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  • 全息成像技術新突破:可分析微量輕元素摻雜物

    近日,日本利用各類波長中子射線的“白色”中子束,發明了新型全息顯微鏡,一方面能夠分析微量輕元素摻雜物。另一方面對破解功能性材料的作用機理具有重大意義。 日本熊本大學近日發布消息稱,該大學與多家日本大學和研究機構組成的聯合團隊利用包含各類波長中子射線的“白色”中子束(所謂“白色”的比喻,是因為白色可見光是由各種不同波長的光波所構成)開發出新型全息顯微鏡,可用于在原子水平對半導體、傳感器等高性能材料中添加的微量輕元素進行精密結構分析。其中子束來自位于茨城縣東海村的“大強度質子加速器”(J-PARC)。這項成果的突破點在于: 一是能夠分析微量輕元素摻雜物。以往采用的X射線及電子束,對于氫、鋰、氧等輕元素的敏感度很低,無法用于成像。而上述輕元素在今后開發新能源材料時,將有重要用途。 二是對破解功能性材料的作用機理具有重大意義。在研發過程中,團隊成功對螢石結晶中摻入稀土元素銪(Eu)的情況進行了驗證,通過超精密成像,對稀土元......閱讀全文

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    納米技術在1959年首次由Richard P. Feynman提出。現在,納米技術廣泛應用于日常生活中,例如三星和蘋果的最新款手機,其芯片大小為28nm。20世紀60年代,發現了一種半導體納米線生長的方法,半導體納米線通常1-10μm長,直徑在100nm之下。近年來科學家開始注意到納米陣列在

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    顯微鏡的成像原理

    顯微鏡是利用凸透鏡的放大成像原理,將人眼不能分辨的微小物體放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近處微小物體對眼睛的張角(視角大的物體在視網膜上成像大),用角放大率M表示它們的放大本領。因同一件物體對眼睛的張角與物體離眼睛的距離有關,所以一般規定像離眼睛距離為25厘米(明視距離)處的放大率為儀器的放大

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    光學顯微鏡成像原理

    學生用的顯微鏡是反像,上下左右與實際物體正好相反。物鏡放大率乘以目鏡放大率就是總放大倍數。

    顯微鏡的成像過程

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    徠卡顯微鏡成像系統

    徠卡生物顯微鏡物鏡是zui重要的成像透鏡,常被認為是電鏡的心臟。物鏡的像差也是各級成像透鏡中影響zui大考.所以對物鏡的要求是盡量減小像差,尤其是球差、色差、衍射差和像散。因為它們決定了電鏡的分辨宰。研究表明,球差系數e和色差系數q近似等于透鏡的焦距/*因此為提高分辨率,應該減小物鏡的焦距;為了實現

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