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显微镜科学与教学知识中心

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徕卡显微系统的知识库提供有关显微镜学科的科学研究和教学材料。内容旨在对显微镜初学者、有经验的显微镜操作实践者和使用显微镜的科学家在他们的日常工作和实验有所帮助。这里有探索交互式教程和应用笔记,你可以找到你需要的显微镜的基础知识以及前沿技术——快来加入徕卡显微知识社区,分享您的专业知识!
[Translate to chinese:] Particles which could be found during cleanliness analysis of parts and components.

汽车零部件的清洁度

本文讨论了ISO 16232标准和VDA 19指南,并简要总结了颗粒物分析方法。它们为汽车零部件在微粒污染方面的清洁度提供了重要标准。此类颗粒物会对产品性能和寿命产生影响。在清洁度分析中,可以使用自动光学显微镜方法来确定颗粒物类型、大小和造成损坏的可能性。有时,需要更多成分信息,才能准确找到潜在的损害和污染源。这时候就需要借助激光光谱(LIBS)或电子显微镜。
[Translate to chinese:] Multiple particles seen on a filter imaged with a microscope

优化清洁度分析工作流程

对于汽车制造商和汽车零部件供应商而言,在整个工作流程中快速、准确、可靠地获得清洁度结果是一项显著优势。对于这种质量控制任务,通常使用来自多个供应商的多台仪器来执行分析。出于这个原因,徕卡显微系统公司和颇尔公司携手努力提供最佳的交钥匙清洁度分析解决方案。客户可以获得徕卡和颇尔的整体解决方案和专家建议,优化并保持产品性能。
Particle analysis with LIBS using the DM6 M LIBS 2-in-1 solution: Particle of brass, an alloy of copper (Cu) and zinc (Zn).

加速您的材料分析工作流程

药品(例如药物、液体和固体药丸/片剂、静脉注射/输液、滴眼剂和吸入器)中的颗粒污染物可能来自许多不同的来源。例如溶液、包装、密封件等存在的未溶解残留物。识别并消除药品中的这些污染物颗粒对于确保产品质量和患者安全至关重要。

包括成分分析在内的微观结构表征

Leica Microsystems的多功能正置复合显微镜DM6M配有激光诱导击穿光谱模块,不仅可以分析金相抛光样品,进行晶粒度分析和钢铁夹杂物评级,而且在同一系统上,同时获得关于小到20微米的化学成分的定性组成信息,而无需任何额外的样品制备并且无需将样品转移到电子显微镜。加入我们,看看这个系统的运作。

控制药品中的微粒污染

本文阐述了如何使用光学显微镜和激光诱导击穿光谱(LIBS)相结合的二合一方法识别制药行业中的微粒污染物。药物和静脉注射溶液等药品的微粒污染可能会导致严重问题。为消除药品微粒污染,最重要的是能够快速、准确地识别污染,甚至能够快速找到污染源。激光诱导击穿光谱可以对材料进行快速的多元素分析。本文介绍的二合一方法可以同时提供目视检查(颜色和形状)和化学(成分)分析,可快速、可靠地识别非监管环境中的微粒污染…

案例介绍:(USB连接器)污染物和底层基材的快速视觉和化学分析

本报告中介绍了一种视觉和化学分析二合一解决方案,可以更高效、更完整地分析材料污染物。除了同步的视觉和化学检测,还可以使用光学显微镜和激光诱导击穿光谱(LIBS)二合一解决方案,快速清除污染物并检测底层基材。

利用光学显微镜和激光光谱的2合1解决方案,对检测材料执行深度剖析和分层分析

除了同时进行视觉和化学检查外,结合了光学显微镜和激光诱导击穿光谱技术(LIBS)的2合1材料分析解决方案还可用于高效执行深度剖析。深度剖析可以成为整个材料分析工作流程的其中一环。本文讨论了用2合1解决方案对涂层材料进行快速深度剖析的方法。检测具有多层涂层,或散装材料内有多种成分的部件或零件时,深度剖析是非常有效的方法。印刷电路板(电子)上的涂层和车辆(汽车和运输)上的油漆和防腐蚀涂层就很适合进行深…
[Translate to chinese:] Printed Circuit Board (PCB)

进行微观尺度的元素分析

如果您从事电子元件分析工作,您熟悉将会面临的诸多挑战。无论您是识别金属颗粒还是检查产品真伪,快速、轻松地获取正确的信息都很重要。 在本次网络研讨会中,Konstantin Kartaschew 博士将解释如何使用化学微量分析仪 LIBS 系统获取有关微结构化学成分组成的信息。

钢材微结构的目视和化学分析:快速评定钢质量

本文介绍了使用结合光学显微镜和激光诱导击穿光谱仪(LIBS)的二合一解决方案对钢材非金属夹杂物(NMI)进行同步视觉和化学分析的方法。钢是一种在多行业广泛应用的材料。典型的应用领域包括交通(汽车、航空和铁路)、建筑和船舶建造以及能源(油气管道)。在部分高要求应用中,使用创新钢合金以及钢材回收再利用的普及度正在不断上升。钢材的质量主要取决于其成分和微结构(夹杂物、晶粒、沉淀物和其它相)。国际、区域和…
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