微纳金属3D打印技术应用:AFM探针?

AFM的功能和应用1 材料表面形貌测试AFM在水平方向具有0.1-0.2nm的高分辨率,在垂直方向的分辨率约为0.01nm。AFM对表面整体图像进行分析可得到样品表面的粗糙度、颗粒度、平均梯度、孔结构和孔径分布等参数,还可以对测试的结果进行三维模拟,得到更加直观的3D图像。 图2 TiO2 颗粒的2D和3D图像......

  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

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

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

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

  光学显微镜是一种利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。  仪器结构  机械部分  ① 镜座:是显微镜的底座,用以支持整个镜体。  ② 镜柱:是镜座上面直立的部分,用以连接镜座和镜臂。  ③ 镜臂:一端连于镜柱,一端连于镜筒,是取放显微镜时手握部位。

 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

  从主任给我一个题目,让我向大家介绍一下临床检方面的进展和谈谈我们的差距,确定我们今后的努力方向。    我想进展方面有三个,一个是各种自动化检则仪器的升级和使用一个是检测标准化的问题:再一个是一些新的检测项目陆续进入临床应用。    差距,我和各位主任的想

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

 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

  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

  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,内充一定数量的汞,

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

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

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

超越了获得诺贝尔奖的超分辨率显微镜的局限性的超精密显微镜将使科学家们直接测量单个分子之间的距离。新南威尔士大学的医学研究人员在单分子显微镜中检测完整细胞内单个分子之间的相互作用方面已实现了空前的解析能力。2014年诺贝尔化学奖因超分辨率荧光显微镜技术的发展而获奖,该技术为显微镜专家提供了细胞内部的第

  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

  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

  偏光显微镜是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种显微镜。凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚,当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可能,而必须利用偏光显微镜。反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器,可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观

  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

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

  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

  金相显微镜可以在计算机上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分析,评级等以及对图片进行输出、打印。金相显微镜电子目镜适用于任何标准的生物、体视、金相显微镜的拍摄,可以广泛的应用于医疗卫生机构、实验室、研究所、高等学校做生物学、病理学、细菌学观察、教学和研究、临床实验和常规医疗检验;工厂、实验

高内涵成像技术已成为不可缺少的工具,推进我们在细胞水平了解人体是如何工作的。——Anthony Davies,都柏林大学圣三一学院 高内涵研究中心主管  高内涵分析(High Content Analysis,简称HCA)是对高分辨率显微镜所拍摄细胞图像的自动提取和分析。高内涵,意味着丰富

 就显微镜本身来说,其功能就是帮助人们观察微观世界,因此我们首要关注的是这个镜子能够分辨多小的目标,以及成像是否锐利。    显微镜有普通光学显微镜,体视显微镜,偏光显微镜,微分干涉显微镜,荧光显微镜,价格从几百到几万不等,虽然都能看小的目标,但功能

金相显微镜是将光学显微镜技术、光电转换技术、计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成的高科技产品,可以在计算机上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分析,评级等以及对图片进行输出、打印。 众所周知,合金的成分、热处理工艺、冷热加工工艺直接影响金属材料的内部组织、结构的变化,从而使机件的机械

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

我们使用金相显微镜来观测一些金属物质的内部结构,分析物质的内部布局安排。这款仪器多使用在一些矿石研究领域以及学校和一些研究机构。我们在购买显微镜的时候要做足了准备的工作,这样才会购买到适合的显微镜产品。显微镜的价格高昂,种类繁多我们需要做足了准备才可以进行购买。下面小编来帮助大家一起分析一下,我们具

 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

      光学显微镜的组成结构 光学显微镜一般由载物台、聚光照明系统、物镜,目镜和调焦机构组成。载物台用于承放被观察的物体。利用调焦旋钮可以驱动调焦机构,使载物台作粗调和微调的升降运动,使被观察物体调焦清晰成象。      它的

  分析测试百科网讯 2020年11月05-10日,备受瞩目的第三届中国国际进口博览会(进博会)在上海国家会展中心隆重举行。在丹纳赫展区,分析测试百科网讯采访了徕卡显微系统中国市场总监张玲玲女士。她为我们分享了徕卡在进博会上展示的产品及解决方案,同时介绍了徕卡今年取得的成果以及未来的发展战略。徕卡显

在光线下形成聚合物或长链分子的树脂或其他材料,对于从建筑模型到功能性人体器官部件的3D打印而言是十分有吸引力的。但是,在单个体素的固化过程中,材料的机械和流动特性会发生怎样变化,这一点很神秘。体素是体积的3D单位,相当于照片中的像素。

