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6-26
定量顯微光譜儀是結合顯微成像與光譜分析的精密儀器,廣泛應用于材料科學、生物醫(yī)學、地質分析等領域。其核心功能是通過微區(qū)光譜信號提取物質的定量信息,因此儀器的穩(wěn)定性、精度和潔凈度直接影響數據可靠性??茖W的養(yǎng)護可延長儀器壽命、降低故障率,并保障檢測結果的準確性。以下是定量顯微光譜儀的養(yǎng)護要點及操作規(guī)范:一、光學系統的維護1.鏡頭與光學元件的清潔-顯微物鏡與反射鏡:定期用壓縮空氣清除表面塵埃,頑固污漬用無纖維拭紙蘸取少量乙醇(濃度-狹縫與準直鏡:檢查狹縫是否變形或堵塞,使用剃須刀片或...
5-27
超快光聲顯微成像系統是一種融合光學激發(fā)與聲學探測的先進成像技術,其核心在于通過脈沖激光誘導生物組織的光聲效應,結合高性能超聲檢測技術實現高分辨率、高對比度的成像。以下是其系統構成與優(yōu)勢的詳細分析:一、系統構成1.激光激發(fā)模塊-多光譜光源:采用脈沖激光器(如綠光、紅光等)提供多波長激發(fā),覆蓋不同組織的吸收峰。例如,香港城大的SLD-PAM系統使用11個波長的低成本脈沖激光,支持從綠光到紅光的光譜切換。-光束整形與聚焦:通過微透鏡陣列或光學聚焦系統(如二維多聚焦技術MFOR-PA...
4-29
X射線粉末衍射儀是一種利用X射線衍射原理分析物質晶體結構的儀器,廣泛應用于材料科學、化學、地質、制藥等領域。X射線粉末衍射儀基于布拉格方程(2dsinθ=nλ)工作。當單色X射線照射到粉末樣品上時,晶體中的原子規(guī)則排列使X射線發(fā)生衍射,不同晶面散射的X射線相互干涉,在特定方向上產生強衍射峰。衍射線的空間分布和強度與晶體結構密切相關,通過分析衍射圖譜可獲得晶體的晶胞參數、原子排列等信息。儀器主要由以下部分構成:X射線發(fā)生器:提供穩(wěn)定的高強度X射線源,通常使用Cu靶或Co靶,波長...
4-23
臺式掃描電子顯微鏡在生物學、醫(yī)學、材料科學等領域有著廣泛的應用。例如,在生物學研究中,它可以用于觀察細胞和組織的微觀結構;在材料科學中,它可以用于分析材料的表面形貌和成分;還可以用于工業(yè)產品的質量控制和檢測。例如,在半導體制造過程中,它可以用于檢測芯片表面的缺陷和雜質;在金屬材料加工中,它可以用于評估材料的性能和質量。臺式掃描電子顯微鏡的測定步驟:1.開機準備:確保實驗室環(huán)境穩(wěn)定,避免強磁場和震動源的干擾。連接電源,檢查電源電壓是否符合設備要求。打開顯微鏡的電源開關,等待系統...
3-30
掃描電子顯微鏡(ScanningElectronMicroscope,SEM)是一種利用高能電子束掃描樣品表面,通過收集激發(fā)的二次電子、背散射電子及特征X射線等信號,生成高分辨率微觀圖像的儀器。其工作原理可分為四步:電子束發(fā)射:電子槍(如熱發(fā)射槍或場發(fā)射槍)產生高能電子束。聚焦與掃描:電子束經電磁透鏡聚焦至納米級(直徑約0.4-5nm),通過掃描線圈在樣品表面按光柵式路徑逐點掃描。信號激發(fā):電子束與樣品相互作用,激發(fā)二次電子(反映表面形貌)、背散射電子(反映成分分布)和特征X...
3-25
巖礦分析系統能夠實現對巖石和礦石中微量及痕量元素的高度準確測定,這些技術具有較高的靈敏度和特異性,能夠檢測到低濃度元素的存在;隨著自動化技術的發(fā)展,其自動化程度越來越高。從樣品的預處理到數據的采集與處理,整個過程都可以實現自動化操作,大大提高了分析效率。同時,多元素同時分析的能力使得一次分析就能獲得多種元素的含量信息,進一步節(jié)省了時間和成本。傳統的巖石和礦石分析方法往往需要對樣品進行破壞性處理,而現代巖礦分析系統則采用了非破壞性的分析方法。這種方法可以在不破壞樣品原有形態(tài)和結...
2-25
隨著科技的不斷進步,煤巖分析系統也在不斷發(fā)展和完善。未來,將朝著自動化、智能化、高精度化的方向發(fā)展。一方面,自動化技術的應用將大大提高煤巖分析的效率和準確性,減少人為因素的影響;另一方面,人工智能和機器學習技術的引入將使煤巖分析更加智能化,能夠自動識別和分析煤巖的各種特征,提供更加準確和分析報告。此外,多模態(tài)融合技術也將在煤巖分析中得到廣泛應用,將光學顯微鏡、電子顯微鏡、X射線衍射等多種分析手段相結合,實現對煤巖的多層次分析。煤巖分析系統的應用領域:1.煤炭勘探與資源評估:在...
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