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直播回放 |“力高泰儀器交流沙龍”第6期——如何測量葉片的CO?響應曲線(A-Ci Curve)?

北京力高泰科技有限公司 2020-08-28 13:06:38 472  瀏覽
  • 數(shù)據(jù)質(zhì)量直接關(guān)系到科研的重要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論。為了讓廣大用戶熟練使用儀器,確保測量數(shù)據(jù)準確,力高泰技術(shù)部于8月21日上午10:30-11:30,舉辦了在線儀器交流沙龍第6期,和大家一起分享了如何測量葉片的CO?響應曲線(A-Ci Curve)。

    主題:如何測量葉片的CO?響應曲線(A-Ci Curve)?

    時間:2020年8月21日(星期五) 上午10:30-11:30

    主持人:高紅艷

    技術(shù)部團隊:徐群;武海月;劉美玲

    如何測量葉片的CO?響應曲線(A-Ci Curve)?

    Q&A環(huán)節(jié)

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直播回放 |“力高泰儀器交流沙龍”第6期——如何測量葉片的CO?響應曲線(A-Ci Curve)?

數(shù)據(jù)質(zhì)量直接關(guān)系到科研的重要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論。為了讓廣大用戶熟練使用儀器,確保測量數(shù)據(jù)準確,力高泰技術(shù)部于8月21日上午10:30-11:30,舉辦了在線儀器交流沙龍第6期,和大家一起分享了如何測量葉片的CO?響應曲線(A-Ci Curve)。

主題:如何測量葉片的CO?響應曲線(A-Ci Curve)?

時間:2020年8月21日(星期五) 上午10:30-11:30

主持人:高紅艷

技術(shù)部團隊:徐群;武海月;劉美玲

如何測量葉片的CO?響應曲線(A-Ci Curve)?

Q&A環(huán)節(jié)

2020-08-28 13:06:38 472 0
直播回放 |“力高泰儀器交流沙龍”第8期

——全自動多通道土壤CH4/CO2通量測量系統(tǒng)研究案例

數(shù)據(jù)質(zhì)量直接關(guān)系到科研的重要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論。為了讓廣大用戶熟練使用儀器,確保測量數(shù)據(jù)準確,力高泰技術(shù)部于9月4日上午10:30-11:30,舉辦了在線儀器交流沙龍第8期——全自動多通道土壤CH4/CO2通量測量系統(tǒng)研究案例。

主題:全自動多通道土壤CH4/CO2通量測量系統(tǒng)研究案例

時間:2020年9月4日(星期五) 上午10:30-11:30

主持人:賈子毅;徐粒

技術(shù)部團隊:衛(wèi)星海、高紅艷、武海月、徐群

全自動多通道土壤CH4/CO2通量測量系統(tǒng)研究案例


2020-09-10 17:46:35 230 0
力高泰微課堂 | 如何使用WP4C測量土壤水勢?

上一講中,我們提到,土壤水分特征曲線的“濕端”:0至-240kPa,可通過HYPROP2進行JZ測量。當土壤樣品水勢低于-240kPa時,該如何測量呢?


METER公司研發(fā)制造的WP4C露點水勢儀(量程0至-300Mpa),高準度測量低于-240kPa的土壤水勢,尤以“干端”的測量數(shù)據(jù)準確可靠。


WP4C把土壤樣品封閉在一個測量室內(nèi),紅外溫度傳感器一直監(jiān)測土壤樣品溫度。在土壤樣品上方,設計有一個冷鏡,冷鏡溫度在逐漸下降過程中,逐漸達到露點溫度。當測量室內(nèi)土壤樣品和上方空氣達到完全平衡后,我們可根據(jù)這兩個溫度數(shù)據(jù),得到某一平衡時刻樣品上方空氣的相對濕度,利用該相對濕度數(shù)據(jù)計算土壤樣品水勢。


接下來,力高泰衛(wèi)星海工程師將為您詳細講解:WP4C露點水勢儀的具體使用和測量注意事項。

內(nèi)容提要

●WP4C由哪些硬件組成?

