微纳金属3D打印技术应用:AFM探针?

使用显微镜时,由于影像放大的缘故,往往对被观察标本的实际大小无法立刻看出。大概只能推估放大的倍率而己;那么如何度量显微镜下的标本大小呢?当你要度量一个标本的长度时,最简单的方法是:拿把尺直接量,但标本在玻片上,显然无法把尺直接迭在上面测量,而且使用的物镜不同,放大的倍率也有差异,这些都说明了在显微镜下测量标本另有方法。既然物镜、玻片标本上都无法放把尺,那哪里可以放个测量的工具呢?答案是目镜,第一个我们要使用的是一个小小圆圆的镜片,称做目镜测微器(Ocular micrometer),把目镜的镜片旋开,这个小圆片即可放入,注意把它和目镜迭好,这样你观察标本时,便可以看到标本上会出现一个有着刻度的直尺在标本上面,那应该就可以量标本大小了吗?答桉是不行,因为当你旋转物镜时,你会发现标本大小改变了 但目镜上的刻度却没有变化,显然,这把尺上的刻度在不同物镜倍率时所代表的长度应该是不同的。那这个圆片上的刻度到底代表多少?又如何计......

 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

  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

徕卡生物显微镜对于生物、医学或其他学科显微观察和照相工作的显微镜工作者来说,是不可缺少的一部分。学会傻用一台徕卡生物显微镜似乎并不困难,但是,既就是使用了多年徕卡生物显微镜的人并不一定都“真正地”会使用它,也就是说要正确地使用一台徕卡生物显微镜形成较高分辨力的高质量像,或者拍出具有较高反差的清晰照片

[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

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

   现代尿液分析除了理学检验、化学检验外,最重要的是对尿中表形成分的显微镜检查。尿中主要有形成份的各种形态参见附图。但是对于理学检验结果正常、中性粒细胞酯酶和亚硝酸盐试带法结果阴性的尿液,其显微镜检查的价值已被提出了质疑。如有学者提出,试带法结果若符合下列条件就可不做显微镜检查

  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

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

 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

  徕卡荧光显微镜是任何显微木的基本工具,它的主要作用是使被捡标本图象得到不同程度的放大。在徕卡荧光显微镜中,荧光光源装置是提供一定波长的激发光使被校标本受激发射荧光,再通过显微镜的物镜,B镜系统使荧光图象放大以供观察,因此,一般来说,任何显微镜都可以用于荧光显微术。不玖由于徕卡

 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

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

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

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

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

一、综述连续变倍体视显微镜是光学系统具备连续变倍功能(Zoom)的汗盟仪器仪表体视显微镜,其倍率可以在标定范围内连续变化。由于麦克奥迪体视显微镜的目镜视场直径固定(比如:10X目镜视场直径为22mm),其物方(被观察物体方)视场直径随着倍率的变化而变化、与倍率呈反比关系:物方视场直径 =&

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,正交偏光观察,

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

 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

  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

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

  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

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

  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

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

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

  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

在细菌的形态学检查中以光学显微镜为常用,借助显微镜放大至1000倍左右可以观察到细菌的一般形态和结构,至于细菌内部的超微结构,则需经电子显微镜放大数万倍以上才能看清。检查细菌常用的显微镜有以下几种:  1.普通光学显微镜:普通光学显微镜通常以自然光或灯光为光源,其波长约0.5μm.在最佳条件下,显微

  随着社会经济的发展,家庭生活水平的提高,以及人们对孩子兴趣培养与知识教育的重视,显微镜也慢慢的走进了普通中小学及家庭当中.虽然,人们对这种普通的儿童生物显微镜的操作还是较为熟练,可是,让大家来判断一款儿童生物显微镜的优劣情况,估计很多朋友是不知所措.对此,小编在这儿就以我公司的单目儿童

  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,徕卡工业显微镜代理包括LEICA金相显微镜代理,LEICA材料显微镜代理,LEICA电子行

  近年来,磁性斯格明子受到了广泛的关注。这些拓扑保护的非共线磁性自旋结构纳米粒子稳定在反转对称破坏的磁性化合物中,是手性卓洛辛斯基-莫里亚相互作用(DMI)以及铁磁交换相互作用的结果。为广泛研究的自旋结构先是在单晶和外延薄膜中非中心对称B20化合物中观察到的类布洛赫斯格明子,其次是在超薄铁磁层和重金属层形成的薄膜异质结构中的斯格明子。对非共线自旋结构的观察很多都是利用从晶体中提取的薄片进行的。磁性纳米粒子,即反斯格明子和布洛赫斯格明子,已被发现同时存在于由具有二维对称的反四方赫斯勒化合物形成的单晶片层中。然而,制作四方赫斯勒化合物的薄膜以及在其中的自旋结构测量仍然具有挑战性。

  通过各种直接成像技术可以在真实空间中观察到斯格明子。近期,德国科学家Parkin等人使用低温强磁场磁力显微镜(MFM)成像来研究[001]取向的Mn2RhSn薄膜中的磁性结构。图1展示了在100K下随磁场增加而变化的典型MFM结果。为了进一步研究Mn2RhSn薄膜中观察到的纳米物体的稳定性,在矢量磁场存在下对35 nm厚的薄膜进行了MFM测量(图2)。

图2 :200K温度下,35 nm厚Mn2RhSn薄膜中纳米粒子在矢量磁场中的稳定性

  科学家在很大的温度范围内(从2k到280K)和磁场的作用下观察磁性纳米物体,从研究结果可知,形成不同的椭圆和圆形的大小孤立粒子取决于场和温度(图3)。此外,借助于由MFM产生的局部磁场梯度,科学家还演示了这些纳米粒子的产生和湮灭(图4)。

图4. 基于MFM显微探针技术控制35 nm厚Mn2RhSn薄膜中纳米粒子的产生和湮灭

  综上所述,由磁控溅射形成的Mn2RhSn外延薄膜中存在磁性纳米粒子。类似于单晶薄片,这些纳米粒子在广泛的尺寸范围内以及在磁场和温度下都具有稳定性。然而,纳米粒子并没有形成明确定向的阵列,也没有任何证据发现螺旋自旋结构,这可能是薄膜中化学顺序均匀性较差导致的结果。然而,在外延薄膜中发现了沿垂直晶体方向的椭圆扭曲纳米粒子,这与在单晶片中观察到的椭圆布洛赫斯格明子一致。因此,这些测量结果为Mn2RhSn薄膜中非共线自旋结构的形成提供了强有力的证据。实验结果表明,在这些薄膜中,可以利用磁性的局部磁场来删除单个纳米物体,也可以写出纳米粒子的集合。

  低温强磁场原子力/磁力显微镜attoAFM/MFM I主要技术特点:

  • 工作模式:AFM(接触式与非接触式), MFM

图5. 低温强磁场原子力磁力显微镜以及attoDRY2100低温恒温器

Nanoanalytik开发的原子力显微镜(AFMinSEMTM)空间结构紧凑,可在真空环境下实现高成像速度和高精度定位。

可集成在扫描电子显微镜(SEM)中实现样品的三维形貌表征,而不需要对SEM腔室进行额外的改造。附加新颖的微纳加工功能,如成像关联分析,扫描探针光刻,电子束诱导沉积,纳米加工(逆向工程,模板修复)等。

  • 真空环境的微纳米结构表征制备系统
  • 压阻读数和双材料激励全部集成在SmartProbe上
  • 数据线标准法兰接口,适用于多数真空腔室
  • 三轴纳米定位,水平移动范围20x20mm

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