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苏州浪声科学仪器有限公司

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  • 2025

    07-31

    落地式X射线衍射仪是一种多功能的大型分析仪器

    落地式X射线衍射仪主要用于通过X射线衍射原理分析物质的晶体结构、织构及应力状态,广泛应用于材料科学、矿物学、物理学等领域。该设备可测定晶体材料的晶胞参数(如晶面间距)、原子坐标位置,以及材料的物相组成和晶体取向分布。通过衍射峰的位置、强度及形状,可实现定性分析和定量分析,适用于金属、陶瓷、薄膜、聚合物等各类材料。设备配备分析软件有助于分析测量、查看数据以及转换数据,还可以传输以及管理,轻松实现系统数据对接共享。界面直观、用户友好、操作简单,无需培训,即使非技术人员也可轻松掌握。关键组件X射线发生
  • 2025

    07-29

    扫描电镜在纤维膜检测中的应用

    纤维膜简介纤维膜是一种由纤维材料(通常为微米或纳米级直径的纤维)通过特定工艺(如静电纺丝、熔喷、湿法成网等)交织或堆叠形成的多孔薄膜材料。根据纤维的尺寸和制备工艺,纤维膜可分为纳米纤维膜、微滤纤维膜、超滤纤维膜、纳滤纤维膜等功能性膜材料,广泛应用于过滤、分离、生物医学、防护等领域。纤维膜分类纤维膜种类丰富,主要包括纳米纤维膜、微滤纤维膜、超滤纤维膜、纳滤纤维膜以及功能性纤维。纳米纤维膜:通过静电纺丝等技术制备,纤维直径通常在纳米级别(如5-500nm),具有高比表面积和优异的过滤性能,可用于空气
  • 2025

    07-22

    桌面式扫描电镜(SEM)在隔膜微观结构分析中的应用

    隔膜简介隔膜是能源、新材料等众多前沿领域的核心功能材料,其微观结构特征(如孔隙率、孔径分布、表面形貌等)在很大程度上决定了物质传输效率和器件整体性能。以锂离子电池为例,隔膜的高孔隙率和均匀的孔径分布能够显著提升锂离子的传输速度,从而提高电池的充放电速率和循环寿命;在燃料电池中,隔膜的表面形貌和化学稳定性直接影响气体扩散效率和质子传导性能,进而影响燃料电池的功率密度和使用寿命。因此,深入研究隔膜的微观结构与性能之间的关系,对于开发高性能隔膜材料、推动相关领域技术进步具有极为重要的意义。隔膜的分类隔
  • 2025

    07-17

    桌面式扫描电镜在金属间化合物(IMC)表征中的应用研究

    IMC定义IMC全称为IntermetallicCompound(金属间化合物),是指在焊接过程中,焊料与基材(如铜、镍等)界面上形成的特殊化合物。这种化合物是由于焊料中的金属原子(如锡Sn)与基材金属原子相互扩散、反应生成的,具有不同于原始材料的物理和化学性质。IMC对焊接可靠性影响IMC层的厚度和性质直接影响焊接接头的可靠性:机械性能:适量的IMC层可以提高焊接接头的剪切和拉伸强度。阻隔作用:IMC层能减缓进一步的金属扩散,保护基材免受焊料的过度侵蚀。脆性问题:过厚的IMC层会增加焊点的脆性
  • 2025

    07-01

    能谱扫描电镜是一种结合扫描电子显微镜与能量散射光谱仪的组合设备

    能谱扫描电镜是一种结合了扫描电子显微镜和能量散射光谱仪的综合显微分析系统?。它通过电子束与样品相互作用产生的信号,实现样品的形貌观察及化学成分分析?。设备组成与工作原理扫描电子显微镜(SEM):组成:包括电子光学系统、扫描系统、信号收集系统、图像显示和记录系统、真空系统及电源系统。工作原理:利用聚焦后的高能电子束扫描样品表面,通过电子与样品原子相互作用产生二次电子、背散射电子等信号。这些信号被探测器捕捉并转换成图像,揭示样品的表面形貌和结构信息。能谱仪(EDS):组成:能量分析器、探测器等。工作
  • 2025

