在当今的电子电工领域,为工业加工、通信或配电系统选择核心光源时,光纤激光与半导体激光(常直接称为激光二极管)的抉择是工程师们无法绕开的关键议题。这两种技术路线截然不同,直接影响到设备性能、系统稳定性及长期运营成本。理解它们的核心差异、优劣势以及适用场景,对于优化生产流程、选对电工工具乃至提升整个系统的能效都至关重要。这不仅是一个技术选型问题,更关乎企业的核心
Tecnai? G2 F20
高性能 电子显微镜 纳米分析 STEM成像 TEM成像 超洁净真空
Tecnai? G2 F20是一款高度先进的200kV扫描透射电子显微镜(S/TEM),具有无与伦比的任务导向用户界面,运行于Windows? XP操作系统下,提供高性能、多功能性、高生产率和易用性。
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 电子源 / Electron Source : 灵活高电压(20,40,80,120,160,200kV及中间值)
- 肖特基场发射器最大束流 / Schottky Field Emitter With High Maximum Beam Current : >100nA
- 高探针电流 / High Probe Current : 0.5nA或更高(1nm探针)
- 小能量扩展 / Small Energy Spread : ≤0.7eV或更低
- 点漂移 / Spot Drift : <1nm/min
- TEM点分辨率 / TEM Point Resolution (Nm) : 0.27 (TWIN), 0.24 (S-TWIN), 0.25 (X-TWIN), 0.19 (U-TWIN)
- TEM线分辨率 / TEM Line Resolution (Nm) : 0.144 (TWIN), 0.102 (S-TWIN), 0.104 (X-TWIN), 0.12 (U-TWIN)
- 信息极限 / Information Limit (Nm) : 0.16 (TWIN), 0.14 (S-TWIN), 0.12 (X-TWIN), 0.12 (U-TWIN)
- 扩展分辨率 / Extended Resolution (TrueImage) : 0.14 (TWIN), 0.12 (S-TWIN), 0.12 (X-TWIN), 0.12 (U-TWIN)
- 最小焦距 / Minimum Focus Step : 25-700kx (TWIN), 25-1030kx (S-TWIN), 25-1030kx (X-TWIN), 25-1000kx (U-TWIN)
- TEM放大倍率范围 / TEM Magnification Range : 52-6600kx (TWIN), 52-4500kx (S-TWIN), 52-4500kx (X-TWIN), 52-4500kx (U-TWIN)
- 最大衍射角 / Maximum Diffraction Angle : ±10° (TWIN), ±10° (S-TWIN), ±10° (X-TWIN), ±10° (U-TWIN)
- STEM HAADF分辨率 / STEM HAADF Resolution (Nm) : 0.14 (TWIN), 0.12 (S-TWIN), 0.12 (X-TWIN), 0.12 (U-TWIN)
- STEM放大倍率范围 / STEM Magnification Range : 150-230Mx (TWIN), 150-230Mx (S-TWIN), 150-230Mx (X-TWIN), 150-230Mx (U-TWIN)
- 双倾斜样品台最大倾斜角 / Maximum Tilt Angle With Double-Tilt Holder : ±80° (TWIN), ±80° (S-TWIN), ±80° (X-TWIN), n/a (U-TWIN)
- 断层扫描样品台最大倾斜角 / Maximum Tilt Angle With Tomography Holder : ±80° (TWIN), ±80° (S-TWIN), ±80° (X-TWIN), n/a (U-TWIN)
- EDS固体角度 / EDS Solid Angle (Sr) : 0.13 (TWIN), 0.13 (S-TWIN), 0.13 (X-TWIN), 0.13 (U-TWIN)
- 样品台 / Specimen Stage : 全电脑控制,高稳定性CompuStage
- 真空系统 / Vacuum System : 清洁真空系统,带涡轮分子泵、预泵、柱泵和样品空气锁
- 软件和控制 / Software And Control : Windows? XP操作系统,远程操作(可?。缍僮鳎裳。疟救砑裳。?
