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# 空间分辨率

关于「空间分辨率」的技术文章、设计资料与工程师讨论,持续更新。

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三维原子探针(APT)成像分析界面和晶界的思考

三维原子探针(APT)成像分析界面和晶界的思考

本文主要讲述三维原子探针成像分析界面和晶界的思考。 界面是决定金属材料力学性能的核心微结构单元,原子尺度下的界面成分与结构解析,是建立 “结构-性能” 关联、指导合金成分与工艺设计的核心基础。 三维原子探针成像(APT)凭借三维原子级成分定量能力,过去二十年间深刻推动了界面偏聚、相变动力学等领域的研究;但与此同时,界面分析结果的可重复性、定量准确性的争议始终伴随技术发展。 空间分辨率不均:被平均的

EBSD中的能量过滤

EBSD中的能量过滤

EBSD 作为晶粒取向表征核心技术,过往对图案形成物理机制研究不足。Alwyn Eades 团队通过能量过滤技术,系统探究不同能量背散射电子的衍射贡献,验证了该技术对图案衬度、空间分辨率的提升效果,填补了底层机理认知空白。 电子背散射衍射(EBSD)是材料表征晶粒取向的核心技术,过往发展多聚焦于标定速度与后处理算法,对图案形成的底层物理机制认知仍有欠缺。Alwyn Eades 团队通过能量过滤装置

二次电子的空间分辨率:从概念到原子尺度

二次电子的空间分辨率:从概念到原子尺度

主要讲述二次电子的空间分辨率。 扫描电子显微镜(SEM)作为材料表征领域的核心工具,其空间分辨率的极限一直是显微学研究的焦点。二次电子(SE)成像凭借对样品表面形貌的高灵敏度,成为SEM最常用的观测模式,但其分辨率的物理本质涉及电子光学、固体物理与散射理论的多重交叉。 本文系统梳理二次电子成像的分辨率基本概念、产生机制与成像模式,深入探讨原子分辨率实现的物理基础。 电子光学的分辨率基础 由于二次电