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钢材微结构的目视和化学分析:快速评定钢质量
钢材微结构的目视和化学分析:快速评定钢质量
2022年05月18日 09:54
类型技术前沿

钢材微结构的目视和化学分析:快速评定钢质量

本文介绍了使用结合光学显微镜和激光诱导击穿光谱仪(LIBS)的二合一解决方案对钢材非金属夹杂物(NMI)进行同步视觉和化学分析的方法。钢是一种在多行业广泛应用的材料。典型的应用领域包括交通(汽车、航空和铁路)、建筑和船舶建造以及能源(油气管道)。在部分高要求应用中,使用创新钢合金以及钢材回收再利用的普及度正在不断上升。钢材的质量主要取决于其成分和微结构(夹杂物、晶粒、沉淀物和其它相)。国际、区域和组织标准的要求越来越严格,因此,金相分析对于依照上述要求评估钢质量十分重要。如果相关人员能获得钢材的微结构、形态和成分数据,便可以在检验、质量控制和失效分析中更加自信、快速地做出决策。使用二合一解决方案,不仅能精确、可靠地分析钢材微结构,还能有效缩减成本和时间。
浸没式物镜:使用油、甘油或水来克服分辨率限制
浸没式物镜:使用油、甘油或水来克服分辨率限制
2022年05月17日 17:50
类型技术前沿

浸没式物镜:使用油、甘油或水来克服分辨率限制

要用显微镜在高倍镜下检查标本,有许多因素需要考虑。其中包括分辨率、数值孔径(NA)、物镜的工作距离以及物镜前透镜采集图像所用介质的折射率。在这篇文章中,我们将简要地看一下如何在盖玻片和物镜前透镜之间利用浸泡介质帮助提高NA和分辨率。此外,我们还将考虑空气和构成载玻片、盖玻片的玻璃的折射率,以及当光从一种介质传播到另一种介质时,如何使用浸没介质部分地减少错配。此外,文中还提供了使用油浸式物镜的实用技巧以及水浸式物镜的优势,特别是针对活细胞的成像。
如何清洁显微镜光学元件
如何清洁显微镜光学元件
2022年05月17日 17:21
类型技术前沿

如何清洁显微镜光学元件

清洁的显微镜光学元件对于获得良好的显微镜图像至关重要。如有脏污,应清洁显微镜以免发生质量损失。如果决定自行清洁,应该谨慎小心,切勿损坏敏感的显微镜光学元件。
高分辨率碳涂层:多少碳才算太多?
高分辨率碳涂层:多少碳才算太多?
2022年05月17日 17:05
类型技术前沿

高分辨率碳涂层:多少碳才算太多?

碳支撑膜通常用于高分辨率TEM。膜厚度是评估其对特定实验有用性的主要标准之一。在这方面经常要用到石墨烯(氧化物)层。但电荷耗散和针对高探针电流与高电压的机械稳定性,包括长期采集方案等也同样重要。 此外,即便样本已经沉积于基质之上也应当有效解决污染问题。因此,超薄碳涂层的制备和使用就成了理想补充,大多数情况下还是更理想的替代做法。
Covid-19:手术显微镜助理牙科医生在疫情中降低牙科手术风险
Covid-19:手术显微镜助理牙科医生在疫情中降低牙科手术风险
2022年05月17日 14:43
类型技术前沿

Covid-19:手术显微镜助理牙科医生在疫情中降低牙科手术风险

根据《纽约时报》 [1]报道,在所有医护专业人员中,牙医和口腔颌面外科医生感染Covid-19的风险最大。他们接触疾病和感染的频率最高,与患者的身体接触也最多。牙科显微镜有助于减少此类接触。在这篇文章中,我们探讨了使用显微镜的益处,并分享来自世界各地牙医的观点。
耳蜗植入术治疗全聋和重度听力下降
耳蜗植入术治疗全聋和重度听力下降
2022年05月17日 11:52
类型技术前沿

