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...
在工業制造和科學研究的微觀領域,工業型原子力顯微鏡(AFM)正扮演著越來越重要的角色,成為探索微觀世界的強大工具,推動著眾多行業的技術革新。工業型原子力顯微鏡具有超高的分辨率。它能夠以原子級別的精度對樣品表面進行成像,讓我們清晰地看到微觀世...
在納米科技飛速發展的今天,觀察與操控微觀世界的能力已成為推動科研突破與產業創新的重要基石。在這一背景下,一體式原子力顯微鏡(AtomicForceMicroscope,AFM)以其高分辨率、非破壞性成像及多功能測量能力,成為材料科學、生物醫...
在科學技術日新月異的今天,顯微鏡作為人類探索微觀世界的重要工具,無透鏡全息顯微鏡的出現,為微觀世界的觀察與研究開辟了新的道路。無透鏡全息顯微鏡,顧名思義,是一種不需要傳統光學透鏡的顯微鏡。它利用數字全息技術,通過記錄物體散射的光場信息,再經...