Знание Почему напыление используется для подготовки образцов? Предотвращение зарядки для четкого изображения в СЭМ
Аватар автора

Техническая команда · Kintek Solution

Обновлено 2 недели назад

Почему напыление используется для подготовки образцов? Предотвращение зарядки для четкого изображения в СЭМ

Напыление — это метод подготовки образцов, используемый для нанесения очень тонкого, электропроводящего слоя на непроводящий образец. Этот процесс необходим для получения изображений этих материалов в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) без искажения изображения.

Основная проблема при получении изображений непроводящих материалов в СЭМ — это «зарядка», когда электроны из пучка микроскопа накапливаются на поверхности и портят изображение. Напыление решает эту проблему, создавая проводящий путь, который отводит этот заряд, обеспечивая четкий и стабильный анализ.

Основная проблема: получение изображений непроводящих материалов

Чтобы понять, почему напыление необходимо, вы должны сначала понять основные физические принципы сканирующего электронного микроскопа.

Почему СЭМ требуют проводимости

СЭМ работает путем сканирования сфокусированным пучком высокоэнергетических электронов по поверхности образца. Взаимодействия между этими электронами и образцом генерируют различные сигналы, в первую очередь вторичные электроны, которые затем собираются для формирования изображения.

Для правильной работы этого процесса электроны из пучка должны иметь путь для отвода от образца к электрическому заземлению. На проводящем материале, таком как металл, это происходит автоматически.

Проблема «зарядки»

На непроводящем или изолирующем материале (например, полимере, керамике или биологическом образце) нет пути к заземлению. Электроны из пучка задерживаются на поверхности, вызывая быстрое накопление отрицательного заряда.

Это явление, известное как зарядка, крайне пагубно для получения изображений в СЭМ. Накопленное отрицательное поле отклоняет входящий электронный пучок и отталкивает вторичные электроны, пытающиеся покинуть поверхность.

Визуальное воздействие артефактов зарядки

Артефакты зарядки портят изображения СЭМ предсказуемым образом. Они часто выглядят как аномально яркие пятна, полосы или искаженные линии, которые скрывают истинную топографию поверхности.

В тяжелых случаях изображение может стать полностью нестабильным, мерцая или смещаясь по мере накопления и разряда заряда непредсказуемым образом, что делает любой осмысленный анализ невозможным.

Как напыление обеспечивает решение

Напыление напрямую противодействует проблеме зарядки, фундаментально изменяя электрические свойства поверхности образца.

Создание проводящего пути

Установка для напыления наносит тонкую пленку проводящего материала, обычно золота, платины или сплава золота и палладия, по всей поверхности образца. Этот слой обычно имеет толщину всего от 5 до 10 нанометров.

Эта ультратонкая металлическая пленка действует как проводящая магистраль, соединяя каждую точку на поверхности образца с заземленным держателем образца СЭМ. Она обеспечивает путь для рассеивания входящих электронов, предотвращая накопление заряда.

Усиление эмиссии сигнала

Помимо предотвращения зарядки, металлическое покрытие также может улучшить качество изображения. Тяжелые металлы, такие как золото и платина, очень эффективно испускают вторичные электроны при попадании в них электронного пучка.

Это приводит к более сильному сигналу и более высокому отношению сигнал/шум, что обеспечивает более четкие и ясные изображения, особенно при большом увеличении.

Защита чувствительных образцов

Для деликатных образцов, таких как биологические ткани или мягкие полимеры, электронный пучок может вызвать повреждения. Металлическое покрытие помогает рассеивать энергию пучка в виде тепла и электрического заряда, обеспечивая некоторую степень защиты нижележащего чувствительного к пучку материала.

Понимание компромиссов напыления

Хотя напыление является важным процессом, это аддитивный процесс с присущими ему компромиссами, которые необходимо учитывать.

Затенение деталей поверхности

Покрытие, хотя и невероятно тонкое, не является бесконечно малым. Оно покроет мельчайшие детали поверхности. Если ваша цель — рассмотреть детали размером всего в несколько нанометров, само покрытие может скрыть то, что вы пытаетесь увидеть.

Потеря информации о составе

Если вы планируете проводить элементный анализ с использованием энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС или ЭДХ), напыление является серьезной проблемой. Генерируемые рентгеновские лучи будут исходить от материала покрытия, а не от основного образца, что приведет к ложной информации об элементах.

Риск неполного покрытия

Образцы со сложной, пористой или сильно неровной топографией трудно равномерно покрыть. Любые непокрытые участки все еще могут страдать от зарядки. Достижение равномерного слоя на таких образцах требует тщательной техники, часто с использованием вращающейся планетарной предметной подставки для воздействия на все поверхности источником покрытия.

Правильный выбор для вашего анализа

Ваша аналитическая цель должна определять ваш подход к подготовке образцов.

