原子力顯微鏡的原理是利用探針針尖與樣品表面原子間的微弱作用力來作為反饋信號,維持針尖-樣品間作用力恒定,同時針尖在樣品表面掃描,從而得知樣品表面的高低起伏。因為是利用原子間的范德華力來檢測樣品表面特性,所以,根據吸引力和排斥力發展出兩種操作...
在材料科學領域,對于材料的微觀結構和成分進行準確分析是十分重要的。而明暗場金相顯微鏡作為一種常用且強大的工具,可以提供高分辨率、高對比度的圖像,并能夠直觀地展示樣品中不同區域的差異。本文將介紹明暗場金相顯微鏡的原理、優勢以及應用領域,并探討...
在科學研究和材料分析領域,對于微觀結構和表面形貌的準確觀察是至關重要的。而光學原子力顯微鏡一體機作為一種先進的儀器設備,集成了光學顯微鏡和原子力顯微鏡的功能,能夠提供高分辨率、全息三維圖像以及局部物性測量等多項特點。本文將介紹光學原子力顯微...
倒置金相顯微鏡是一種常用于材料科學和金屬學研究中的顯微鏡。它可以對材料的組織結構、晶體形態、晶界分布以及各種缺陷進行觀察和分析。然而,有時候在使用倒置金相顯微鏡時會出現錯誤結果,這可能由多種影響因素引起。首先,樣品制備過程中可能存在問題。樣...
當我們想要觀察微小的物質結構時,電子顯微鏡已經不能滿足需求。因此,科學家們研發了一種新型的顯微鏡——原子力顯微鏡(AFM),用于觀察納米尺度的物質結構。拉曼原子力顯微鏡可以同時測量樣品表面的拓撲形貌和化學信息。它將原子力顯微鏡中的探針與拉曼...
隨著生命科學和醫學領域的發展,高分辨率成像技術已經成為了一種廣泛應用的工具。其中,熒光顯微鏡由于其高度可定量、高靈敏度、高空間分辨率、多標記檢測等特點,在細胞和分子水平上的研究中得到了廣泛應用。而多波段LED熒光顯微鏡則是近年來發展起來的一...
金相分析的工作原理是利用放大鏡與顯微鏡,按照對金屬材料的宏觀及微觀組織進行觀察研究的方法,在生產實際中通常稱作金相檢驗。宏觀組織是用10倍以下的放大鏡或是肉眼能夠直接觀察到的金屬材料內部所具備的各組成物的直觀形貌,微觀組織主要是指在光學顯微...