微纳金属3D打印技术应用:AFM测试探针材质是什么金属?

在任何情况下,显微镜是小巧便携,所以很容易运输需要。提供一些对光照的思想,如果周围的光线是不够的,或者如果它应该是由电池供电。一个领域的性质显微镜是另一个版本,这是一个立体显微镜和与您的孩子远足或只是一个后院访问。很多教育享受可穿过树林场显微镜在手,从简单的散步。停止采取一看您的孩子或伴侣在你身边的微观世界。复合光场显微镜可以在游泳小滴在一个池塘里的水的微生物和生物体有用的。一个低功率的立体声场显微镜观看较大的动物,如蚊子幼虫,甚至昆虫,什么是的的。一定要看看蚂蚱眼睛的各个方面,甚至是一个普通家庭的飞。眼睛方面的数百每一个微小的镜头,将昆虫的大脑。需要在显微镜下的可移植性?大约可充电电池供电模式是什么?只需要一个显微镜项目,利用环境光?也许你应该考虑一个场显微镜。首先要考虑的是需要什么类型的显微镜。一个简单的视野显微镜可以从任何一个便宜的玩具复合光显微镜,使用了一个用于照明的镜子。或者,也可能是一个冶金电池供电显微镜,允许工业设......

最早的雏形应该是相机型显微镜,将显微镜下得到的图像通过小孔成象的原理,投影到感光照片上,从而得到图片。或者直接将照相机与显微镜对接,拍摄图片。随着CCD摄像机的兴起,显微镜可以通过其将实时图像转移到电视机或者监视器上,直接观察,同时也可以通过相机拍摄。80年代中期,随着数码产业以及电脑业的发展,显微

随着光学技术的不断进步,偏光显微镜的应用范围也越来越广阔,许多行业,如化工,半导体工业以及药品检验等等,都广泛地使用偏光显微镜。偏光显微镜产品优势:锥光观察更加清楚。1、优势的散热装置,LED照明可选。2、无限远光学系统,成像更加清晰。3、真正无应力物镜,中心可调,保证实验数据的精准性。4、微调格值

随着光学技术的不断进步,偏光显微镜的应用范围也越来越广阔,许多行业,如化工,半导体工业以及药品检验等等,都广泛地使用偏光显微镜。偏光显微镜产品优势:锥光观察更加清楚。1、优势的散热装置,LED照明可选。2、无限远光学系统,成像更加清晰。3、真正无应力物镜,中心可调,保证实验数据的精准性。4、微调格值

公司经营的主要产品有:工业显微镜、金相显微镜、大平台金相显微镜、测量显微镜、非接触三座标测量显微镜、偏光显微镜、数码显微镜、显微镜数码相机接口、体视显微镜专用冷光源、生物显微镜、体视显微镜、数码图像处理系统及代理国内外专业生产厂商的先进高科技仪器(包括:进口显微镜、离心机、天平、超低温冰箱等)。“*

金相显微镜--电视显微镜介绍随着电视技术的发展,电视录像已愈来愈广泛地应用于显微镜领域.并且已经制造出专门的电视显微镜。通过一个电视环形闭路系统,在显微镜上所观察到的标本的像,可以直接显示在电视接收机的荧光屏上。并且还可以把标本的像录在录像磁带上,需要时非常方便地再次显示。图16.2就是一个电视显微

随着电视技术的发展,电视录像已愈来愈广泛地应用于显微镜领域.并且已经制造出专门的电视显微镜。通过一个电视环形闭路系统,在显微镜上所观察到的标本的像,可以直接显示在电视接收机的荧光屏上。并且还可以把标本的像录在录像磁带上,需要时非常方便地再次显示。图16.2就是一个电视显微镜及电视环形闭路系统。金相显

  奥林巴斯显微镜在中国市场一直占据着非常大的市场份额,这是因为在很大程度上奥林巴斯显微镜相对其他公司的显微镜更具有价格优势。而且且奥林巴斯自有的无限远光学系统在业界也是有一定的口碑除了价格优势之外,奥林巴斯还有许多技术或性能上的优势值得大家认可的。   1、奥林巴斯显微镜有出色的性价比,可以满足

立体显微镜(stereomicroscope)一一它具有内建式的两部显微镜的光学系统,每一个系统由不同的角度以反射光观察不透明的标本, 此种显微镜一定要有双筒的目镜,因此所观察的物体可产生三度空间的立体影像。此显微镜亦可用来解剖微小的生物标本,工业上则可用来组合零件,因此又被称为   解剖显微镜 (

在很早之前,人们就开始研究金属与合金的性质及性能与组织之间的内在,以便找到保证金属与合金材料的质量和制造新型合金的方法,但直至显微镜问世后,人们才初步具备了对金属材料深入研究的条件。     人们在放大几百倍甚至上万倍的奥林巴斯金相显微镜下,来观察金属材料的内部组织,即金相组织结构,从而发现了金

金相显微镜金相显微镜是专门用于观察金属和矿物等不透明物体金相组织的显微镜。这些不透明物体无法在普通的透射光显微镜中观察,故金相和普通显微镜的主要差别在于前者以反射光,而后者以透射光照明。在金相显微镜中照明光束从物镜方向射到被观察物体表面,被物面反射后再返回物镜成像。这种反射照明方式也广泛用于集成电路

