
從原位實驗到數值模擬的多尺度驗證原位拉伸與SEM觀察使用PhenomXL臺式掃描電鏡結合拉伸樣品臺,在低真空下實時觀察拉伸過程。加載速率為0.033mm/min,實時記錄拉力與位移。結果顯示:拉伸曲線呈彈性階段—非線性階段—快速斷裂三階段;...
復合材料是由兩種或多種不同組分組成的材料,與傳統材料不同,它們的性能和結構可以同步設計。短切纖維增強復合材料(SFRC)廣泛應用于汽車、建筑和航空航天等領域,具有制造成本低、沖擊強度高、重量輕、剛度與強度高等優點。然而,由于纖維取向、制造工...
隨著鋼鐵行業進入微利時代,生產具有更高附加值的高品質潔凈鋼也成為鋼鐵企業自身發展的需求。因此,潔凈鋼技術研究及其生產工藝控制技術目前已是各鋼鐵企業的重要課題。生產潔凈鋼的關鍵在于減少鋼中的雜質,而控制雜質的關鍵又在于準確和快速的測定此類鋼中...
在日常生活中,我們熟悉的CT大多出現在醫院,醫生通過它來判斷身體內部的健康狀況。可是你知道嗎?這項技術早已“走出醫院”,進入了科研和工業檢測領域,并且分辨率提升到了微米甚至亞微米級,能揭示各種材料、生命科學和文物的內部奧秘。這就是顯微CT。...
掃描透射電子顯微鏡掃描電子顯微鏡(SEM)長期以來為我們提供了細胞和組織表面的高分辨率三維形貌。然而,生命的奧秘遠不止于表面,揭示細胞、細菌乃至病毒的內部超微結構是理解生命活動、疾病機制的關鍵。一直以來,透射電鏡(TEM)都是觀察和研究超微...
臺式場發射電鏡以其高分辨率和優異的成像性能,已成為材料科學、納米技術、生物學和醫學等領域的關鍵分析工具。然而,在日常使用中,用戶可能會遇到一些常見的問題,如分辨率不足和圖像漂移,這些問題可能會影響實驗結果的準確性和可靠性。以下是一些關于這些...
瑞典皇(huangjia)家科學院決定,將2025年諾貝爾化學獎授予北川進(SusumuKitagawa)、理查德?羅布森(RichardRobson)與奧馬爾?M?亞吉(OmarM.Yaghi),以表彰三人在金屬有機框架(MOFs)研發領...
智能掃描電鏡——打造微觀世界的“私人定制”在微觀世界探索的征途中,掃描電鏡一直是科研工作者們手中的利器。然而,傳統的掃描電鏡操作模式往往受限于固定的程序和人工操作,效率和精度難以進一步提升。如今,飛納臺式掃描電鏡以獨特的自由編程(PPI)功...