电镜基本参数
  • 产地
  • 捷克
  • 品牌
  • 泰思肯
  • 型号
  • 1
  • 是否定制
电镜企业商机

 2020年5月16日,深圳市检测设备专委会筹备会议在建恒控股汪董事长的别墅成功召开。此次会议就成立专委会与行业表示性企业达成初步合作意向,并探讨了专委会成立的相关规程,为专委会的正式成立奠定了良好的基础。作为发起人之一,新则兴公司总经理刘红祥为推动会议成功召开做了大量的前期准备工作,新则兴科技有限公司做为深圳市质量检验协会第七届理事单位将继续为检测设备专委会的成立贡献力量。

深圳市新则兴科技有限公司成立于2004年,自成立以来一直致力于成为客户信赖的实验室整体解决方案提供商。代理国际**品牌实验室仪器设备:法国普锐斯PRESI金相制样设备、德国徕卡显微镜LEICA、苏州慧利HOOL激光干涉仪、日本日立HITACHI超声波扫描显微镜、捷克泰思肯TESCAN扫描电镜等系列产品。 深圳市新则兴科技有限公司,以质量的设备以及质量的服务,为客户提供全力的支持,助推客户质量提升!湛江钨灯丝电镜参数

Leica EM RES102多功能离子减薄仪通过离子* 激发获得离子束,并以一定入射角度对样品进行轰击,以去除样品表面原子,从而实现对样品的离子束加工。主要功能有:对无机薄片样品进行离子减薄,使得薄片样品可被透射电子穿过,从而适宜TEM透射电子显微镜观察;对无机块状样品进行离子束抛光、离子束刻蚀,样品表面离子清洗及斜坡切割,便于SEM扫描电子显微镜观察样品内部结构信息。LeicaEM RES102多功能离子减薄仪的优异性价比:一台设备即可为TEM、SEM、LM电镜检测提供完美试样,多种应用功能集于一体,高效并节约成本安全;所有机械控制、样品移动实现全自动化,可获得重复性制样结果分段冷却;对温度敏感样品得到充分保护,在优化条件下进行离子研磨,保持样品的原生态操作简便;内置应用参数库,帮助文件,无论是初学者还是后期维护都十分简单。 攀枝花场发射电镜新则兴成立十五年来一直聚焦于材料分析的细分领域,汇聚行业精英,不断拓宽,加深产品及服务;

 在透射电镜中,对电子束的控制主要通过两种物理效应来实现。运动的电子在磁场中将会根据右手定则受到洛伦兹力的作用,因此可以使用磁场来控制电子束。使用磁场可以形成不同聚焦能力的磁透镜,透镜的形状根据磁通量的分布确定。另外,电场可以使电子偏斜固定的角度。通过对电子束进行连续两次相反的偏斜操作,可以使电子束发生平移。这种作用在TEM中被用作电子束移动的方式,而在扫描电子显微镜中起到了非常重要的作用。通过这两种效应以及使用电子成像系统,可以对电子束通路进行足够的控制。与光学显微镜不同,对TEM的光学配置可以非常快,这是由于位于电子束通路上的透镜可以通过快速的电子开关进行打开、改变和关闭。改变的速度**受到透镜的磁滞效应的影响。


透射电镜的总体工作原理是:由电子发射出来的电子束,在真空通道中沿着镜体光轴穿越聚光镜,通过聚光镜将之会聚成一束尖细、明亮而又均匀的光斑,照射在样品室内的样品上;透过样品后的电子束携带有样品内部的结构信息,样品内致密处透过的电子量少,稀疏处透过的电子量多;经过物镜的会聚调焦和初级放大后,电子束进入下级的中间透镜和第1、第2投影镜进行综合放大成像,较终被放大了的电子影像投射在观察室内的荧光屏板上;荧光屏将电子影像转化为可见光影像以供使用者观察。本节将分别对各系统中的主要结构和原理予以介绍。


深圳市新则兴科技,专注于代理国外质量的金相制样设备,一直致力于成为客户信赖的实验室整体解决方案提供商。

徕卡显微系统是全球显微镜与科学仪器的先驱者。总部位于德国维兹拉(Wetzlar)。徕卡显微成像系统的历史可追溯到19世纪,作为德国注明的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有160年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的全球领导厂商。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕卡显微成像系统主要分为三个业务部门:生命科学与研究显微、工业显微与手术显微部门。它们均已是各自领域的全球市场先驱者。徕卡显微系统在五个国家设有六大研发制造基地,在二十多个国家设有销售及服务分支机构。新则兴成立十五年来一直聚焦于材料分析的细分领域,汇聚行业精英,不断拓宽,加深产品及服务!惠州电镜

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 由电子* 发射的电子束比较高可达30keV, 经会聚透镜、物镜缩小和聚焦, 在样品表面形成一个具有一定能量、强度、斑点直径的电子束。在扫描线圈的磁场作用下, 入射电子束在样品表面上按照一定的空间和时间顺序做光栅式逐点扫描。由于入射电子与样品之间的相互作用, 将从样品中激发出二次电子。由于二次电子收集极的作用, 可将各个方向发射的二级电子汇集起来, 再将加速极加速射到闪烁体上, 转变成光信号, 经过光导管到达光电倍增管, 使光信号再转变成电信号。这个电信号又经视频放大器放大并将其输送至显像管的栅极, 调制显像管的亮度。因而, 再荧光屏上呈现一幅亮暗程度不同的、反映样品表面形貌的二次电子象。


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