Наноматериалы - это материалы с размерами частиц от 1 до 100 нм. Их уникальные свойства делают их применяемыми в различных областях, таких как электроника, медицина, косметика, пищевая промышленность и даже строительство. Однако, из-за своей крайне маленькой размерности, структура наноматериалов может быть сложной для анализа.

Одним из основных методов анализа структуры наноматериалов является электронная микроскопия. Этот метод позволяет исследовать наноматериалы с высоким разрешением и получать информацию о их форме, размере, структуре и составе.

Существуют различные типы электронных микроскопов, такие как сканирующий электронный микроскоп (SEM) и трансмиссионный электронный микроскоп (TEM). SEM используется для изучения поверхностной структуры наноматериалов, в то время как TEM позволяет изучать структуру внутри образца.

Основным преимуществом электронной микроскопии является её высокая разрешающая способность, которая позволяет исследовать наномасштабные объекты и детали структуры материалов на атомарном уровне. Благодаря этому исследователи могут получать уникальные данные о свойствах наноматериалов и оптимизировать их для различных приложений.

Электронная микроскопия также позволяет изучать изменения в структуре наноматериалов под воздействием различных факторов, таких как температура, давление или химические реакции. Это помогает понять взаимодействие наноматериалов с окружающей средой и разработать новые материалы с улучшенными характеристиками.

Таким образом, электронная микроскопия играет важную роль в изучении структуры наноматериалов и является неотъемлемым инструментом для исследования и разработки новых материалов с уникальными свойствами.

 

Компания Лаб-Тест

Компания "Радоника.COM" приглашает Вас посетить выставку, которая пройдет с 16 по 18 октября в выставочном центре МВЦ "Крокус Экспо"


22-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКУ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ


На мероприятии нами будут представлены новинки спектрального аналитического оборудования компаний лидеров производства Китая и Южной Кореи, а также собственные разработки компании Радоника.COM!


Будем рады видеть Вас в числе наших гостей и надеемся, что это будет интересное и вдохновляющее событие. ЖДЁМ ВАС!

В большинстве лазерных приложений необходимо фокусировать, модифицировать или формировать лазерный луч с помощью линз и других оптических элементов. В общем, распространение лазерного луча можно аппроксимировать, предполагая, что лазерный луч имеет идеальный гауссовский профиль интенсивности, соответствующий теоретической TEM 00 режим. Когерентные гауссовы пучки обладают особыми свойствами преобразования, которые требуют специального рассмотрения. Чтобы выбрать лучшую оптику для конкретного применения лазера, важно понимать основные свойства гауссовых лучей. К сожалению, выходные данные реальных лазеров не являются истинно гауссовскими (хотя гелий-неоновые лазеры и аргон-ионные лазеры являются очень близким приближением). Чтобы учесть эту дисперсию, добротность M 2(называемый коэффициентом «М-квадрата») был определен для описания отклонения лазерного луча от теоретического гауссова. Для теоретического гауссиана М 2 =1; для реального лазерного луча М 2 >1. Гелий-неоновые лазеры обычно имеют коэффициент М 2 меньше 1,1. Для ионных лазеров коэффициент М 2 обычно составляет от 1,1 до 1,3. Коллимированные диодные лазерные лучи ТЕМ 00 обычно имеют М 2 в диапазоне от 1,1 до 1,7. Для высокоэнергетических многомодовых лазеров M 2 коэффициент может достигать 3 или 4. Во всех случаях фактор М 2 , который значительно варьируется, влияет на характеристики лазерного луча, и им нельзя пренебрегать в оптических схемах.

В режиме TEM 00 луч, излучаемый лазером, начинается как идеальная плоская волна с гауссовым поперечным профилем излучения, как показано на рисунке ниже. Гауссова форма обрезается на некотором диаметре либо внутренними размерами лазера, либо некоторой ограничивающей апертурой в оптическом тракте. Общепринятым определением является диаметр, при котором освещенность (интенсивность) луча падает до 1/ 2 (13,5%) его пикового или осевого значения.

Профиль гауссова пучка (теоретическая мода TEM 00 )
ООО "Радоника" - российская компания, специализирующаяся на оснащении лабораторий, институтов, университетов широким спектром научного оборудования, исследовательского и лабораторного оборудования, специализируясь на решениях сложных технических задач, используя высокоточные приборы и иное эксклюзивное научное оборудование. Мы предлагаем узкоспециализированные измерительные приборы и лабораторное оборудование для изучения и научных исследований. РадоНика реализует современное и высокотехнологичное научное оборудование и исследовательское оборудование в самых разных областях научной деятельности. Исследовательское и научное лабораторное оборудование и приборы для широкого применения в лабораториях и промышленности. Компания обладает квалифицированным штатом сотрудников, собственными научно-техническими и производственными мощностями, что позволяет осуществлять научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки высокого уровня сложности.
 
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Комплексное оснащение предприятий и лабораторий, поставки и обслуживание лабораторного, аналитического и промышленного оборудования
• Проведение аналитических и лабораторных тестов и анализов. Предоставление интегрированной B2C и B2B платформы для оказания услуг научных центров и лабораторий широким слоям населения.
• Представление и продвижение передовых технологий в аналитическом приборостроении на российском рынке
• Разработка и внедрение оборудования на основе специализированных технических задач заказчика, разработка проекта
• Экспертная оценка задач заказчика
• Консалтинговые и аналитические услуги в подборе оборудования, аппаратных и программных средств
• Организация тематических семинаров и конференций на базе научно-исследовательских институтов
• Запуск в эксплуатацию, гарантийный и пост-гарантийный ремонт
• Методическая поддержка оборудования
• Организация обучающих курсов, семинаров, конференций

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
• Сайт компании: http://www.radonika.com
• Спектральные, аналитические приборы http://www.skyrays.ru , http://спектрометры.рф
• B2C и B2B интернет-портал аггрегатор лабораторий и научно-исследовательских центров по предоставлению услуг лабораторных и научных тестов пользователям: http://www.lab-test.su
• Лазерные анализаторы размеров частиц, гранулометрические, дифракционные, оптические анализаторы http://www.analizator.su
• Сканирующие электронные микроскопы, зондовые атомно-силовые микроскопы, лазерные конфокальные микроскопы, оптические микроскопы http://www.microscop.su
• Химические лабораторные и промышленные реакторы http://www.reaktor.su
• Промышленные анализаторы, системы мониторинга http://www.radonika.com
• Координатно-измерительные, видео-измерительные машины, профилометры, лазерные сканеры: http://www.3dfamily.ru
• Сканирующие электронные микроскопы, вакуумное оборудование http://www.radonika.com
• Оборудование для исследования пористых материалов, пористости, проницаемости, размеров пор, объема пор, удельной поверхности пористых материалов http://www.pmiapp.ru
• Оборудование для экологического контроля http://www.radonika.com
• Хроматография http://www.radonika.com
• Поточные промышленные онлайн анализаторы http://www.analyzator.su
• Промышленное оборудование и станки http://www.stanox.ru
• Автоматизированные системы и компоненты управления и контроля давления и скорости потока газов http://www.radonika.com
• Лабораторные и промышленные центрифуги: http://www.radonika.com