应用
1. TEM成像 2. STEM成像 3. 纳米分析 4. 微观分析
特征
1. 高性能TEM成像、STEM成像和纳米分析 2. 同时记录数据,完全嵌入STEM、CCD相机、EDX探测器、EELS光谱仪和能量过滤器 3. 灵活高电压 4. 亚纳米级常规分析 5. 超洁净真空 6. 广泛的FEI应用软件解决方案,例如S/TEM断层扫描包和TrueImage?局部系列重建
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被16篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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肽偶联硫化铜纳米复合材料用于近红外触发铜绿假单胞菌生物膜消融
硫化铜纳米颗粒 近红外激光 革兰氏阴性菌生物膜 光热与光动力效应
革兰氏阴性菌铜绿假单胞菌因其高效形成生物膜的能力而成为著名菌株,这种生物膜是细菌耐受性的前沿机制。本研究通过肽修饰硫化铜纳米颗粒一步制备了近红外诱导纳米复合材料,能通过静电作用、光动力效应和光热效应有效根除铜绿假单胞菌生物膜。这些纳米复合材料可快速黏附于细菌表面,并在近红外激光照射下对细菌膜造成不可逆损伤。此外,该材料能选择性杀灭细菌而对哺乳动物细胞(如NIH 3T3细胞)无明显毒性。该纳米复合材料将对未来生物相容性近红外诱导抗菌剂的设计产生深远影响,在革兰氏阴性菌及生物膜感染治疗中展现出应用潜力。
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MOF模板法制备的核壳结构Co(II/III)@ZnO六方棱柱用于香草醇的选择性氧化
选择性氧化 香草醛 MOF模板法 ZnO 核壳结构
该工作提供了一种简便策略,以可控方式制备核壳结构催化剂——其内核为MOF模板金属活性物种嵌入的碳基质,外壳为功能性金属氧化物。该方法特点在于可简易引入功能性壳层金属氧化物并保持MOF形貌。以ZIF-67为模板,采用此工艺制备出Co(II/Ⅲ)@ZnO六方棱柱体。在香草醇选择性氧化制取香兰素的应用中,ZnO壳层通过促进Co3+/Co2+氧化还原反应推动香草醇向香兰素转化,并防止钴物种溶入反应体系,发挥重要作用。反应2小时后,Co(II/Ⅲ)@ZnO转化率达20%且选择性为80%,经3次催化循环后仍保持稳定。
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多次激光喷丸对TC6钛合金振动疲劳性能的影响
TC6钛合金 激光喷丸 振动疲劳性能 微观组织演变 残余应力
本研究选取典型TC6钛合金,探究多次激光冲击强化(LP)对振动疲劳性能及微观组织演变的影响。通过开展振动疲劳试验,对比试样经LP处理前后的振动疲劳寿命,并利用扫描电子显微镜(SEM)观察断口形貌;同时测量了残余应力与显微硬度,采用透射电子显微镜(TEM)和电子背散射衍射(EBSD)表征不同处理工艺下的微观组织。结果表明:多次LP确实能提升TC6钛合金的振动疲劳性能,与未处理试样相比,经5次LP处理的试样振动疲劳寿命提高了105.2%。5次LP后表面残余应力从拉应力(+26MPa)转变为压应力(-485MPa),表面显微硬度达到428HV,较未处理试样提高32.9%,且引发高密度位错与变形孪晶。振动疲劳性能的提升归因于有益的压应力残余及多次LP诱导的良性微观组织演化。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究通过用ε-聚赖氨酸(EPL)肽修饰硫化铜纳米颗粒,实现EPL@CuSNPs纳米复合材料的一步合成。其原理是通过表面修饰增强稳定性和抗菌活性。研究方法包括紫外-可见-近红外光谱、透射电镜、动态光散射、X射线光电子能谱、红外热成像、荧光成像、扫描电镜、共聚焦激光扫描显微镜、MTT检测以及多种生物学检测来评估抗菌和抗生物膜活性。 2. 样本选择与数据来源:使用四种铜绿假单胞菌分离株研究抗菌活性。NIH 3T3细胞用于细胞毒性和选择性检测。