耳蜗植入术治疗全聋和重度听力下降

听障患者像个局外人,无法进行正常交流。出生在无声世界的孩子永远学不会说话。由于年龄、事故或疾病而丧失听力的成年人不能再像以前一样参与社会生活,常常被打上迟钝的标签。 医学博士Jan Maurer教授,德国科布伦茨天主教医院耳鼻喉科专科医院的高级顾问医生和医疗主任,专门从事特殊听力植入(如耳蜗植入)和植入后康复治疗等领域。
超薄切片介绍
超薄切片介绍
2022年05月17日 11:17
类型技术前沿

超薄切片介绍

对样本开展研究时,为了以纳米级分辨率显示其精细结构,通常会使用到电子显微镜。电子显微镜有两种类型:扫描电子显微镜(SEM)用于对样本表面成像,以及需要使用极薄电子透明样本的透射电子显微镜(TEM)。因此,使用电子显微镜对样本内部的精细结构进行成像时,此类技术解决方案需要制作出非常薄的样本切片。被称为超显微技术的样本制备方法可以产生具有最小伪影的超薄切片(厚度20-150nm)。在切片过程中,样本的块面(切割切片处)始终保持在一个平直的表面上,可供SEM进行研究。当截面在阵列中成像时,就可以重建样本的三维图像。这种方法称为阵列断层扫描(AT)。超薄切片技术及其在AT中的应用概述如下。
冷冻替代的简要介绍
冷冻替代的简要介绍
2022年05月13日 17:37
类型技术前沿

冷冻替代的简要介绍

冷冻替代是一种在足够低温的条件下进行的脱水过程,以避免形成冰晶,并有效规避在环境温度下脱水后观察到的破坏性影响。在冷冻替代期间,“冷冻”水被有机溶剂溶解,有机溶剂通常也含有化学固定剂[1]。冷冻替代与细胞成分的即刻物理固定(冷冻固定)以及树脂包埋相关联。一旦替代完成,样品会逐渐升温,并与常规制备的样品一样进行进一步处理。与化学固定技术相比,成功的冷冻固定及后续FS处理显示出优良的精细结构保存[2]。即使在非常低的温度下,大分子在有机溶剂中的聚集和生物分子周围水合膜的变化也可能发生,但可以合理地假设,在低于特定阈值的温度下,FS可以保持水合膜[3,4]。
冷冻断裂与冷冻蚀刻基础介绍
冷冻断裂与冷冻蚀刻基础介绍
2022年05月13日 16:45
类型技术前沿

冷冻断裂与冷冻蚀刻基础介绍

揭示生物学样本和材料样本原本无法观察到的内部结构。冷冻断裂是一种将冰冻样本劈裂以露出其内部结构的技术。冷冻蚀刻是指让样本表面的冰在真空中升华,以便露出原本无法观察到的断裂面细节。金属/碳复合镀膜能够实现样本在SEM(块面)或TEM(复型)中的成像,主要用于研究如细胞器、细胞膜,细胞层和乳胶。这项技术传统上用于生物学应用,但现在逐渐在物理学和材料科学中展现出重要意义。近年来,研究人员通过冷冻断裂电子显微镜,尤其是冷冻复型免疫标记(FRIL),对膜蛋白在动态细胞过程中所发挥的作用有了新的见解。
临界点干燥简要介绍
临界点干燥简要介绍
2022年05月11日 09:56
类型技术前沿

临界点干燥简要介绍

临界点干燥程序是在SEM应用中对精密样本实施干燥的有效方法。临界点干燥保全了样本的表面结构,否则,当样本从液态变为气态时可能会因为表面张力而导致表面结构受破坏。在过去,临界点干燥是一个耗时的过程,由于手动操作太多造成了样本的重现性较低。许多生物样本通常在干燥前通过固定和脱水制备,干燥后进行金、铂或钯等金属镀膜使其表面导电,这样才能方便开展SEM分析。
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