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心磁信號探測的意義人體磁場能夠反應人體內部各種組織及器官的信息。對人體磁場進行測量可獲得有關人體疾病的信息,其檢測效果及便利程度已超出對人體生物電的測量。心磁大小大概在幾十pT量級,相較于腦磁而言,是人類較早研究的人體磁場之一。心臟的心房和心室肌肉的周期性收縮、舒張伴隨著復雜的交...
掃描電鏡和電子探針儀所應用的主要信號電子束與樣品相互作用產生的各種信號是掃描電鏡獲得廣泛應用的基礎。本文重點講述掃描電鏡和電子探針儀所應用的主要信號,探討每種信號的成因、取樣區域和攜帶信息。掃描電鏡和電子探針儀在掃描電鏡鏡筒中,電子束通過電磁透鏡聚焦和電場加速,人射到樣品中,束電子與樣品原子核或核外電子發生多種相互作用,而被散射,引起束電子的運動方向或能量(或兩者同時)發生變化,從而產生各種反映樣品特征的信號。掃描電鏡和電子探針儀利用相應的探測器檢測這些信號,獲得樣品的不同特...
掃描電子顯微鏡(SEM)是一種介于透射電子顯微鏡和光學顯微鏡之間的一種觀察手段。其利用聚焦的很窄的高能電子束來掃描樣品,通過光束與物質間的相互作用,來激發各種物理信息,對這些信息收集、放大、再成像以達到對物質微觀形貌表征的目的。新式的掃描電子顯微鏡的分辨率可以達到1nm;放大倍數可以達到30萬倍及以上連續可調;并且景深大,視野大,成像立體效果好。此外,掃描電子顯微鏡和其他分析儀器相結合,可以做到觀察微觀形貌的同時進行物質微區成分分析。掃描電子顯微鏡在巖土、石墨、陶瓷及納米材料...
電子顯微鏡是20世紀的重大科學技術發明,如同三極管的發明推動革命了半導體界一樣,電子顯微鏡也大大地促進了生命科學的發展。下面小編來給大家介紹下電子顯微鏡的基本原理。電子顯微鏡是根據電子光學原理,用電子束和電子透鏡代替光束和光學透鏡,使物質的細微結構在非常高的放大倍數下成像的儀器。近年來,電鏡的研究和制造有了很大的發展:一方面,電鏡的分辨率不斷提高,透射電鏡的點分辨率達到了0.2-0.3nm,晶格分辨率已經達到0.1nm左右,通過電鏡,人們已經能直接觀察到原子像;另一方面,除透...
光纖激光器防凍三部曲,今年安心過冬就靠它了!寒露來臨,霜降將至,秋葉紛飛,全國多地氣溫驟降,北方地區氣溫已經降至零下。人要添衣,光纖激光器也要注意防凍,不然容易受到損害。尤其是在極度嚴寒的氣候下,光纖激光器光學部分會形成難以修復的損壞。因此,在寒潮來襲之前,小編分享了這份光纖激光器冬季防凍指南,可一定要收藏好了!防凍基本原理和方法:液體都有“冰點”,當液體溫度低于這個“冰點”溫度時會凝固形成固體,而去離子水或純凈水凝固的過程中體積會變大,這樣會“撐壞”水冷系統的管路和密封連接...
電子順磁共振譜學技術是當代重要的物質科學研究手段,常用來獲取分子的動力學、結構等信息。該技術一個主要的發展方向是從盡可能少的樣品中獲取盡可能精確的信息,這需要同時提升空間分辨率和譜線分辨率。近幾十年來,得益于新的探測技術的出現,空間分辨率不斷提升,甚至實現了納米尺度下單個自旋的順磁共振檢測。然而受制于不可控的外界噪聲的干擾,其譜線分辨率卻停留在兆赫茲(MHz)量級,這阻礙了進一步在單分子層面解析結構、局域環境等信息。要想突破當前的譜線分辨率限制,需尋求克服環境噪聲的新方法。電...