中国ポリアクリルアミド生産企業|首信高分子科学技術株式会社。
有限会社は国内をリードするポリアクリルアミド(PAM)ブランドとグローバルサプライヤーである。ツァイスGemini電子光学技術(以下、蔡司Gemini技術という)が誕生して以来、ユーザーがサブナノ解像度のイメージングと分析作業を容易に実現するのを支援し続けている。
蔡司Gemini技術誕生30周年にあたり、蔡司と一緒にGONG明教授とツァイス電界放出走査電子顕微鏡GeminiSEMシリーズの研究の旅。

▲中国科学技術大学工学・材料科学実験センター副主任、材料顕微分析実験室主任、安徽省電子顕微鏡学会副理事長GONG明教授
蔡司電界放出走査電子顕微鏡はあなたの仕事と研究の中でどのような助けを提供していますか。
私たちの蔡司電界発射走査型電子顕微鏡GeminiSEM 500の設置使用は6年以上になり、毎年学校内外の先生やクラスメートのためのサービス時間は2000時間以上になっています。私たちはこの設備の上で多くの仕事を完成して、学校の複数の課題グループ、院士課題グループを含むサービスサポートを提供するだけでなく、共有機の時に必要な工業顧客をサポートします。院士課題グループがサービスサポートを提供することを含め、共有機の場合は必要な工業顧客をサポートする。
また、蔡司は合肥に配備されたローカライズされたアプリケーションとサービスエンジニア。このような技術とサービスの支えがあって、私たちは全国の大学の中で大学院生の走査電子顕微鏡実験訓練授業を開設、学生が国際と連携し、彼らの着手能力と独立して大型設備を操作して科学研究問題を解決する能力を育成することができるようにする。カリキュラムを修了した学生は、適切な単位を取得するだけでなく、資格証明書を取得することができます。彼らは中国科学院の各研究所に到着した後、この証明書で直接所内の走査型電子顕微鏡のオンライン資格を得ることができ、これによって私たちの授業は非常に人気があります。
蔡司電界放出走査電子顕微鏡の最も好きな特徴は何ですか。
蔡司Gemini技術は電子顕微鏡技術における革命だと思います。従来の走査電子顕微鏡における電子ビームは鏡筒内で複数回凝集し、試料表面に焦点を当てて走査イメージングを行う必要があったが、Gemini鏡筒の平行電子ビーム技術はビームフローを保証すると同時に、優れた解像度を備えている。Gemini技術が登場してから、私たちはお客様として新奇さを感じることから認知的な認可に至るまで、そして今では蔡司としての深い心を持っています場所。
Geminiミラーカートリッジの利点に加えて、十分な大きさのサンプルチャンバと対応する複数のフランジインタフェースを備えているため、電子顕微鏡にサードパーティ製アクセサリを搭載するのは柔軟です。蔡司電界放出走査電子顕微鏡GeminiSEM 500にはエネルギースペクトルとEBSDがあり、私たち自身開発したその場延伸加熱テーブルなど、その場力学とその場EBSD実験を行うのは非常に便利で安全で、顧客に多くの後期機能拡張と開発の選択を与えた。


ゴン明教授チームが自己研究したその場延伸加熱台
蔡司電界放射走査電子顕微鏡を利用してどのような成果を上げましたか。?
一、生物材料の力学的挙動に焦点を当てる研究
この作業は準備です高強度高靭性の生体模倣複合材料新しい経路を提案し、同時に耐衝撃構造の最適化設計アイデアを提供します。

二、集束ニッケル基高温合金と形状記憶合金の研究
ニッケル基高温合金の特殊細胞状結晶構造強化合金のミクロメカニズムを研究し、異なるプロセス方案における合金の変形メカニズム、欠陥の芽生えと発展の基本法則、及び最終失効破壊のメカニズムを明らかにした。
この仕事は中国科学大学「双創」基金の審査支援を得て、前後して獲得した第7回安徽省「インターネット+」大学生革新創業コンテスト金賞和第7回中国国際「インターネット+」大学生革新創業コンテスト銅賞。

ニッケル系高温合金の元の状態と変形後のミクロ形態、構造、欠陥情報を3 D印刷する
三、23年第10回中科大全国顕微撮影コンテスト
受賞作品
『花は百花の茂みではなく、独立して垣根を疎かにする趣味は尽きない』
本作品亜鉛酸塩イオン飽和による電極表面の不動態化がアルカリ水系亜鉛金属電池の故障の原因であることを明らかにした。
この姿図は咲く「花」のようで、作品名の詩句にもあるように、百花は春のうららかな季節に咲き、菊は厳しい風霜の中にそびえ立って、百花と美しさを競わない。

パッシベーション後の亜鉛電極は、酸化亜鉛クラスタを生成する
四、23年第10回中科大全国顕微撮影コンテスト
受賞作品
『一花一世界、一葉一菩提』
本作品のナノワイヤーの一部が集まってナノシートを形成し、手描きで着色処理した後、菩提花果の水墨画のようになった。

試料は発泡ニッケルマトリックス上に成長したCoタンタルOタンタルナノワイヤ構造であった












