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揭秘诺贝尔化学奖MOF材料的微观制备技术与策略
发布时间:2025-10-13
探索金属有机框架(MetalOrganicFrameworks,MOFs)材料背后那些看不见的精细操作。2025年诺贝尔化学奖授予日本科学家北川进(SusumuKitagawa)、澳大利亚科学家理查德·罗布森(RichardRobson)和美国科学家奥马尔·M·亚吉(OmarM....
2025
9-23
显微课堂 | 光学对比方法
物理背景和应用领域无色活体标本借助生物显微镜。不同的显微技术旨在改变相移光与试样的相互作用将试样转化为振幅偏移人眼可见的亮度差异。活体样本可视化的挑战明视野显微镜通常只能提供未染色标本的微弱图像,其中只能检测到一些细节。要在图像中看到更多细...
2025
9-23
利用红外光学显微镜检测芯片键合与封装内部缺陷
在半导体行业飞速发展的今天,MEMS(微机电系统)芯片和先进封装TSV、TGV工艺的复杂性日益提升。键合(Bonding)和封装(Packaging)作为确保芯片性能与可靠性的关键工艺,其内部任何微小的缺陷,如界面空洞、裂纹、对齐偏差等,都...
2025
9-23
手套箱中的超薄切片机:破解样品氧化难题
突破性技术让空气敏感样品制备不再困难空气敏感样品的制备困境在材料科学与生命科学研究中,众多样品对空气极其敏感:锂电池材料、活性金属、特定生物样品等,一旦接触空气就会发生氧化、水解,导致样品结构改变,无法获取真实微观信息。科研界急需一种能够隔...
2025
9-19
从基础到高级:徕卡光学显微镜的技术演变与应用
自19世纪以来,光学显微镜一直是生命科学、材料研究、医学诊断等领域的基础工具。在众多品牌中,徕卡(Leica)凭借其光学性能、精密的机械结构和人性化的操作体验,成为全球科研与工业用户心目中的之作。无论是高校实验室、医院病理科,还是工业质检线...
2025
9-17
激光显微切割LMD7在电子器件制造中的应用探索
在生物医学、材料科学等众多科研领域,对微观样本进行精准切割和分离是一项关键且具有挑战性的任务。激光显微切割LMD7的出现,如同为科研人员提供了一把微观世界的精准“手术刀”,极大地推动了相关领域的研究进展。激光显微切割LMD7基于先进的激光技...
2025
9-16
偏振滤光镜的使用原理
偏振滤光镜(Polarizer)是一种用于控制光波振动方向的光学滤光器。它能够选择性地透过某一方向振动的光波,阻止其他方向的光波,因此广泛应用于摄影、显微镜、望远镜以及液晶显示技术等领域。偏振滤光镜的使用原理基于光的偏振特性,具体原理如下:...
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