多晶面的衍射花样为各衍射圆锥与垂直入射束方向的荧光屏或者照相底片的相交线,为一系列同心圆环。每一族衍射晶面对应的倒易点分布**而成一半径为1/d的倒易球面,与Ewald球的相贯线为圆环,因此样品各晶粒{hkl}晶面族晶面的衍射线轨迹形成以入射电子束为轴,2θ为半锥角的衍射圆锥,不同晶面族衍射圆锥2θ不同,但各衍射圆锥共顶、共轴。非晶的衍射花样为一个圆斑。l什么是衍射衬度?它与质厚衬度有什么区别?晶体试样在进行电镜观察时,由于各处晶体取向不同和(或)晶体结构不同,满足布拉格条件的程度不同,使得对应试样下表面处有不同的衍射效果,从而在下表面形成一个随位置而异的衍射振幅分布,这样形成的衬度称为衍射衬度。质厚衬度是由于样品不同微区间存在的原子序数或厚度的差异而形成的。(2) 相位环(环状光圈)是根据每种物镜的倍率,而有大小不同,可用转盘器更换。湖州直销显微镜公司
下面的支撑架可以用木块或者铁皮制作,当然这要视各位朋友手头上的材料和工具来定,有好材料的,做到**结实是比较好的。底座比较好用厚实一些的木头来做,我做的这个成品用料用得薄了一点,不够沉,感觉不够扎实。做好后可以涂上油漆或者用音箱纸糊上一层,使其更美观些。接下来就是制作调节升降的调节装置了,它是调节被观察物在显微镜的焦点内使成像清晰,这种装置一般是用齿轮来完成,在这里为了简化和便于制作,就不用齿轮来做了,当然有条件的朋友可以用齿轮来制作,方法是多种多样的,不一定非要用某种方法,只要达到效果,可以用其它的结构来代替,这要靠大家发挥自己的想像力了,有时候用哪种方法来制作,是要看大家手头上有些什么材料和工具的,根据材料和工具来确定用哪种方法来制作这个装置。在这里我所用到的调节升降装置结构图如图中所示,先用粗一点的铁线弯成图中的样子,用一小木块,在其中间位置挖一小洞,洞的深浅由要插入的铁线来决定的,铁线和木块的小洞位于同一水平面上时,铁线插入小洞的深度比较**家在制作时可根据自己的调节需要来确定小洞的深度。升降调节机构做好后,把它粘接在底座的支杆上。枣庄销售显微镜质量推荐除一般的外,主要有暗视野显微镜一种具有暗视野聚光镜,从而使照明的光束不从**部分射入。
▽超细颗粒制备方法示意图来源:公开资料▽材料薄膜制备过程示意图来源:公开资料5图像类别(1)明暗场衬度图像明场成像(Brightfieldimage):在物镜的背焦面上,让透射束通过物镜光阑而把衍射束挡掉得到图像衬度的方法。暗场成像(Darkfieldimage):将入射束方向倾斜2θ角度,使衍射束通过物镜光阑而把透射束挡掉得到图像衬度的方法。▽明暗场光路示意图▽硅内部位错明暗场图来源:《CharacterizationTechniquesofNanomaterials》[书](2).辨TEM(HRTEM)图像HRTEM可以获得晶格条纹像(反映晶面间距信息);结构像及单个原子像(反映晶体结构中原子或原子团配置情况)等分辨率更高的图像信息。但是要求样品厚度小于1纳米。▽HRTEM光路示意图▽硅纳米线的HRTEM图像来源:《CharacterizationTechniquesofNanomaterials》[书](3)电子衍射图像l选区衍射(Selectedareadiffraction,SAD):微米级微小区域结构特征。l会聚束衍射(Convergentbeamelectrondiffraction,CBED):纳米级微小区域结构特征。l微束衍射(Microbeamelectrondiffraction,MED):纳米级微小区域结构特征。
