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公开(公告)号:CN117554150B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202311552883.2
申请日:2023-11-21
申请人: 中国科学院南京地质古生物研究所
IPC分类号: G01N1/36 , G01N23/2251 , G01N23/2202
摘要: 本发明公开了一种放射虫化石的定向包埋方法及检测方法,属于仪器测试技术领域,用以解决现有技术中无法定向包埋使得待测试的样品表面朝上、无法控制样品上表面胶的厚度以及不能同时满足包埋剂渗入样品内部孔隙、固化后的硬度与样品的硬度接近、固化后的包埋剂的图像灰度明显区别于放射虫化石的图像灰度中至少一个问题。该方法包括将放射虫化石样品的待切割溅射表面朝上;制备包埋剂;吸取包埋剂,滴于放射虫化石样品的表面;将包埋剂渗透至放射虫化石样品内部,充分固化。本发明可用于放射虫化石的包埋和检测。
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公开(公告)号:CN111721793B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202010749226.7
申请日:2020-07-30
申请人: 复纳科学仪器(上海)有限公司
IPC分类号: G01N23/2204 , G01N23/2251
摘要: 本发明公开了一种适用于小型化扫描电镜的样品真空转移装置,由密封腔、阀门机构、动力机构和承载托架组成,密封腔包括固定底板、转移装置腔体、密封条、密封盖板,阀门机构用于对密封腔抽真空,动力机构用于开闭密封盖板,固定底板与密封盖板之间设有导柱,承载托架上设有样品钉放置孔,并水平安装在密封盖板后侧面的上部,承载托架的上表面与转移装置腔体的内壁顶部之间仅存在细微的间距。本发明体积小巧,结构简单,真空密封性好,可靠度高,非常适用于狭小空间的小型化扫描电镜,可以在保证低成本的同时,完成空气敏感类样品在手套箱和小型扫描电镜之间的真空密封转移,从而解决了小型化扫描电镜观测空气敏感类样品的真空转移问题。
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公开(公告)号:CN118398146A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410844750.0
申请日:2024-06-27
申请人: 石家庄铁道大学
IPC分类号: G16C60/00 , G01N23/2206 , G01N23/2251 , G01N23/20091 , G01N23/20 , G01N15/08 , G16C20/30
摘要: 本发明提供了一种硫酸盐侵蚀水泥净浆弹性模量预测方法及系统,属于材料性能预测技术领域,包括:收集原子百分比数据集D1、XRD固态物相数据集D2和MIP孔隙率D3;将数据集D2和系统内预设数据集D进行对比,筛选特征固态物相并划分尺度;根据线性差分法用数据集D1计算不同尺度内各特征固态物相的分子百分比,得到特征固态物相体积分数数据集DV;根据尺度划分结果、数据集DV和MIP孔隙率D3,通过均匀化方法逐级计算各个尺度的弹性模量;筛选最大尺度的弹性模量值即为硫酸盐侵蚀水泥净浆弹性模量值。本发明可以解决现有弹性模量预测模型未考虑孔隙相、计算量大且计算复杂人为计算错误多等问题。
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公开(公告)号:CN118150626B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410580536.9
申请日:2024-05-11
申请人: 中国地质大学(北京) , 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC分类号: G01N23/2251 , G01Q60/24 , G01N21/3563
摘要: 本申请实施例中提供一种微观尺度表征干酪根气体储集能力的方法,包括:获取待测岩石样品;利用第一扫描仪器,得到待测岩石样品中干酪根的分布位置;基于待测岩石样品中干酪根的分布位置,利用第二扫描仪器,得到待测岩石样品中各个干酪根的表面形貌特征;基于待测岩石样品中干酪根的分布位置,利用光谱测试仪器,对待测岩石样品中各个干酪根进行光谱测试,得到待测岩石样品中各个干酪根的表面分子结构特征;根据待测岩石样品中各个干酪根的表面形貌特征和表面分子结构特征,确定待测岩石样品中各个干酪根对目标气体的储存能力。
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公开(公告)号:CN118329948A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410390261.2
申请日:2024-04-01
申请人: 上海华力集成电路制造有限公司
IPC分类号: G01N23/2251
摘要: 本发明公开了一种扫描电镜量测程式建立方法,包括:在EDA端根据实际版图和各量测图形的第一坐标在实际版图中截取各量测图形。在EDA端自动寻找和各量测图形相对应的定位图形并得到定位图形的第二坐标。在扫描电镜端的离线系统中,根据第一坐标、第二坐标和量测图形自动生成量测初始文件。在扫描电镜端的在线系统中,根据量测初始文件自动建立扫描电镜量测程式。本发明能实现实际版图量测程式的快速批量建立,从而提高扫描电镜量测程式建立效率。
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公开(公告)号:CN118329947A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410213210.2