细菌生物膜采用标准方法体外形成。 3. 实验设备与材料清单:设备包括紫外-可见-近红外分光光度计(岛津UV-3600)、透射电镜(Tecnai G2 F20)、动态光散射仪(马尔文Nano-ZS90)、X射线光电子能谱仪(Axis Ultra DLD)、红外热成像系统(E50)、荧光显微镜(Axio Imager Z1)、扫描电镜(JSM-7500F)、共聚焦激光扫描显微镜(徕卡TCS SP8)和IVIS Lumina II成像系统。材料包括EPL、CuCl2·2H2O、Na2S·9H2O、DCFH-DA、EB、AO、DAPI、MTT、ONPG及其他来自指定供应商的化学品。 4. 实验步骤与操作流程:EPL@CuSNPs的合成涉及将CuCl2、EPL和Na2S在60°C水中混合2小时,随后透析??咕觳獍ń妇肽擅赘春喜牧戏跤?、近红外激光照射(980 nm,1.5 W/cm2,3分钟)并测量OD600。生物膜检测采用结晶紫染色和共聚焦激光扫描显微镜。细胞毒性通过NIH 3T3细胞的MTT检测评估。操作流程包括按所述步骤进行染色、照射、成像和数据收集。 5. 数据分析方法:采用统计方法(如抑制率、存活百分比)分析数据,软件工具未明确说明但可从设备推断(如显微镜图像分析)。
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用金属有机框架(MOF)模板策略,通过溶剂热合成、晶种生长、水热处理及惰性气氛煅烧制备核壳结构Co(II/III)@ZnO六棱柱。理论模型聚焦钴物种的氧化还原特性及ZnO壳层作用。 2. 样品选择与数据来源:以ZIF-67为钴源和结构模板,材料包括硝酸钴、2-甲基咪唑、醋酸锌、硝酸锌、六亚甲基四胺、香草醇及甲醇、乙腈等溶剂,均采购自化工公司。 3. 实验设备与材料清单:设备包含扫描电子显微镜(SEM,日立S-4800)、透射电子显微镜(TEM,Tecnai G2 F20)、X射线衍射仪(XRD,布鲁克AXS D8-S4)、X射线光电子能谱仪(XPS,赛默飞VG ESCALAB250)、高效液相色谱仪(HPLC,安捷伦1200)及批式反应器(安徽科幂机械科技有限公司MS100-P5-T4-HC1-SV型)。材料详见第2.1节。 4. 实验流程与操作步骤:通过溶剂热法合成ZIF-67,经超声涂覆ZnO晶种层并煅烧,再水热生长ZnO壳层后最终煅烧。催化测试在140°C氧压条件下将催化剂、香草醇和溶剂装入反应器反应2小时,产物通过HPLC分析。 5. 数据分析方法:包括SEM/TEM形貌表征、XRD结构分析、XPS表面电子态分析,以及采用外标法通过HPLC定量反应产物。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究设计了一种基于表面增强拉曼散射(SERS)的免疫层析检测法(ICA),用于双氯芬酸(DCF)的竞争性检测。采用Ag@SiO2核壳纳米粒子作为SERS信号增强基底。 2. 样本选择与数据来源:分析用水样(自来水和地表水)中添加了DCF标准品。 3. 实验设备与材料清单:化学试剂包括双氯芬酸钠、硝酸银、巯基苯甲酸(MBA)、单克隆抗体等;仪器设备包括UV-2300分光光度计、Tecnai G220透射电镜和RamTracer-200-HS便携式拉曼分析仪。 4. 实验流程与操作步骤:合成Ag、Ag@SiO2及AgMBA@SiO2纳米粒子;制备免疫探针(AgMBA@SiO2-Ab);制作ICA试纸条;样本加样至试纸条;使用785 nm激光的拉曼分析仪测量SERS信号。 5. 数据分析方法:测定1074 cm-1处的SERS强度,通过抑制率和标准曲线进行定量分析,并采用相对标准偏差(RSD)等统计方法评估重现性。
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我们还有13 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
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称呼
电话
单位名称
用途