    06-27

    实测:TXRF技术揭秘卡某帝直饮水设备过滤效果

    一、测试背景水是我们生活中重要的资源之一,作为维持身体健康和生命活动的必需品,水扮演着至关重要的角色,自来水通常作为主要的饮用水源,但是由于自来水经过处理、消毒和管道运输等步骤,其中仍可能含有杂质和污染物。而直饮水设备可通过过滤系统过滤自来水中的杂质和污染物,大大的降低对人身体安全的危害;相对于购买瓶装水或煮沸自来水,直饮水可以减少时间和精力的浪费,做到饮用水的随时取用。现在市面上直饮水设备种类繁多,消费者选择起来困难重重,因此验证直饮水设备对自来水的过滤效果是十分有必要的。二、TXRF技术在水
  • 2025

    06-25

    大展身手!SuperSEM赋能3D打印行业质量检测

    一、3D打印行业背景3D打印,即增材制造技术,是一种通过逐层添加材料来构建三维物体的制造工艺。近年来,随着制造业水平的逐渐上升,3D打印行业迅速发展,其在航空航天、汽车制造、医疗器械、模具制造等领域得到了广泛应用。以金属3D打印为例,其能检测到孔隙、裂纹等微观缺陷,并精确测量缺陷的尺寸和分布情况,从而帮助研究人员优化打印工艺参数,减少缺陷产生,提高产品质量和性能。二、桌面式扫描电镜在3D打印行业中的应用(一)微观结构分析3D打印过程中,材料的微观结构对最终产品的性能起着决定性作用。桌面式扫描电镜
  • 2025

    06-20

    揭秘微观世界:一文读懂扫描电子显微镜的原理与应用

    在人类探索自然奥秘的漫长历程中,显微镜一直是的工具。从最初的光学显微镜到如今的电子显微镜,每一次技术的飞跃都让我们对微观世界的认知更加深入。而扫描电镜(ScanningElectronMicroscope,简称SEM)作为电子显微镜家族中的重要成员,更是以其的优势和强大的功能,成为科学家们研究微观世界的“超级显微镜”。一、扫描电镜的基本原理扫描电镜是利用电子枪发射电子束经聚焦后在试样表面作光栅状扫描,通过检测电子与试样相互作用产生的信号对试样表面的成分、形貌及结构等进行观察和分析。入射电子与试样
  • 2025

    06-18

    浪声SuperSEM桌面式扫描电镜在陶瓷材料检测中的创新应用

    一、陶瓷简介陶瓷材料作为现代工业和高科技领域的功能性材料,在航空航天,电子,医疗保健,新能源,汽车等等行业均有着广泛应用。为满足高熔点,高模量和硬度以及高耐腐蚀性和热膨胀性等性能指标要求,往往需要进行相应的性能优化。而性能跟晶粒尺寸和体积,微结构,元素分布,孔隙率和表面粗糙度密切相关。二、SEM在陶瓷材料检测中的创新应用借助扫描电子显微镜(SEM),可对可对陶瓷材料进行多维度精细分析,包括观察微观形貌、表征晶界与相组成、分析元素分布、评估界面扩散行为以及动态监测烧结或相变过程中的结构演变。SEM
  • 2025

    06-13

    SuperSEM在药品检测中的创新应用

    一、引言药品质量是保障公众健康的核心要素,其微观结构与成分均匀性直接影响药物疗效与安全性。随着《中国药典》对药品杂质控制、晶型稳定性及辅料均匀性的要求日益严格,传统检测手段已难以满足高精度、多维度的分析需求。苏州浪声科学仪器有限公司自主研发的SuperSEM桌面式多功能实时能谱扫描电镜,通过集成SEM(扫描电子显微镜)与EDS(能谱分析)技术,实现了从纳米级形貌成像到元素分布的同步分析,为药品研发与质量控制提供了高精度、多维度的解决方案。二、应用展示本文将使用SuperSEM对二甲双胍、维生素B
  • 2025

    06-12

    SuperSEM N10eX台式扫描电镜成功交付,赋能高效检测!