●如何進行WP4C校準?

●WP4C的幾種測量模式:

   F快速測量模式

   PJZ測量模式

   C連續(xù)測量模式

●土壤樣品的實測操作?

●如何對WP4C進行清潔維護?

2020-12-15 15:14:29 1015 0
全站儀儀器高如何測量
使用全站儀測量三維坐標,需要輸入儀器高,儀器高是從儀器側(cè)面十字線到置鏡點的斜線長度還是從儀器側(cè)面十字線到置鏡點的數(shù)值高度,如果是后者,那直接用尺子量是否有困難,因為置鏡點周圍不一定是一個水平面,所以豎直高度不好測量,請指教,有懸賞!
2010-01-26 05:34:52 1321 7
力高泰新品 ‖ 機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺

根據(jù)世界氣象組織WMO溫室氣體公報(第18期,2022/10/26),世界平均地表CO2、CH4和N2O的濃度持續(xù)增高,其中CO2為415.7±0.2 ppm,CH4為1908±2 ppb,N2O為334.5±0.1 ppb。


現(xiàn)有溫室氣體觀測方法包括遙感衛(wèi)星的柱濃度測量、大氣本底濃度測量、城市高塔大氣濃度測量、渦度相關(guān)通量觀測、近地面大氣廓線測量、土壤溫室氣體通量測量、地基傅里葉變換光譜法遙測等。

對于更高時空分辨率的地表測量需求,如近地表溫室氣體泄漏監(jiān)測、特定區(qū)域溫室氣體排放強度評估、衛(wèi)星遙感溫室氣體數(shù)據(jù)驗證等,都需要創(chuàng)新的觀測技術(shù)和方法。


目前,遙感衛(wèi)星可用于大氣柱濃度溫室氣體的測量,結(jié)合使用高塔和無人機觀測,可以對區(qū)域尺度的溫室氣體排放進行評估。其中,由于無人機溫室氣體觀測具有機動靈活的特點,可以幫助研究者們獲取更高時空分辨率的數(shù)據(jù),成為衛(wèi)星遙感和定點高塔觀測數(shù)據(jù)的有益補充。
衛(wèi)星、飛機和無人機的典型測量范圍 

圖源/ Bing Lu等,2020

前人的部分工作包括:在固定翼飛機上(SkyArrow ERA,意大利Magnaghi Aeronautica S.p.A.公司)搭載LI-7500 二氧化碳和水汽分析儀(Gioli B等,2006,2007;Carotenuto F等,2018),測量大氣邊界層的CO2通量以及估算點源CO2釋放強度;搭載LI-7700甲烷分析儀(Gasbarra D等,2019),研究垃圾填埋場的CH4排放。


LI-7500應用于Sky Arrow ERA 測量平臺 圖源/trevesgroup.com
近些年來,隨著激光光譜技術(shù)的進步,光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(shù)(OF-CEAS)脫穎而出。這種新技術(shù)在極大提高測量精確度(詳見下文的說明)的同時,實現(xiàn)了光腔縮小的目標。如LI-COR推出了系列高精度溫室氣體分析儀,光腔體積只有6.41cm3,極大縮短了測量響應時間——小于2秒;另外這種技術(shù)能耗低,僅為22w,兩節(jié)鋰電支持8個小時的測量。重量也僅有10.5kg,非常適合在無人機上使用。
為滿足新興科研需求,北京力高泰科技有限公司與天津飛眼無人機科技有限公司合作,共同開發(fā)出了機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺


采用光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(shù)(OF-CEAS),高精度測量N2O、CH4、CO2濃度,適合移動式大氣濃度測量。

  • 2018年推出LI-7810高精度CH4、CO2、H2O分析儀LI-7815高精度CO2、H2O分析儀

  • 2020年推出LI-7820高精度NO2、H2O分析儀

  • 2023年推出LI-7825高精度CO2同位素、NH3分析儀


測量平臺主要技術(shù)參數(shù)