申请日:2024-02-27
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G01N23/2251 , G16C60/00
摘要: 本发明涉及晶体微结构分析技术领域,公开了一种晶体空位缺陷类型识别方法及装置。本发明可以获取与晶体样品的N个预期空位缺陷类型一一对应的N个正电子湮灭动量展宽谱的理论比例谱,确定N个理论比例谱在预设的峰位偏移量区间中的多个公共交点;根据公共交点在峰位偏移量区间中确定M个预期空位缺陷类型对应的峰位特征区间;M小于等于N;基于M个预期空位缺陷类型对应的峰位特征区间和晶体样品对应的第一实验比例谱,确定M个预期空位缺陷类型对应的分辨参数;根据M个预期空位缺陷类型对应的分辨参数,确定晶体样品的真实空位缺陷类型。本发明可以通过对晶体样品的理论比例谱和实验比例谱进行数据处理,有效识别晶体样品中的空位缺陷类型。
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公开(公告)号:CN118329890A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410521471.0
申请日:2024-04-28
申请人: 东南大学
IPC分类号: G01N21/84 , G01N1/28 , G01N1/30 , G01N1/36 , G01N23/2251 , G01N23/2206 , G01N23/2202 , G01N23/04 , G01N23/20008 , G01N23/20
摘要: 本发明公开了一种基于超薄切片的光镜‑电镜联动方法。该方法步骤如下:1.按照常规的电镜方法制备样品包埋块;2.将包埋块的样品在超薄切片机上切下一张100‑400nm的超薄切片,常规染料染色后,在普通明场光镜高倍下拍照片a;3.紧接着再连续切出一张50‑100nm的超薄切片,常规染色后,以高分辨的透射或扫描电镜拍下照片b;4.利用拍照b的高分辨优势,确定照片b和照片a相同位点细胞的结构特征和名称,以对光镜和电镜下的形态结构进行相互佐证和联动;5.最后利用光镜具有宽视野的优势,对组织细胞的结构进行定性定量分析;细胞和大部分细胞器直径超过200nm,连续获取两个断面的形态结构非常相似,通过本发明可以以较成本进行光镜‑电镜的联动,具有推广价值。
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公开(公告)号:CN118311105A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410502470.1
申请日:2024-04-25
申请人: 首钢集团有限公司
IPC分类号: G01N27/26 , G01N23/2251 , G01N1/28 , G01N1/34
摘要: 本申请涉及一种金属表面磷化膜覆盖率的测试方法,所述方法包括:对金属样品进行预处理;对预处理后的所述金属样品进行磷化处理,得到具有磷化膜的金属样品;对所述具有磷化膜的金属样品进行电化学测试,得到所述具有磷化膜的金属样品的阳极极化曲线;根据所述阳极极化曲线计算所述具有磷化膜的金属样品的磷化膜覆盖率。本申请内容解决了现有金属表面磷化膜覆盖率的测量准确度较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN118311078A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410409317.4
申请日:2024-04-07
申请人: 安徽国轩新能源汽车科技有限公司
IPC分类号: G01N23/2251 , G01N23/2202 , B23K15/08
摘要: 本发明公开了一种复合集流体内部间隙缺陷的测试方法,包括以下步骤:(1)将固定好的复合集流体样品放入氩离子束抛光仪中,设定切割电压、时间、注入液氮,待样品温度达到‑90℃以下时,开始切割处理;(2)切割完成后,待样品恢复至室温时将样品取出,移入离子溅射仪,喷金;(3)喷金结束后,用扫描电镜拍摄集流体各层以及连接处形貌。本发明提供方法可清晰观测到复合集流体的高分子层和金属层厚度,可直观看到镀层的均匀性和完整性,集流体内部的间隙和空洞等缺陷可直观清晰的展现出来,有助于指导复合集流体的加工工艺,辅助分析电池的相关电化学性能。
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公开(公告)号:CN117309526B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202311289500.7
申请日:2023-10-07
申请人: 东北石油大学
IPC分类号: G01N1/28 , G01N1/32 , G01N1/44 , G01N21/65 , G01N21/84 , G01N23/2251 , G01N23/2202 , G01N23/225 , G01Q60/24
摘要: 本发明公开一种多实验表征岩石薄片的制备及应用方法,涉及油气实验技术领域。所述制备方法包括:S1、制备岩石样品,进行烘干处理;S2、将烘干后的岩石样品进行合金注入;S3、对合金注入后的岩石样品进行切割,确定观察面;S4、对切割后的岩石样品进行光薄片制作及切割;S5、将切割后的岩石样品进行氩离子抛光,并放置在垫片上;S6、对放置在垫片上的岩石样品分别进行光学薄片观察实验、拉曼光谱分析实验和电子探针实验;S7、将放置在垫片上的岩石样品拆下来,分别进行扫描电镜实验、原子力显微镜实验和Qemscan实验。本发明能够仅通过制备一块薄片,并利用垫片的尺寸规格及可拆卸功能,进行实验表征,提高样品的利用率。
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