原子力显微镜(Atomic Force Microscopy,AFM) 是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表面结构及性质。由于 AFM 独特的成像方式,使得它在科学研究工作中,如金属、半导体材料、微电子、物理、化学、生物、纳米材料、生命科学等众多科学领域中得到迅速的发展和应用。

石墨烯的出现,二维材料体系研究因其独特的物理特性受到极大的关注。尤其近两年“魔角”石墨烯的超导能力,开辟了凝聚态物理的新领域,因此二维材料的电学性质表征显得尤为重要。在本次讲座中主要涉及到高分辨导电原子力、环境可控表面电势以及基于微波技术的最近扫描电容显微镜在二维材料等领域的一些电学性质新进展。欢迎您报名参加!

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2006年博士毕业于大连理工大学三束国家重点实验室,利用AFM, TEM, XRD等技术手段研究PVD制备的氧化物薄膜的生长机制。曾任安捷伦科技纳米测量部应用科学家,主要从事AFM的应用工作。现为牛津仪器的资深应用科学家,从事原子力显微镜的应用推广、测试方法的研究以及AFM相关的多系统耦合。

我们发明了一种独特的液态金属-硅胶墨水,并提出相应的多材料3D打印工艺,用来制造全打印的液态金属基柔性电子设备。

论文第一作者:周璐瑜;

通讯作者单位:浙江大学机械工程学院

推荐人:李浩然(化学系教授)

近年来,具有出色的可变形性和环境适应性的柔性电子设备在软机器人,人机接口等领域展现出了巨大的潜力。在各类柔性导电材料中,液态金属由于其高导电性和本征可拉伸性而被广泛使用。

受限于液态金属大的表面张力和低的粘度,当前很难用一种简单的方式高效、高精度的打印液态金属此外,液态金属的强流动性也使得在局部破坏发生时极易产生泄漏,进而导致柔性器件的失效,这些问题严重限制了液态金属基柔性电子设备的制造和应用。

课题组一直在思考如何在保持液态金属优异特性基础上解决这些应用瓶颈。我们猜测将液态金属变成能与柔性基底产生粘接的混合物是否能解决这些问题,开始近两年的液态金属-硅胶墨水的研究,然而在反复试验后,尽管配置的墨水的确能够与硅胶基底产生粘接,但是和我们预设相反的是它打印出来后几乎不导电,这让我们的研究停滞不前,甚至一度打算放弃。

后来我们决定搞清楚不导电的原因,通过深入分析液态金属-硅胶墨水的微观结构,发现其分散后的液态金属微滴被硅胶阻隔,不能够手拉手实现导电,而令人兴奋的是,因为液态金属具有流动性,只要液态金属微滴之间的距离足够近,它们之间的阻隔就能被机械力破坏从而连接导电!但是如何拉近它们之间的距离呢?如果只是简单的混合,液态金属含量太低了就无法激活,液态金属含量太高就无法有效分散。那么将低浓度的混合物浓缩不就可以解决这个问题了吗?在尝试之后,我们发现在离心浓缩之后液态金属微滴的确紧紧地挤在了一起,在固化后用手轻轻一压,就能导电!就这样,几番波折我们才找到这种方案,能够同时解决液态金属难打印和易泄露的局限性。

针对上述挑战,课题组发明了一种独特的液态金属-硅胶墨水,相应的多材料3D打印工艺可以制造全打印的液态金属基柔性电子设备

这种液态金属-硅胶墨水是一种液态金属微滴和硅胶的浓缩混合物,具有独特的电气性能初始状态不导电,但在机械激活(按压或冷冻)后导电。激活后的液态金属-硅胶墨水继承了液态金属出色的导电性、可拉伸性和对变形灵敏的电气响应,是一种理想的柔性导电材料。同时,该墨水还具备出色的可打印性,能够在用简单的挤出打印设备实现柔性电路的高速度、高精度打印。此外,由于与常用的柔性材料——硅胶具有相同的组分,液态金属-硅胶墨水能与硅胶基底形成可靠的粘接,从而避免了局部破坏时导电材料的泄漏,提高了柔性器件的可靠性。液态金属-硅胶墨水的这些优点使得高效、高精度的打印高度可靠的液态金属基柔性电子器件成为了可能。

图:液态金属-硅胶墨水的制备和相应的多材料3D打印工艺

图:使用液态金属-硅胶墨水和相应的多材料打印工艺打印的柔性电子器件

图:利用液态金属-硅胶墨水独特的激活特性制造的按压/冰冻开关

我们通过特殊的墨水设计及多材料打印工艺解决了液态金属难以打印,液态金属易泄漏的难题,实现了基底及电路全部采用3D打印一次性成形。

本研究来自于课题组在3D打印领域长时间的积累及对细节的刨根问底。课题组自2016年布局可穿戴设备这一领域,希望从制造层面解决一些瓶颈问题。17年针对液态金属难以直接打印,我们提出了液态金属/柔性材料的共生打印,通过外喷头高粘性的硅胶与内喷头的液态金属时刻接触,抑制液态金属的挤出时的成球效应从而成功实现液态金属3D打印(ACS

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