  • 溫室氣體測量響應時間(T10-T90):≤2s

  • 測量精度:CO2:  0.04ppm@400ppm(5s數(shù)據(jù)平均)CH4:  0.25ppb@2000ppb(5s數(shù)據(jù)平均)

    N2O:  0.20ppb@330ppb(5s數(shù)據(jù)平均)


    LI-7825精度δ13C 1秒信號平均為 < 0.5 ‰;5分鐘信號平均為0.04 ‰δ18O5分鐘信號平均為 < 0.1 ‰@400 ppmδ17O5分鐘信號平均為 < 0.4 ‰@400 ppm


  • 起飛重量:45kg

  • 工作時間:>45分鐘

  • 標準巡航速度:8m/s

  • max巡航速度:15m/s

  • 抗風能力:max5級風

  • 使用環(huán)境:-20℃~45℃;可小雨中飛行

  • 測量高度:0-2000m



應用案例

A Pilot Experiment


使用機載高精度CH4、CO2溫室氣體測量平臺,研究某工業(yè)園區(qū)的溫室氣體排放。



測量期間假設:(1)工業(yè)園區(qū)處于不間斷的常規(guī)運行狀態(tài);(2)飛行測量期間大氣條件穩(wěn)定;(3)大氣邊界層內(nèi)溫室氣體和氣象條件的垂直變化遠大于水平變化;(4)測量高度的溫室氣體與空氣混合充分,且以平流為主。

根據(jù)以上條件,飛行需要滿足的低度應大于粗糙度子層(通過風溫濕廓線確定,或估算為研究區(qū)內(nèi)建筑物平均高度的3倍),并位于近地層內(nèi)。無人機應盡量保持勻速運動并平穩(wěn)飛行,俯仰角不大于5°,橫滾角不大于20°,盡量保持與地面的相對高度穩(wěn)定(仿地飛行)。需要在大氣邊界層湍流發(fā)展顯著的時間段開展測量,一般為上午10:00至下午4:00。同時,為了盡可能減少垂直輸送方向上的誤差,風速以2-3級為宜,避免在陰天、雨天等不利氣象條件下開展監(jiān)測。


采用基于控制體積的質(zhì)量守恒法對園區(qū)開展走航式測量,此方法也稱為自上而下排放強度反演算法(Top-down Emission Rate Retrieval Algorithm, TERRA)。根據(jù)對園區(qū)不同高度監(jiān)測斷面的測量數(shù)據(jù),計算得到東西南北四個斷面的平流通量以及垂直向上的溫室氣體排放強度。

飛行中的機載高精度CH4、CO2溫室氣體測量平臺



樣地與方法

Materials and Methods


該樣地平均海拔1400m,年降雨量小于300mm,主導風向偏西風。在2022年12月進行試飛。主要進行兩方面測量:(1)背景樣地大氣CH4、CO2濃度垂直廓線;(2)沿工業(yè)園區(qū)外圍飛行,測量垂直大氣方向上CH4和CO2濃度。另外,飛行過程中會同步采集風向、風速、空氣溫濕度、大氣壓強、經(jīng)緯度坐標、海拔信息等。

測量航跡

原始數(shù)據(jù)質(zhì)量控制QA/QC

采用滑動均值濾波方法對所有數(shù)據(jù)進行異常值檢驗,對大于5倍測量數(shù)據(jù)標準差的點位,標記為異常值并剔除,用線性插值方法進行數(shù)據(jù)插補。一個測量架次,如果異常數(shù)據(jù)超過30%,標記為無效測量,需要重新補測。


實驗結(jié)果

Results


背景樣地大氣廓線
就CO2而言,飛行上升過程測量的CO2濃度要低于在下降過程中測量的濃度。在飛行上升過程中,近地面測得的CO2濃度高,約為715mg/m3;隨著測量高度的攀升,CO2濃度存在下降的趨勢,在1900m至2000m時,CO2濃度降低至約680mg/m3。在下降過程中,2000-1900米區(qū)間內(nèi)存在一個小高峰,濃度約為800mg/m3,約1600m-1700m之間存在一個峰值,濃度約為900mg/m3。
CO2 大氣廓線