    近日,我司向某检测公司交付SuperSEMN10eX台式扫描电子显微镜。该设备将显著提升检测公司在金属材料、高分子等材料的表面形貌及元素成分分析能力,进一步优化其检测流程与数据精准度。此次交付的台式扫描电镜是我司的明星产品之一。该设备搭载先进的电子光学系统,集扫描电子显微镜(SEM)与能谱仪(EDS)技术于一身,可轻松实现样品表面结构与化学元素的深度分析。其具备高分辨率、高放大倍数等特点,能够清晰地观察到样品表面的微观结构和成分分布,为检测公司提供精准、可靠的检测数据。在交付过程中,技术人员为检
  • 2025

    06-12

    SuperSEM桌面式多功能实时能谱扫描电镜在岩石分析中的应用

    一、应用背景岩石是地球地壳的主要构成物质之一,其微观结构对于了解地质过程、资源勘探以及工程建设具有重要意义。岩石的微观结构反映了其形成和演化过程中的各种地质作用,如沉积、变质、岩浆活动等。例如,沉积岩的微观结构可以揭示沉积环境和沉积过程,变质岩的微观结构则反映了变质作用的强度和类型。此外,岩石的微观结构还影响其物理和力学性质,如孔隙度、渗透率、强度等,这些性质对于资源勘探和开发、工程建设等具有重要的实际意义。二、扫描电镜技术应用近年来,扫描电镜技术在岩石实验中的运用愈发广泛且深入。它凭借高分辨率
  • 2025

    06-12

    SuperSEM扫描电镜在金属表面异物分析中的应用

    一、引言金属材料在工业生产中占据重要地位,但其表面常因污染、腐蚀或工艺缺陷而形成各种异物,严重影响产品性能与良率。金属表面异物的存在会对金属材料的性能、质量和使用寿命产生不利影响。例如,在电子器件制造中,金属表面的微小异物可能导致电路短路。针对这一问题,浪声SuperSEMN10eX桌面式扫描电镜凭借其高分辨率成像、实时能谱分析(EDS)以及智能化操作能力,为金属表面异物分析提供了一种高效且精准的解决方案。本文将结合技术原理、应用场景与实际案例,探讨浪声扫描电镜在金属异物分析中的核心价值。二、扫
  • 2025

    05-30

    FRINGE CLASS在电池材料质量管控中的应用

    前言在众多储能技术中,锂离子电池在能源存储和转化方面具有重要意义。目前占据便携式移动电子设备的主要市场,同时全球电动车市场也在飞速发展,将导致锂的需求量增加。然而,地球上锂资源相对有限,锂价格昂贵,难以满足日益发展的需求。钠离子电池由于钠资源的丰富和低成本而引起了极大的关注,开发可替代的低成本钠离子电池成为发展重点。钠离子电池的优缺点储钠材料Na4Fe3(PO4)2P2O7钠离子电池因资源丰富、环境友好等特性,在储能领域的应用备受关注。正负极材料的开发是钠离子电池技术商业化的关键。目前已有大量的
  • 2025

    05-29

    台式扫描电镜是一种小型紧凑设计的扫描电子显微镜

    台式扫描电子显微镜(简称SEM)主要用于各种样品微细结构和特征的形貌观察,适用于生物样品、医学样品、环境样品、金属材料、合金材料、陶瓷材料、吸附剂等的形貌观察和微区分析??。台式扫描电镜的工作原理与传统扫描电镜类似,都是利用电子枪发射出的电子束,经过电磁透镜聚焦和偏转系统的作用,形成一束能量较高、直径很细的电子探针。该电子探针在样品表面进行逐点扫描,电子束与样品相互作用,产生二次电子、背散射电子等信号。这些信号被探测器收集并转换为电信号,再经过放大和处理后,在显示器上显示出样品表面的微观形貌图像
  • 2025

