜是一款开放式工业显微镜,在这平台上可以适应您的具体任务。徕卡显微系统邀请您创建个人定制版Leica DMi8。所有功能尽在掌握,您有权添加未来可能需要的组件。本手册中所有建议的配置可以作为开放式平台,以支持您的工作。   徕卡显微镜是苛刻研究应用和新手操作员的工具。自动化功能有

实验方法原理1.  了解光学显微镜的基本结构和成像原理,绘图的基本知识及测微尺的种类及其构造。2.  掌握光学显微镜的使用和维护方法。植物绘图法,测微尺的使用方法。实验材料永久装片玻片标本植物体试剂、试剂盒二甲苯蒸馏水仪器、耗材显微镜解剖镜测微尺描绘器擦镜纸纱布比例规比例尺直尺放

什么是数码显微镜?它与一般光学显微镜有什么区别?为什么说显微镜成像系统将显微镜带进了数码时代?我们带着这种种问题来认识一下数码显微镜吧:数码显微镜又叫摄像显微镜,它是将显微镜看到的实物图像通过数模转换,使其成像在计算机上。它是由一般的光学显微镜配上显微成像系统也就是现在很多人所说的显微镜摄像头,之后

在一些微生物领域,想要观测的清楚,那么显微镜就是非常重要的一个设备,不过显微镜的价格和品牌往往是很多朋友比较关心的问题。显微镜或许大家都知道,它是一种非常精密的光学仪器,它的作用也是毋庸置疑的,是人类了解微观世界非常重要的一类仪器,随着技术的不断提升,它的观测也是越来越精密,普通的产品可以放大100

荧光现象荧光是指荧光物质在特定波长光照射下,几乎同时发射出波长更长光的过程(图1)。当特定波长(激发波长)的光照射一个分子(如荧光团中的分子)时,光子能量被该分子的电子吸收。接着,电子从基态(S0)跃迁至较高的能级,即激发态(S1’)。这个过程称为激发①。电子在激发态停留10-9–10-8秒,在此过

  虽然我们常说的分辨率指的焦平面上的分辨率(即XY方向),决定分辨率高下的决定因素是物镜的数值孔径,但是其实在宽场荧光显微镜中,样本中整个被照亮的区域都会发射出荧光,这些非焦平面上的荧光其实对于焦平面上发射出的荧光,也就是我们真正关注的信息来说就是一种干扰,这也可以理解为在Z方向上,也是有分辨率的

新材料显微镜徕卡DM2700M来自徕卡显微系统是理想的显微镜,各种例行检查任务,金相,地球科学,取证调查,材料质量控制和研究。它为用户提供了先进设备,zui先进的通用白光LED照明用高品质的徕卡光学镜头。超高亮度,高功率LED照明,为用户提供一个恒定色温4500K明场,暗场,干涉相衬和偏光。此外,内

  金相显微镜   金相显微镜是指通过光学放大,对材料显微组织、低倍组织和断口组织等进行分析研究和表征的光学显微镜。   金相显微镜通过观察可以明确材料显微组织的成像及其定性、定量表征,也可以帮助用户了解必要的样品制备、准备和取样方法。   金相显微镜通过观察也可以反映和表征出构成

实验原理1.普通光学显微镜是一种精密的光学仪器。当前使用的显微镜都是由一套透镜组成的。普通光学显微镜通常能将物体放大 倍。分辨率(可辨出两点间最小距离),公式如下: D = 0.5λ / n*sinα/2公式中:λ为所用光源波长;α为物镜镜口角;n为玻片与物镜间介质的折射率。最短可

显微镜检查是血液、体液检查非常重要的一部份,也是一个临床医师和检验人员的基本功。但是近年来由于添置了先进的血细胞分析仪、尿液干化学分析仪、尿液分析仪等,不少人认为可以不用显微镜检查了,加上镜检费工夫又费时间,收费低廉,也没有什么产值,导致当今显微镜检查被许多人忽视了。    近年

