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,維持針尖-樣品間作用力恒定,同時針尖在樣品表面掃描,從而得知樣品表面的高低起伏。因為是利用原子間的范德華力來檢測樣品表面特性,所以,根據吸引力和排斥力發展出兩種操作...
在科技飛速發展的今天,人類對微觀世界的探索從未停止。拉曼原子力顯微鏡作為一種先進的科研工具,正以其獨特的優勢,為我們揭開微觀世界的神秘面紗。拉曼原子力顯微鏡,巧妙地將拉曼光譜技術與原子力顯微鏡技術相結合。原子力顯微鏡能夠以高的精度對樣品表面...
在科學教育的殿堂中,顯微鏡不僅是實驗室的常規儀器,更是學生叩開生命科學、材料學與自然科學大門的第一把鑰匙。教學型顯微鏡作為專為教育場景設計的光學儀器,以其結構簡潔、操作安全、成像清晰和耐用性強等特點,成為中小學、職業院校及高等院校生物、化學...
原子力顯微鏡(AFM)的養護是保障其納米級成像質量與實驗數據可靠性的核心環節,需從環境控制、操作規范、周期維護及故障處理等多維度構建管理體系。以下從關鍵養護要點展開詳述:一、環境控制體系構建-溫濕度精準調控:存儲與使用環境需維持恒溫恒濕狀態...
在生命科學、醫學研究與材料分析的前沿領域,科學家們常常需要觀察細胞內部結構、蛋白質分布、基因表達乃至納米級功能材料的發光特性。傳統光學顯微鏡雖能呈現形態,卻難以區分特定分子或動態過程。而熒光顯微鏡的出現,如同為微觀世界點亮了一盞“特異性探照...
在科學研究、工業檢測、醫療診斷等眾多領域,視頻顯微鏡宛如一雙神奇的“透視眼”,帶領我們深入探索微觀世界的奧秘。視頻顯微鏡結合了傳統顯微鏡的光學放大原理與現代視頻技術。它主要由光學顯微鏡主體、攝像頭、顯示器和圖像處理軟件等部分組成。光學顯微鏡...
原子力顯微鏡的校準是確保其高精度測量的核心環節,涉及環境控制、硬件調試、參數優化及標準化驗證等多個層面。以下從校準流程、關鍵技術要點及誤差控制三個方面展開詳述:一、校準流程體系化設計1.環境與設備初始化:AFM對振動極為敏感,需置于專用防震...