    05-27

    浪声扫描电镜检测钢材表面形貌和截面形貌的研究

    引言钢材作为一种重要的工业材料,其表面和截面形貌对材料的性能和应用具有重要影响。扫描电子显微镜(SEM)是一种高分辨率的微观分析工具,能够清晰地呈现材料的表面和截面形貌。浪声SuperSEMN10eX扫描电镜凭借其先进的电子光学系统和集成的能谱分析功能,为钢材的微观结构分析提供了强大的技术支持。浪声扫描电镜的原理与优势浪声SuperSEMN10eX扫描电镜通过高能电子束扫描样品表面,激发出二次电子、背散射电子和X射线等信号,从而生成高分辨率的图像该设备具备以下优势:高分辨率成像:能够清晰呈现钢材
  • 2025

    05-23

    浪声扫描电镜检测铽镝铁合金组织形貌的应用研究

    本文利用浪声SuperSEMN10eX桌面式多功能实时能谱扫描电镜对铽镝铁合金(稀土合金)的组织形貌进行了检测与分析。通过扫描电镜的高分辨率成像和能谱分析功能,清晰地呈现了合金的微观结构特征,包括晶粒尺寸、相分布及元素偏析情况等。研究结果表明,浪声扫描电镜能够为铽镝铁合金的微观结构分析提供准确的数据支持,进而为优化合金制备工艺、提升材料性能提供理论依据。1.引言铽镝铁合金(Terfenol-D)是一种重要的稀土超磁致伸缩材料,具有大应变、高能量密度和快速响应等特性,在传感器、作动器和执行器等领域
  • 2025

    05-21

    FRINGE 使用微量样品台加载不同质量的微量样品进行对比测试

    应用背景X射线衍射技术是研究材料结构的重要实验工具,其结果能为功能材料的设计和改性提供重要的理论依据,而样品制备的质量直接影响XRD谱图效果,如由于不当制样可引起的实验数据误差,给结果分析带来巨大挑战。因此,了解XRD样品的观测要求、制备过程,提高样品制备质量,可以为XRD实验起到事半功倍的效果。X射线衍射(XRD)技术可应用于多种样品类型的分析,包括粉末、块状、薄膜和纤维等。样品不同、分析目的不同,采取的样品制备方法不同,特别是微量样品的制备,因其对精确度和灵敏度的要求,一直是XRD分析中备受
  • 2025

    04-27

    XRF技术在灰口生铁重金属成分检测中的应用探索

    一、灰口生铁简介灰口生铁作为一种铁碳合金,其主要成分包括碳、硅、锰、磷和硫等元素。其中,碳含量通常在2.5%~4.0%之间,是影响其硬度、强度和韧性等性能的主要因素。硅的含量一般在1.0%~3.0%之间,它能促使碳以石墨形式析出,同时提高铁水的流动性和减少铸件的气孔。锰的含量在0.25%~1.0%之间,适量的锰可以提高生铁的强度和韧性。磷和硫的含量分别在0.05%~0.50%和0.02%~0.20%之间,磷虽然可以增加铁水的流动性,但会使生铁变脆;硫则会使生铁产生热脆性,因此需要严格控制其含量。
  • 2025

    04-23

    浪声X射线衍射仪与台式扫描电镜在3D增材制造中的协同应用

    一、引言3D增材制造技术(AdditiveManufacturing,AM),又称3D打印,是一种通过逐层添加材料来制造三维实体零件的先进制造技术,广泛应用于航空航天、医疗器械、汽车制造、模具制造等领域。随着该技术的不断发展,对增材制造材料的微观结构和性能的研究也日益重要。浪声X射线衍射仪和台式扫描电镜作为两种重要的分析工具,在3D增材制造领域发挥着关键的辅助作用。二、浪声X射线衍射仪在3D增材制造中的应用(一)相结构分析X射线衍射仪能够通过衍射峰的位置和强度,确定材料的晶体结构和相组成。在3D
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