1981年,Bining,Rohrer在IBM苏黎世实验室发明了扫描隧道显微镜(STM)并为此获得1986年诺贝尔物理奖。STM的出现使人类能够对原子级结构和活动过程进行观察。由于STM需要被测样本必须为导体或半导体,其应用受到一定的局限。  1985年,原子力显微镜(AFM)的发明则将观察对象由导

 在古代文物的结构和工艺研究中,显微结构分析是一种不可或缺的方法和手段,它提供的显微结构信息,可以为人们提供直观的、细微的观察。体视显微镜可用于观察纸张、丝绸、陶瓷等各类文物,是文物研究的理想工具之一。 (1)金相显微镜  金相显微镜是进行金相分析(金属显微组织)的zui基本的仪器之一。所谓金相分析

  德国LEICA显微镜09年在华销售突破1亿美元,江文公司获LEICA优秀代理奖   3月12日,德国LEICA仪器公司在厦门召开了2010年全国代理商大会,来自徕卡各个地区,各个产品的代理约100人参加了大会.   徕卡仪器的代理分为生命科学仪器,手术显微镜,组织学设备,工业仪器四大类,徕卡

立体显微镜通常被称为实验室或生产部门的主力。选择立体显微镜时,需要考虑哪些因素呢? 答案是:“看情况”。这是为什么呢? 因为它取决于用途,取决于用户想要完成的任务。立体显微镜基本上是一种工具,用于将三维目标在三个维度中放大。 不同于复式显微镜,立体显微镜能够应付这个任务。背景知识格里诺和 C

体式显微镜和金相显微镜的有哪些不同点一、照明光路系统1、金相显微镜一般都有专门的反射光照明光路(因为观察的试样是不透明的),而且照明光通过半反透镜后经物镜照射到试样表面,反射回来后经过物镜目镜再到人眼里成像,所以物镜代替了科勒照明系统中的聚光镜的作用。从原理上看,这种照明属于同轴照明,即照明光和反射

论文摘自山东师范大学化学化工与材料科学学院,济南 250014摘 要 荧光显微镜与荧光光谱仪耦合系统可获取显微荧光成像及微区荧光光谱、荧光寿命的测定信息,广泛应用于细胞、组织中蛋白质的结构功能分析,核酸的识别检测,金属离子、自由基的定量测定,以及纳米生物探针的研制等生物分析研究的热点领域。1 引 言

相机技术的发展进步使生物应用和工业应用中的显微镜发生了革命性的变化。因此,生物学家或工程师再也无需耗费数小时使用目镜进行观察和不断地对焦。此外,当今的数字视频显微镜系统也简化了数据记录和数据分析的流程。更多有关此系统类型的一般信息,请参阅数字视频显微镜调整件设置。要真正了解数字视频显微镜系统的好处,

  分析测试百科网讯 2018年12月14日,2018先进功能材料与原子力显微技术学术研讨会(AFM2 2018)暨2018中国硅酸盐学会微纳技术分会学术年会在南京航空航天大学召开。本次会议旨在聚集学术界及工业界信息功能材料、先进能源材料以及原子力显微技术等学科领域的专家学者共同交流、促进合作,深入

徕卡显微镜的种类很多,徕卡生物显微镜,徕卡体视显微镜等,它还可以根据不同的用途,仪器的结构形九放大手段及光对标本的关系不同来进行分类。通常可分为光学显微镜和非光学显微镜(电子显微镜)两大类。而光学显微镜又根据结构的简繁分为简式显微镜(初级的)和复式显嫩镜(中级及的)。简式显嫩镜可由一块或几块透镜所组

 共聚焦显微镜比宽场显微镜具有更多的优势,共聚焦显微镜可以对样品做连续光学切片并排除非焦平面的信号干扰,为此共聚焦显微镜的应用也的确更为普遍。不过市面上各种各样的共聚焦显微镜越来越多,要如何进行选择呢?    共聚焦显微镜比宽场显微镜具有更多的优势,共聚焦显微镜可以对样品做连续光学切片并排除非焦平面

