β钛合金以其无毒、耐腐蚀性强、与人体细胞组织的相容性好、不发生过敏反应、具有较高强度和较低的弹性模量等优点,常作为生物工程材料。在口腔医学、人工关节、心脏支架等方面均有巨大的应用潜力。然而,服役于人体环境的金属材料,不可避免地受到腐蚀介质和外加应力的共同作用。在力学-化学的交互作用下,材料易发生应力腐蚀开裂、腐蚀疲劳等失效行为。其中,应力腐蚀开裂是一种隐蔽性很强、危险性极高的失效形式。其特点是金属设备在较低的应力下发生脆性断裂,断裂前无任何征兆,极易引发灾难性事故。为保证β钛合金在人体中的服役安全,需对其应力腐蚀开裂行为进行研究。在金属材料学领域,利用扫描电镜观察材料的断口特征是揭示其应力腐蚀机制的重要手段之一。
EM科特扫描电子显微镜可应用在电池领域,帮助用户获取样品尺寸大小、直径、元素成分等信息,快速识别Zr、Cu、Pb、Fe、Zn等颗粒物,自动采集元素信息,建立分类准则直出报告。以下图片源于EM科特台式扫描电子显微镜真实拍摄,样品为三元材料。
每天清晨,当太阳从地平线上升起后,各种植物、微生物就不断地向大气输送氧气。生物释放氧气的方式多种多样,例如树叶是利用气孔“呼吸”的。气孔是植物与外界交换气体和水的重要组织,能够自由开闭,吸收二氧化碳,释放氧气。然而,在冬季,由于气温过低,树叶会变黄枯萎。为了了解树叶枯萎后气孔是否会发生损伤,需对树叶的微观组织结构进行放大观察。在生物学领域,利用扫描电镜可以实现对生物体微观结构的观察分析。
随着春季气温上升,植物进入旺盛的生长期,但同时也会吸引多种昆虫的繁衍。在种植养护过程中,常可观察到白色小昆虫的踪迹,它们可能对植物健康造成潜在威胁。准确识别这些微小昆虫的形态特征及其对植物的影响,借助EM科特扫描电镜(SEM),通过高分辨率的表面形貌观测,对这些微小生物进行超结构观察,可清晰展现其形态特征,为准确识别和科学防治提供重要依据。
池塘里的微观世界,远比想象中精彩! 除了我们熟悉的荷花、游鱼、青蛙,这些生态系统的基础,其实是由无数微小生命支撑的。其中,硅藻扮演着极其关键的角色,它们种类繁多、形态各异,是池塘乃至全球水域的“初级生产力担当”。
显微镜是观察微观形貌常用的仪器之一,为了使我们观察到的图像始终是清晰和真实的,平时使用显微镜时也要进行适当的维护和保养。维护是日常的,保养是按需的,那么在什么样的情况下需要对它进行怎样的维护和保养呢?