CH4 大氣廓線
就CH4而言,飛行上升過程測量的CH4濃度要略低于在下降過程中測量的濃度。近地表的CH4濃度高,約為1.24mg/m3。隨著高度增加,CH4濃度下降,在2020米左右時,CH4濃度降至1.16 mg/m3。
工業(yè)園區(qū)在園區(qū)南部,測量得到3處高CO2濃度區(qū),一處距離地表75-100m處,濃度約為495ppm;第二處距地面175-200m處,濃度約為505ppm;第三處距地面100-125m,濃度約為520ppm。CH4數(shù)據(jù)類似,距離地面100-125m處,存在CH4高濃度區(qū)域,濃度約3794.35ppb。
CO2數(shù)據(jù)的空間網(wǎng)格化
CH4數(shù)據(jù)的空間網(wǎng)格化
排放強度計算根據(jù)標量守恒方程和散度定理,認為控制體積內(nèi)的質(zhì)量變化與通過控制體積表面的綜合質(zhì)量通量相等。可以通過在排放源周圍構(gòu)建控制體積,在忽略大氣沉降的情況下,對控制體積四個表面和上表面進行通量計算,然后進行積分,最終獲得排放控制體積內(nèi)部的排放強度。數(shù)據(jù)顯示,該工業(yè)園的CO2的排放強度約為12.539 kg/s ± 0.640 kg/s;CH4排放強度為 21.521 g/s ±3.424 g/s。

實驗結(jié)論

Conclusions


使用機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺,結(jié)合數(shù)學模型,能夠?qū)μ囟▍^(qū)域的溫室氣體排放強度進行定量評估。
參考文獻

【1】世界氣象組織溫室氣體公報 - 第18期

【2】Bing Lu, Phuong D. Dao, Jiangui Liu, Yuhong He, Jiali Shang. 2020. Recent advances of hyperspectral imaging technology and applications in agriculture. Remote Sensing 12(16): 1-44.

【3】Carotenuto F, Gualtieri G, Miglietta F, et al. Industrial point source CO 2 emission strength estimation with aircraft measurements and dispersion modelling[J]. Environmental monitoring and assessment, 2018, 190: 1-15.

【4】Gasbarra D, Toscano P, Famulari D, et al. Locating and quantifying multiple landfills methane emissions using aircraft data[J]. Environmental Pollution, 2019, 254: 112987.

【5】Gioli B, Miglietta F, Vaccari F P, et al. The Sky Arrow ERA, an innovative airborne platform to monitor mass, momentum and energy exchange of ecosystems[J]. 2006.


2023-05-26 14:15:35 223 0
直播回放 | 賽默飛電鏡直播系列視頻

上周,賽默飛電鏡網(wǎng)絡講堂系列圓滿落幕,感謝眾多老鐵們的觀看及提問。賽默飛電鏡演示微直播仍在火熱進行,未來我們還會推出更多系列的網(wǎng)絡講堂,請您持續(xù)關(guān)注!



“TEMGX高質(zhì)量掃描透射成像”直播答疑匯總


Q:Smart Tilt這個功能大概是哪年開始有的?轉(zhuǎn)角度有什么要求?

Smart Tilt是2016年推出的。裝機工程師做簡單的校準后,用戶只需要使用配套的雙傾樣品桿,按演示的操作即可,非常簡便。


Q:TEM mode下不斷改放大倍數(shù)會把CCD燒了嗎?

這次演示的TEM操作是在Talos配備的熒光屏相機上進行的,具有高動態(tài)范圍,對于透射圖像、衍射花樣和菊池線都可以直接觀察。


Q:這次演示的Velox是什么版本?框選放大功能是哪個版本有的?