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3D打印(增材制造),这种层-层(Layer-by-layer)材料沉积的制造工艺在过去几年蓬勃发展。相对传统的切削加工和模具制造,3D打印可以更好地创建复杂形状零件。目前新一代的3D打印技术主要集中在多功能打印方面,即朝着能够产生完整的集成功能器件的方向发展。与此同时,纳米技术和3D打印的结合也为材料设计提供了一种新的思路,其在优化材料性能和提高材料多功能性方面具有巨大潜力。通过3D打印技术来制备三维微纳结构的功能器件,各个课题组都做了很多讨论。当然,关于这方面的文献也算是汗牛充栋,这里就列举几个典型的成果。

Maling Gou,Shaochen Chen等人设计了一种仿生3D解毒器件[1],他们通过3D打印技术制备具有3D结构的水凝胶,并将具有解毒功能的聚丁二炔(PDA)纳米粒子打印在水凝胶矩阵中,从而制得仿生3D解毒器件。纳米粒子可以感测、吸引毒素,而具有类似肝小叶微结构的3D水凝胶基质可以有效地捕获毒素,如图1a所示。

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钠金属负极因为高的理论容量,低的氧化还原电位,钠资源丰富并且价格低廉,逐渐成为当前能源领域的研究热点。然而,由于在反复电镀/剥离过程中钠枝晶的生长导致的低库伦效率及容量衰减等问题限制了钠金属电池的实际应用。MXene作为新型的二维层状材料,因其高的导电性,丰富的表面官能团,良好的亲水性等特点,在近年来受到了广泛的关注。到目前为止,MXene在钠金属负极的研究主要集中在Ti3C2(或Ti3C2Tx)及其衍生物上,其它MXene很少涉及。因此有必要尝试更多的MXene用于钠金属负极,同时利用原位、非原位测试以及计算相结合的手段系统深入的研究钠金属在MXene上沉积的电化学行为,提高钠金属负极电化学性能。

近日,郑州大学王烨教授,徐俊敏副教授和新加坡科技与设计大学杨会颖教授合作采用3D打印技术制备了三维分级多孔结构V2CTx/rGO-CNT微网格气凝胶作为钠金属负极电极。采用原位TEM和原位光学显微成像技术,非原位SEM表征及密度泛函理论模拟技术(DFT)研究了V2CTx MXene引导钠沉积的热力学和动力学行为机制。利用3D打印技术制备V2CTx MXene微网格结构应用于钠金属负极,具有以下特点:

(1)3D打印V2CTx/rGO-CNT分级多孔结构骨架具有大比表面积,可以有效降低电流密度以及提供丰富的钠金属成核位点,抑制钠枝晶。此外,3D打印可以方便的制备人工可调厚度,有效提高钠金属负极面容量。

(2)3D打印的V2CTx/rGO-CNT相互连通的导电骨架提高电子导电能力,分级有序人工多孔结构有效加速离子传输速率,提高反应动力学。具有一定机械强度的3D打印骨架为整个电极提供了强有力的支撑,保证在循环过程中电极的完整性。

MXene具有极高的亲钠性,可以有效引导钠金属均匀沉积。

MXene纳米片为中心成核,不断长大并与周围的钠金属不断融合的过程。通过原位光学和非原位SEM证明了3D打印V2CTx/rGO-CNT能够有效抑制钠枝晶。

Nano上。郑大2020级硕士研究生王子璇为本文第一作者。郑州大学王烨教授,徐俊敏副教授和新加坡科技与设计大学杨会颖教授为共同通讯作者。

图4. 非原位SEM测试和原位光学显微成像研究钠金属负极在V2CTx/rGO-CNT电极上的沉积行为

通过3D打印技术设计的V2CTx/rGO-CNT微网格电极具有分级多孔结构,其提供了较大的比表面积来降低电流密度,在电镀/剥离过程中保持了结构稳定性。V2CTx MXene表面的官能团具有良好的亲钠性,能够有效的引导钠的均匀沉积和生长。因此所制备的V2CTx/rGO-CNT作为钠金属负极表现出优异的电化学性能。该工作不仅阐明了亲钠V2CTx/rGO-CNT微格气凝胶电极上优越的钠沉积化学,而且为利用3D打印方法制备先进的钠金属负极提供了一种新的途径。

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