单颗粒检测反应样本的真实粒径分布情况在粒度仪的实际应用中,往往很难得有单一粒径的样本,绝大多数样本的粒径分布比较广,这就需要极高的分辨率,需要单颗粒检测反应样本的真实粒径分布情况。PS标准微球在各大仪器厂商均作为校准物质,微球的测试能体现仪器的基本测试性能,对此,将100nm,150nm,200nm,250nm四种粒径的标准微球混合测试,纳米库尔特粒度仪测试结果见右图,可清
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单颗粒检测反应样本的真实粒径分布情况
在粒度仪的实际应用中,往往很难得有单一粒径的样本,绝大多数样本的粒径分布比较广,这就需要极高的分辨率,需要单颗粒检测反应样本的真实粒径分布情况。PS标准微球在各大仪器厂商均作为校准物质,微球的测试能体现仪器的基本测试性能,对此,将100nm,150nm,200nm,250nm四种粒径的标准微球混合测试,纳米库尔特粒度仪测试结果见右图,可清晰的看到不同粒径的脉冲 峰,得到四种粒径的浓度、粒径分布图,反映样本颗粒真实的分布状态。

VP或EP模式,可以直接观察不导电材料或动植物样品
VP或EP模式,可以直接观察不导电材料或动植物样品。因为样品室的真空度不太高,仍然有大量的气体分子存在,入射电子和信号电子把样品附近的气体分子,诸如O、N电离,这些离子在附加电场作用下向样品运动,中和表面积累的电子,消除荷电现象,选用较高的加速电压仍然可以正常工作。此外,样品制备简单,可适合观察放气样品,适合对非导电样品直接进行成分检测。
扫描电子显微镜是一种用于高分辨率微区形貌分析的大型精密仪器,它是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段。目前,扫描电镜已被广泛应用于生命科学、物理学、化学、、地球科学、材料学以及工业生产等领域的微观研究。

真空镀膜法与离子溅射法相比
真空镀膜采用真空镀膜仪进行蒸镀,其原理是在高真空状态下,通过加热靶材,使之蒸发成极细小的颗粒(原子团)而挥发出来,然后通过自身的重力降落到样品的表面形成一层导电膜层,使样品表面导电。现在多数镀膜仪通常选用金、铂和金钯合金等,蒸镀金属膜的厚度约为5~10nm。同样的靶材用真空镀膜法与离子溅射法相比,真空镀膜法所形成的金属膜层的颗粒相对较粗,而且膜的均匀性较差,操作较麻烦,既费时又耗能、耗材,所以成本比较高。目前真空镀膜法已经很少使用,使用较多的是离子溅射法。

扫描电镜结合其他设备的新分析功能
随着现代科技的发展,扫描电镜的其他组合分析功能也相继出现,如微热台和冷台系统,主要用于观察和分析材料在加热过程中微观结构的变化和冷冻;平台系统主要用于观察和分析受力过程中发生的微观结构变化。扫描电镜结合其他设备的新分析功能,在新材料、新工艺的探索和研究中发挥着重要作用。如果将扫描电子显微镜和扫描隧道显微镜结合起来,可以将普通的扫描电子显微镜升级为高分辨率的扫描电子显微镜。

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