3、本项目不接受联合体投标;4、已登记报名并获取本项目招标文件(以采购代理机构登记为准);5、投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、**采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国**采购网“**采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加**采购活动期间。(以采购代理机构于投标截止日当天资格审查前在上述网站查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料,处罚期限届满的除外)。七、获取招标文件方式参与投标的投标人应当在2019年4月3日起至2019年4月22日期间(上午830至1200,下午1400至1730,法定节假日除外)选择以下任意一种方式购买招标文件。招标文件每套售价人民币200元,售后不退。1、现场购买各投标人应携带营业执照(或事业单位法人证书等证明文件)复印件到广东金扬教育采购中心有限公司购买本项目招标文件。购买方式现金购买详细地址广州市越秀区环市东路461号9楼2、电汇购买将招标文件费用汇入我公司银行账户(需注明采购编号)收款人广东金扬教育采购中心有限公司收款银行广州银行东风支行(行号1)银行帐号8017汇款后应及时以邮件形式将下述资料发至我公司邮箱(1)营业执照。偏光显微镜(Polarizing microscope)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。
测量振荡微悬臂的振幅或相位变化,也可以对样品表面进行成像。2.摩擦力显微镜摩擦力显微镜(LFM)是在原子力显微镜(AFM)表面形貌成像基础上发展的新技术之一。材料表面中的不同组分很难在形貌图像中区分开来,而且污染物也有可能覆盖样品的真实表面。LFM恰好可以研究那些形貌上相对较难区分、而又具有相对不同摩擦特性的多组分材料表面。图1摩擦力显微镜扫描及力检测示意图图1示出了LFM扫描及检测的示意图。一般接触模式原子力显微镜(AFM)中,探针在样品表面以X、Y光栅模式扫描(或样品在探针下扫描)。聚焦在微悬臂上的激光反射到光电检测器,由表面形貌引起的微悬臂形变量大小是通过计算激光束在检测器四个象限中的强度差值(A+B)-(C+D)得到的。反馈回路通过调整微悬臂高度来保持样品上作用力恒定,也就是微悬臂形变量恒定,从而得到样品表面上的三维形貌图像。而在横向摩擦力技术中,探针在垂直于其长度方向扫描。检测器根据激光束在四个象限中,(A+C)-(B+D)这个强度差值来检测微悬臂的扭转弯曲程度。而微悬臂的扭转弯曲程度随表面摩擦特性变化而增减(增加摩擦力导致更大的扭转)。激光检测器的四个象限可以实时分别测量并记录形貌和横向力数据。光学显微镜可把物体放大1600倍,分辨的**小极限达0.1微米。光学显微镜的种类很多。东营销售显微镜高质量的选择
然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可用,而必须利用偏光显微镜。湖州直销显微镜公司
1.斥力模式原子力显微镜(AFM)微悬臂是原子力显微镜(AFM)关键组成部分之一,通常由一个一般100~500μm长和大约500nm~5μm厚的硅片或氮化硅片制成。微悬臂顶端有一个尖锐针尖,用来检测样品-针尖间的相互作用力。对于一般的形貌成像,探针尖连续(接触模式)或间断(轻敲模式)与样品接触,并在样品表面上作光栅模式扫描。通过计算机控制针尖与样品位置的相对移动。当有电压作用在压电扫描器电极时,它会产生微量移动。根据压电扫描器的精确移动,就可以进行形貌成像和力测量。原子力显微镜(AFM)设计可以有所不同,扫描器即可以使微悬臂下的样品扫描,也可以使样品上的微悬臂扫描。原子力显微镜(AFM)压电扫描器通常能在(x,y,z)三个方向上移动,由于扫描设计尺寸和所选用压电陶瓷的不同,扫描器比较大扫描范围x、y轴方向可以在500nm~125μm之间变化,垂直z轴一般为几微米。好的扫描器能够在小于1尺度上产生稳定移动。通过在样品表面上扫描原子力显微镜(AFM)微悬臂(或使微悬臂下的样品移动)并且记录微悬臂的形变,可以测量样品表面的起伏高度。将样品的局域起伏高度对应探针尖的水平位置绘图,即可得到样品表面的三维形貌图像。利用轻敲模式技术。湖州直销显微镜公司
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