這次用的是Z新的Velox 2.11。2.10版本加入了框選放大等功能。Velox還在持續(xù)保持更新,只要用戶的TEM Server版本支持即可自行免費升級。


Q:沒有球差還能看到原子像?這么厲害?

Talos F200X的STEM分辨率驗收指標為0.16nm,實際使用時分辨率會優(yōu)于此數(shù)值,Talos上也可以拍出硅[110]帶軸的啞鈴結(jié)構(gòu)(硅啞鈴原子間距0.14nm)。


Q:為什么用鈦酸鍶,是容易看嗎?

在鈦酸鍶[100]帶軸上是可以看到原子像的,鈦和鍶兩種原子在HAADF上有比較好的襯度差異,同時也可以通過Z新iDPC技術(shù)獲取HAADF下沒辦法實現(xiàn)的氧原子位置的表征,能夠直觀地給大家展示Talos的性能。


Q:做STEM都不用調(diào)Ronchigram了嗎?

Talos上調(diào)Ronchigram不是必須的,系統(tǒng)穩(wěn)定性很好,可以直接調(diào)用STEM光路文件。日常使用也可以用我們演示的AutoSTEM功能自動調(diào)整象散。只有在狀態(tài)比較差的情況下才需要檢查Ronchigram。


2020-03-31 11:14:00 484 0
易科泰呼吸代謝測量技術(shù):昆蟲對殺蟲劑的響應

       昆蟲與殺蟲劑,是一場人類與昆蟲的戰(zhàn)爭。長期使用殺蟲劑易使昆蟲產(chǎn)生不同程度的抗藥性、甚至產(chǎn)生交互抗性,從而不利于生態(tài)環(huán)境的保護和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的降低。目前已知昆蟲對殺蟲劑的響應包括生態(tài)行為、發(fā)育、生理代謝、基因表達、神經(jīng)系統(tǒng)、表型適應等方面,但昆蟲響應殺蟲劑更深入的機制目前仍不清楚。易科泰昆蟲呼吸代謝和行為監(jiān)測技術(shù)是深入評估殺蟲劑對昆蟲新陳代謝研究的創(chuàng)新型方案。



案例一:玉米象甲蟲抗藥性與適應性代價

       殺蟲劑抗藥性研究不僅在害蟲管理方案中具有實際重要性,而且作為害蟲新適應的表型及其相關(guān)的生理(和遺傳)變化的進化模型也很重要。一般假設認為,昆蟲具備了抗藥性,往往是以其生理適合度(fitness)降低為代價的,一旦具備了對殺蟲劑的抗藥性,其對環(huán)境適合度往往會降低。


       氧氣攝入代表了昆蟲生理過程能量需求,可通過昆蟲的呼吸速率(單位時間二氧化碳產(chǎn)生量VCO2或氧氣消耗量VO2)來評估昆蟲種群對不同環(huán)境條件的適應性。昆蟲呼吸速率的變化有助于檢測與無殺蟲劑環(huán)境中的殺蟲劑抗藥性相關(guān)的可能適應性代價,而脂肪體形態(tài)的改變表明在接觸有毒化合物時,生物體脂肪體形態(tài)能量儲備的可用性和動員力。



       巴西維索薩聯(lián)邦大學Raul Narciso C. Guedes教授團隊研究了殺蟲劑敏感的(來自Sete Lagoas)和抗藥性種群(來自Jacarezinho和Juiz de Fora)成體玉米象發(fā)育速率、呼吸速率和脂肪體細胞形態(tài)學等指標。實驗中的呼吸速率測試使用了SSI昆蟲呼吸代謝系統(tǒng),結(jié)果顯示(上圖右),來自Jacarezinho的玉米象呼吸速率顯著高于其它兩個種群。來自Jacarezinho和Juiz de Fora的殺蟲劑抗性種群之間的適應性差異可能是由于其抗藥性的遺傳起源差異。


