原子力顯微鏡的原理是利用探針針尖與樣品表面原子間的微弱作用力來作為反饋信號(hào),維持針尖-樣品間作用力恒定,同時(shí)針尖在樣品表面掃描,從而得知樣品表面的高低起伏。因?yàn)槭抢迷娱g的范德華力來檢測(cè)樣品表面特性,所以,根據(jù)吸引力和排斥力發(fā)展出兩種操作...
AFM原子力顯微鏡是利用探針與被測(cè)樣品表面之間力的相互作用這一物理現(xiàn)象,得出樣品表面的觀察圖象(3D圖象)。因此不像STM掃描隧道顯微鏡一樣,必須要求樣品表面能夠?qū)щ?,才可?duì)樣本進(jìn)行探測(cè)。對(duì)于不具有導(dǎo)電性的樣品,例如:組織、生物材料和有機(jī)材...
AFM原子力顯微鏡的主要構(gòu)成可分為五大塊:探針、偏移量偵測(cè)器、掃描儀、回饋電路及計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。AFM原子力顯微鏡的探針長(zhǎng)度只有幾微米長(zhǎng),一般由懸臂梁及針尖所組成,主要原理是由針尖與測(cè)試樣片間的原子作用力,使懸臂梁產(chǎn)生微細(xì)位移,以測(cè)得表面結(jié)...
拉曼光譜儀具有很好的空間分辨率,可以得到樣品體積很小和不同深度的光譜信息,采用干涉窄帶濾光片技術(shù),實(shí)現(xiàn)了拉曼光譜二維直接成像,可方便快捷地獲得物質(zhì)成分的微觀空間分布。在大量的技術(shù)人員和多方面的資源分配合作的推動(dòng)下拉曼光譜儀發(fā)展的前景是充分被...
拉曼光譜是用于研究物質(zhì)分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)成分的一種光譜技術(shù),然而這種方法的空間分辨率受限于光學(xué)衍射極限。原子力顯微鏡具有很高的空間分辨率,是研究納米尺度物質(zhì)的分析手段,卻很難表征物質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)。拉曼光譜與原子力顯微鏡的聯(lián)用技術(shù),能夠突破幾種分析...
明暗場(chǎng)金相顯微鏡適用于對(duì)透明與不透明,或者半透明的物體進(jìn)行顯微觀察,是一種多用途工業(yè)檢驗(yàn)用光學(xué)儀器,配置無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差明/暗場(chǎng)物鏡、大視野目鏡與偏光觀察裝置、落射照明與透射照明采用“柯勒”照明系統(tǒng)、視場(chǎng)清晰、襯度好,同時(shí)還配有內(nèi)置偏光觀察...
三維視頻顯微鏡在傳統(tǒng)連續(xù)變倍單筒顯微鏡二維觀察基礎(chǔ)上增加了旋轉(zhuǎn)三維觀察功能,使視覺感覺呈現(xiàn)多方位,更真實(shí)立體,可一瞬間從大圖獲取較小的細(xì)節(jié)。即使需要切換物鏡,您也能無縫開展工作,因?yàn)闃悠肥冀K處于聚焦?fàn)顟B(tài),且無需預(yù)先調(diào)整,使用傾斜功能,您可從...