  • Если ваша основная цель — высокоразрешающая топография поверхности непроводника: Напыление необходимо, но используйте максимально тонкое покрытие, которое предотвращает зарядку, чтобы сохранить детали.
  • Если ваша основная цель — элементный состав (ЭДС/ЭДХ): Не наносите покрытие. Вы должны использовать альтернативу, такую как СЭМ с переменным давлением/экологический СЭМ (ВП-СЭМ) или углеродное покрытие, которое производит гораздо более слабый интерферирующий сигнал.
  • Если ваш образец чувствителен к пучку или сильно неровен: Может потребоваться немного более толстое покрытие для защиты и обеспечения полного покрытия, но имейте в виду, что это пожертвует некоторыми мелкими деталями поверхности.

Понимая эти принципы, вы можете использовать напыление как точный инструмент для проведения анализа, а не просто как рутинный шаг, обеспечивая целостность и точность ваших результатов.

Сводная таблица:

Цель Преимущество Ключевое соображение
Предотвращение зарядки Обеспечивает стабильное изображение непроводников в СЭМ Может скрывать сверхтонкие детали поверхности
Усиление сигнала Улучшает четкость изображения и отношение сигнал/шум Материал покрытия мешает ЭДС/ЭДХ анализу
Защита образцов Защищает чувствительные к пучку материалы от повреждений Риск неполного покрытия на сложных топографиях

Нужно оптимизировать подготовку образцов для СЭМ? KINTEK специализируется на лабораторном оборудовании и расходных материалах, предоставляя надежные установки для напыления и экспертные консультации, которые помогут вам получить четкие изображения без артефактов. Независимо от того, работаете ли вы с полимерами, керамикой или биологическими образцами, наши решения гарантируют правильную подготовку ваших непроводящих образцов для точного анализа. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши лабораторные потребности и улучшить результаты визуализации!

Связанные товары

Люди также спрашивают

Связанные товары

Вытяжная матрица с наноалмазным покрытием Оборудование HFCVD

Вытяжная матрица с наноалмазным покрытием Оборудование HFCVD

Фильера для нанесения наноалмазного композитного покрытия использует цементированный карбид (WC-Co) в качестве подложки, а для нанесения обычного алмаза и наноалмазного композитного покрытия на поверхность внутреннего отверстия пресс-формы используется метод химической паровой фазы (сокращенно CVD-метод).

8-дюймовый лабораторный гомогенизатор с камерой из полипропилена

8-дюймовый лабораторный гомогенизатор с камерой из полипропилена

Лабораторный гомогенизатор с 8-дюймовой камерой из полипропилена — это универсальное и мощное оборудование, предназначенное для эффективной гомогенизации и смешивания различных образцов в лабораторных условиях. Этот гомогенизатор, изготовленный из прочных материалов, имеет просторную 8-дюймовую камеру из полипропилена, обеспечивающую достаточную мощность для обработки проб. Его усовершенствованный механизм гомогенизации обеспечивает тщательное и равномерное перемешивание, что делает его идеальным для применения в таких областях, как биология, химия и фармацевтика. Благодаря удобной конструкции и надежной работе 8-дюймовый камерный лабораторный гомогенизатор из полипропилена является незаменимым инструментом для лабораторий, которым требуется эффективная и результативная подготовка проб.

915MHz MPCVD алмазная машина

915MHz MPCVD алмазная машина

915MHz MPCVD Diamond Machine и его многокристальный эффективный рост, максимальная площадь может достигать 8 дюймов, максимальная эффективная площадь роста монокристалла может достигать 5 дюймов. Это оборудование в основном используется для производства поликристаллических алмазных пленок большого размера, роста длинных монокристаллов алмазов, низкотемпературного роста высококачественного графена и других материалов, для роста которых требуется энергия, предоставляемая микроволновой плазмой.

Прессформа с защитой от растрескивания

Прессформа с защитой от растрескивания

Пресс-форма для защиты от растрескивания - это специализированное оборудование, предназначенное для формования пленок различных форм и размеров с использованием высокого давления и электрического нагрева.

Вакуумный ламинационный пресс

Вакуумный ламинационный пресс

Оцените чистоту и точность ламинирования с помощью вакуумного ламинационного пресса. Идеально подходит для склеивания пластин, трансформации тонких пленок и ламинирования LCP. Закажите сейчас!

Безщелочное/бороалюмосиликатное стекло

Безщелочное/бороалюмосиликатное стекло

Бороалюмосиликатное стекло обладает высокой устойчивостью к тепловому расширению, что делает его пригодным для применений, требующих устойчивости к температурным изменениям, таких как лабораторная посуда и кухонная утварь.

Импульсный вакуумный лифтинг-стерилизатор

Импульсный вакуумный лифтинг-стерилизатор

Импульсный вакуумный подъемный стерилизатор — это современное оборудование для эффективной и точной стерилизации. В нем используется технология пульсирующего вакуума, настраиваемые циклы и удобный дизайн для простоты эксплуатации и безопасности.