图为聚合树脂单个体素的3D地形图像,被液体树脂包围。(NIST的研究人员使用样品耦合共振光流变学(SCRPR)技术来测量3D打印和固化过程中材料性质在小尺度上实时变化的方式和位置。)图片来源:NIST现在,美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员已经展示了一种新型的基于光的原子力显微(AFM)技术——样品耦合共振光学流变学(SCRPR),它可以在材料固化过程中以最小的最小尺度测量材料性质在实际中的变化方式和位置。NIST材料研究工程师Jason Killgore说:“我们对工业方法产生了浓厚的兴趣,而这只是一些会议讨论的结果。”他和他的同事现在已经在“Small”杂志上发表了这项技术。三维印刷或增材制造受到称赞,可以十分灵活、高效地生产复杂零件,但其也有缺点,就是会在材料特性方面引入微观变化。由于软件将零件渲染为薄层,在打印前三维重建它们,因此材料的整体属性不再与打印零件的属性相匹配。相反,制造零件的性能取决于打印条件。NIST的新方法可以测量材料如何随亚微米空间分辨率和亚毫秒时间分辨率发展的——比批量测量技术小数千倍且更快。研究人员可以使用SCRPR来测量整个固化过程中的变化,收集关键数据,以优化从生物凝胶到硬质树脂的材料加工。这种新方法将AFM与立体光刻技术相结合,利用光线对光反应材料进行图案化,从水凝胶到增强丙烯酸树脂。由于光强度的变化或反应性分子的扩散,印刷的体素可能变得不均匀。AFM可以感知表面的快速微小变化。在NIST SCRPR方法中,AFM探针持续与样品接触。研究人员采用商业AFM,使用紫外激光在AFM探针与样品接触的位置或附近开始形成聚合物(“聚合”)。该方法在有限时间跨度内,在空间中的某一个位置处测量两个值。具体而言,它测量AFM探针的共振频率(最大振动的频率)和品质因数(能量耗散的指标),跟踪整个聚合过程中这些值的变化。然后可以使用数学模型分析这些数据,以确定材料属性,例如刚度和阻尼。用两种材料证明了该方法。一种是由橡胶光转化为玻璃的聚合物薄膜。研究人员发现,固化过程和性能取决于曝光功率和时间,并且在空间上很复杂,这证实了快速,高分辨率测量的必要性。第二种材料是商业3-D印刷树脂,在12毫秒内从液体变成固体。共振频率的升高似乎表明固化树脂的聚合和弹性增加。因此,研究人员使用AFM制作了单个聚合体素的地形图像。让研究人员感到惊讶的是,对NIST技术的兴趣远远超出了最初的3D打印应用。NIST的研究人员表示,涂料,光学和增材制造领域的公司已经开始感兴趣,有些正在寻求正式的合作。

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【摘要】:为了能够提高拉曼散射光的探测灵敏度,需要我们使用拉曼散射衬底来提高拉曼散射峰的强度。而如何制备得到高增强因子的拉曼散射衬底,科学工作者做出了很多的努力,他们设计出了多种衬底结构,例如利用粗糙的纳米颗粒衬底,二聚物衬底以及团簇材料衬底。在对大部分衬底增强情况的分析中,电磁增强机制在表面增强拉曼散射信号增强中起到主导作用。而在电磁增强中所谓的热点又是来自于表面等离子体共振。虽然一维亚波长金属光栅结构只是一个简单的微纳结构,但是它却拥有着丰富的物理意义。除了局域表面等离子体共振,表面等离子体激元也能够在一维亚波长金属光栅中传播。表面等离子体激元和局域的等离子体激元能够在一维亚波长金属光栅中耦合。在本论文当中,我们研究了在一维亚波长银纳米光栅中的表面等离子体激元与局域表面等离子体激元的耦合作用。我们通过有限时域差分模拟方法模拟了该耦合作用在金属表面所产生的电场的大小。利用该种耦合结构对电场增强作用,制备得到了一种一维亚波长金属光栅结构表面增强拉曼衬底,显著提高了金属表面的拉曼信号强度。通过理论结合实验研究发现了针对于532nm的入射激光所匹配的最优化一维亚波长银纳米光栅的占空比为0.4。所计算出来的耦合作用下的增强因子能够达到106数量级。在实验中,我们通过聚焦离子束刻蚀的方法来制作一维亚波长银纳米光栅结构。然后,在结构表面形成一层4-ABT探针分子与金属的薄膜。在共聚焦拉曼测试系统中对表面增强拉曼信号进行表征测量。通过对实验数据的分析计算可以得到实验测得的增强拉曼增强因子为104数量级。本论文取得的主要进展有:1、基于表面等离子体激元的耦合效应及其电场增强作用,提出设计并制备得到了一维亚波长银纳米光栅耦合结构。实验中所制备得到的一维亚波长银纳米光栅结构由于“热点”效应,使得电场局域在棱角等尖锐的地方,从而使得这些地方的电场得到了极大的增强,从而得到更高的增强因子。2、在文章中,我们对电场理论模拟结果和实验增强测量结果的不同进行了讨论,得到的结论是因为在溅射镀膜以及聚焦离子束加工刻蚀的时候产生的误差所导致的。我们通过使用场发射扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)对样品进行了表征,研究了不同光栅占空比对耦合结构电场增强作用的不同,研究了光栅高度值的分布差异所导致的电场强度分布。3、实验研究表面,实验中所测得的表面增强拉曼增强因子与理论计算吻合较好。结果表明,耦合效应可以产生更大表面增强拉曼因子。通过优化金属材料的性能以及微纳加工制造技术,即使使用一个非常简单的一维金属光栅,也可以很显著的提高表面增强拉曼峰信号。


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