       研究認為,當前研究結(jié)果證實殺蟲劑抗性與脂肪體細胞形態(tài)和呼吸速率之間存在關(guān)聯(lián),導致更高的儲存能量,可以很容易地動員起來用于殺蟲劑抗性。此外,對抗性殺蟲劑的高能量需求可能會帶來額外的能量代價,即在沒有殺蟲劑的情況下阻止抗性表型的固化,除非其儲存能量儲備和動員能量儲備的能力足以滿足潛在的相互沖突的生理過程(例如抗性和發(fā)育)。


案例二:大豆夜蛾毒殺后的運動行為、呼吸代謝、食物消耗等研究

       毒死蜱(Chlorpyrifos)是一種中等毒性和廣譜有機磷殺蟲劑,已被用于控制谷物、棉花、水果、蔬菜、谷物和觀賞植物的害蟲。毒死蜱抑 制乙酰膽堿酯酶,神經(jīng)元突觸中乙酰膽堿的增加。毒死蜱還影響其他神經(jīng)遞質(zhì)、酶和細胞信號通路,其劑量低于抑 制乙酰膽堿酯酶的劑量。然而,這些影響的程度和機制尚不完全清楚。


       巴西維索薩聯(lián)邦大學Angelica Plata-Rueda博士等科研人員評估了攝入暴露于毒死蜱后大豆夜蛾的毒性、存活率和副作用(運動行為、呼吸速率、食物消耗和中腸組織病理學)。 研究中使用SSI昆蟲呼吸代謝測量技術(shù)、VISIR動物視頻行為分析技術(shù)進行大豆夜蛾的呼吸速率、運動行為狀態(tài)監(jiān)測分析。


       毒死蜱(LC50=0.58g L-1和LC90=0.85g L-1,LC50為半致死濃度,LC90為90%致死濃度)對大豆夜蛾有毒殺效應,并且LC50毒死蜱下夜蛾存活率從對照99%降低到30%。研究認為,該殺蟲劑降低了大豆夜蛾的呼吸速率、 食物消耗量,改變了行為反應以及中腸組織病變損傷。


       北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司與世界知名的美國Sable能量代謝技術(shù)公司等合作提供專業(yè)的能量代謝與行為監(jiān)測分析技術(shù)方案,如SSI昆蟲呼吸代謝測量系統(tǒng)、VISIR動物視頻行為監(jiān)測分析系統(tǒng)。



參考文獻

1.  Angelica Plata-Rueda, Carlos Henrique Martins de Menezes, et al., Side-effects caused by chlorpyrifos in the velvetbean caterpillar Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Noctuidae), Chemosphere,Volume 259,2020.

2.  Eugênio E.Oliveira,R N C.Guedes, Marcos R.Tótola, PauloDe MarcoJr. Competition between insecticide-susceptible and -resistant populations of the maize weevil, Sitophilus zeamais. Chemosphere,Volume 69, Issue1, August 2007, Pages 17-24.

3.  Guedes R N C, Oliveira E E, Guedes N M P, et al. Cost and mitigation of insecticide resistance in the maize weevil, Sitophilus zeamais[J]. Physiological Entomology, 2006, 31(1):30-38.


2023-07-20 09:56:49 258 0
力高泰微課堂 | “波動”環(huán)境下的植物光合測量——LI-6800的自定義測量功能BP

植物光合生理研究中,常需要做一些“定制化”的實驗:如模擬自然界波動的光環(huán)境、溫度環(huán)境或是CO2環(huán)境等,探索植物是如何適應這些環(huán)境變化的。這種控制實驗很有意義,如有研究表明,農(nóng)作物葉片適應光環(huán)境的速度決定了其產(chǎn)量的高低。

LI-6800高級光合-熒光測量系統(tǒng),會“預置”一些常用的自動測量程序,如光響應曲線Light-Curve、二氧化碳響應曲線A-Ci Curve等。但是當實驗設計變得更復雜時,這些“預置”自動測量程序就無法滿足相應的實驗需求。

LI-6800高級光合-熒光測量系統(tǒng)

從1.4版本開始,LI-6800高級光合-熒光測量系統(tǒng),加入了用戶自定義測量(Backgroud Programs,簡稱BP)新功能,這使得LI-6800的測量能力kong前提升!可以說,只要有實驗idea,BP就能為您實現(xiàn)!