Паровой стерилизатор с вертикальным давлением (жидкокристаллический дисплей автоматического типа)

Паровой стерилизатор с вертикальным давлением (жидкокристаллический дисплей автоматического типа)

Автоматический вертикальный стерилизатор с жидкокристаллическим дисплеем представляет собой безопасное, надежное стерилизационное оборудование с автоматическим управлением, состоящее из системы нагрева, микрокомпьютерной системы управления и системы защиты от перегрева и перенапряжения.

Настольная лабораторная вакуумная сублимационная сушилка

Настольная лабораторная вакуумная сублимационная сушилка

Настольная лабораторная сублимационная сушилка для эффективной лиофилизации биологических, фармацевтических и пищевых образцов. Интуитивно понятный сенсорный экран, высокопроизводительное охлаждение и прочная конструкция. Сохраните целостность образцов - проконсультируйтесь прямо сейчас!

Лабораторные сита и просеивающие машины

Лабораторные сита и просеивающие машины

Прецизионные лабораторные сита и просеивающие машины для точного анализа частиц. Нержавеющая сталь, ISO-совместимость, диапазон 20 мкм-125 мм. Запросите спецификацию прямо сейчас!

Настольная лабораторная сублимационная сушилка для лабораторных нужд

Настольная лабораторная сублимационная сушилка для лабораторных нужд

Настольная лабораторная сублимационная сушилка премиум-класса для лиофилизации, сохраняющая образцы при охлаждении ≤ -60°C. Идеально подходит для фармацевтики и научных исследований.

Заготовки режущего инструмента

Заготовки режущего инструмента

Алмазные режущие инструменты CVD: превосходная износостойкость, низкое трение, высокая теплопроводность для обработки цветных металлов, керамики, композитов

Трехмерный электромагнитный просеивающий прибор

Трехмерный электромагнитный просеивающий прибор

KT-VT150 - это настольный прибор для обработки проб, предназначенный как для просеивания, так и для измельчения. Измельчение и просеивание можно использовать как в сухом, так и в мокром виде. Амплитуда вибрации составляет 5 мм, а частота вибрации - 3000-3600 раз/мин.

прокладка из ПТФЭ

прокладка из ПТФЭ

Прокладки представляют собой материалы, помещаемые между двумя плоскими поверхностями для улучшения уплотнения. Для предотвращения утечки жидкости между неподвижными уплотняющими поверхностями расположены уплотнительные элементы.

Небольшая вакуумная печь для спекания вольфрамовой проволоки

Небольшая вакуумная печь для спекания вольфрамовой проволоки

Небольшая вакуумная печь для спекания вольфрамовой проволоки представляет собой компактную экспериментальную вакуумную печь, специально разработанную для университетов и научно-исследовательских институтов. Печь оснащена корпусом, сваренным на станке с ЧПУ, и вакуумными трубами, обеспечивающими герметичную работу. Быстроразъемные электрические соединения облегчают перемещение и отладку, а стандартный электрический шкаф управления безопасен и удобен в эксплуатации.

Инфракрасное тепловидение / инфракрасное измерение температуры двусторонняя линза из германия (Ge)

Инфракрасное тепловидение / инфракрасное измерение температуры двусторонняя линза из германия (Ge)

Линзы из германия - это прочные, устойчивые к коррозии оптические линзы, подходящие для суровых условий и приложений, подверженных воздействию элементов.

Нагревательный элемент из карбида кремния (SiC)

Нагревательный элемент из карбида кремния (SiC)

Оцените преимущества нагревательного элемента из карбида кремния (SiC): Длительный срок службы, высокая устойчивость к коррозии и окислению, высокая скорость нагрева и простота обслуживания. Узнайте больше прямо сейчас!

Цинковая фольга высокой чистоты

Цинковая фольга высокой чистоты

В химическом составе цинковой фольги очень мало вредных примесей, а поверхность изделия ровная и гладкая; он обладает хорошими комплексными свойствами, технологичностью, окрашиваемостью гальванопокрытием, стойкостью к окислению и коррозии и т. д.

Шлепающее вибрационное сито

Шлепающее вибрационное сито

KT-T200TAP - это шлепающий и осциллирующий просеиватель для настольных лабораторий, с горизонтальным круговым движением 300 об/мин и 300 вертикальными шлепающими движениями, имитирующими ручное просеивание для лучшего прохождения частиц образца.

Высокочистая титановая фольга/титановый лист

Высокочистая титановая фольга/титановый лист

Титан химически стабилен, с плотностью 4,51 г/см3, что выше, чем у алюминия и ниже, чем у стали, меди и никеля, но его удельная прочность занимает первое место среди металлов.


Оставьте ваше сообщение