BP是Background Programs的縮寫,中文譯名為“用戶自定義測量程序”。它由用戶在測量前進行定義,可由一個或多個程序組成,目標是自動執(zhí)行用戶“定制化”的測量任務。BP已經(jīng)超越了現(xiàn)有AutoPrograms(自動測量程序)的功能:AutoPrograms可以實現(xiàn)的,BP都可以實現(xiàn);AutoPrograms無法實現(xiàn)的,BP依然可以實現(xiàn)。BP有如下幾個特點:(1)用戶可根據(jù)需要創(chuàng)建自己的BP;(2)靈活性——所有無法通過AutoPrograms完成的任務,都可以嘗試使用BP去做;(3)簡單易用——模塊化圖形界面編程環(huán)境,就像在搭積木;(4)多個BPs可同時運行;(5)BP的本質(zhì)是Python文件。

下面,就請跟隨祝介東工程師,詳細了解BP功能的具體操作。今天是DY講:“波動”環(huán)境下的植物光合測量——以CO2為例。

2020-11-06 14:25:00 957 0
直播回放 | 賽默飛電鏡演示微直播間

周三,賽默飛首次電鏡演示微直播之TEMGX高質(zhì)量掃描透射成像圓滿落幕,感謝眾多老鐵們的觀看及提問,賽默飛電鏡演示微直播還在火熱進行,請您持續(xù)關(guān)注!



直播答疑匯總


Q:Smart Tilt這個功能大概是哪年開始有的?轉(zhuǎn)角度有什么要求?

Smart Tilt是2016年推出的。裝機工程師做簡單的校準后,用戶只需要使用配套的雙傾樣品桿,按演示的操作即可,非常簡便。


Q:TEM mode下不斷改放大倍數(shù)會把CCD燒了嗎?

這次演示的TEM操作是在Talos配備的熒光屏相機上進行的,具有高動態(tài)范圍,對于透射圖像、衍射花樣和菊池線都可以直接觀察。


Q:這次演示的Velox是什么版本?框選放大功能是哪個版本有的?

這次用的是Z新的Velox 2.11。2.10版本加入了框選放大等功能。Velox還在持續(xù)保持更新,只要用戶的TEM Server版本支持即可自行免費升級。


Q:沒有球差還能看到原子像?這么厲害?

Talos F200X的STEM分辨率驗收指標為0.16nm,實際使用時分辨率會優(yōu)于此數(shù)值,Talos上也可以拍出硅[110]帶軸的啞鈴結(jié)構(gòu)(硅啞鈴原子間距0.14nm)。


Q:為什么用鈦酸鍶,是容易看嗎?

在鈦酸鍶[100]帶軸上是可以看到原子像的,鈦和鍶兩種原子在HAADF上有比較好的襯度差異,同時也可以通過Z新iDPC技術(shù)獲取HAADF下沒辦法實現(xiàn)的氧原子位置的表征,能夠直觀地給大家展示Talos的性能。


Q:做STEM都不用調(diào)Ronchigram了嗎?

Talos上調(diào)Ronchigram不是必須的,系統(tǒng)穩(wěn)定性很好,可以直接調(diào)用STEM光路文件。日常使用也可以用我們演示的AutoSTEM功能自動調(diào)整象散。只有在狀態(tài)比較差的情況下才需要檢查Ronchigram。


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2020-03-28 13:43:07 574 0
直播回放 | 賽默飛電鏡直播系列視頻2

昨天,“TEM快速準確的成分分析”微直播受到了眾多老鐵們的追捧及提問。明天周五,還有一場“FIB之GX新一代雙束電鏡” 微直播等待大家;四月我們還會推出更多系列的網(wǎng)絡講堂,請您持續(xù)關(guān)注!



“TEM快速準確的成分分析”直播答疑匯總


Q:Velox可以進行能譜基線校準嗎?

在電鏡的安裝調(diào)試階段,會由安裝工程師使用專用軟件對譜線峰位進行校準。


Q:扣背底的參數(shù)可以自己調(diào)整嗎?

在Velox自動完成扣背底之后,可以在Integrated Spectra上進行手動調(diào)整,包括背底模型、背底窗口等參數(shù)。


Q:沒有Fe等雜峰信號是Talos的特殊設計么?之前的TF20就很高。

Tecnai系列使用側(cè)插能譜,受制于能譜安裝方向和樣品傾轉(zhuǎn)角,會有較多的鏡筒干擾信號。Super-X距離樣品較近,且探頭直接朝向樣品,很少會采集到來自于鏡筒和極靴的X射線信號,顯著降低了干擾信號的接收,能夠獲得目前市面上Z干凈的能譜。電鏡鏡筒內(nèi)實測的峰背比至少超過4000。


Q:請問哪里有關(guān)于四種STEM探頭特性的介紹?四個探頭同時使用與單個探頭使用相比,圖像采集時間是否增加?

Talos 采用的四個STEM成像探頭同軸安裝于相機上方,能夠通過Velox軟件同時采集并實現(xiàn)漂移校正(DCFI)功能。不同的探頭接收不同收集角的信號,從而獲得環(huán)形暗場(ADF)、環(huán)形明場(ABF)以及明場(BF)圖像的采集。此外,調(diào)整相機長度可以改變探頭的接受角范圍,實現(xiàn)不同類型圖像信息的采集,例如用同一個探頭可以分別獲取ABF和ADF圖像。四個探頭具備獨立的信號通道,數(shù)據(jù)可以同時采集處理,與單個探頭使用相同參數(shù)設置相比,圖像采集時間沒有顯著差別。


Q:Velox的能譜數(shù)據(jù)如何導出原始數(shù)據(jù),比如每個像素的計數(shù),以便后期用其他軟件讀取處理?

Velox處理好的數(shù)據(jù)可以直接輸出tif、mrc等圖像文件和csv等數(shù)據(jù)文件。Velox的能譜原始數(shù)據(jù)使用了HyperSpy數(shù)據(jù)流格式保存,可以用相應的軟件查看。


Q:樣品測量前已經(jīng)知道樣品中包含的元素嗎?還是通過相互作用判斷出是什么元素?

此次直播演示的樣品,預先有初步的元素信息。當然也可以利用電鏡中的能譜,通過電子與樣品核外電子相互作用產(chǎn)生對應于元素的特征能量X射線,來判斷元素種類。由于TEM是一種在極小尺度上進行采樣表征的工具,微納尺度元素分布情況和宏觀有時會有出入,因此在TEM測試前如對樣品中包含元素情況有基本的了解,會更容易進行元素分析。


Q:樣品厚度怎么測量?

樣品厚度的測量在TEM中有兩種常用的方法,一種是通過電子能量損失譜(EELS),另一種是利用匯聚束電子衍射(CBED)花樣進行分析。


Q:如果樣品傾轉(zhuǎn)了這個吸收矯正還可以用么?四個能譜探頭一起定量?

樣品傾轉(zhuǎn)后的吸收校正在Talos電鏡中可以實現(xiàn)。Velox軟件中的吸收校正模型綜合考慮了樣品傾轉(zhuǎn)情形下樣品桿和探頭的幾何分布,能夠處理遮擋、吸收等因素造成的四個探頭收集信號不一致等影響,提高定量準確度。這是其他電鏡的能譜探頭及軟件所不能夠?qū)崿F(xiàn)的。


Q:這個定量計算對樣品有什么要求嗎?

嚴格的EDS譜定量計算需要考慮樣品厚度、密度等多種因素。Velox軟件可對多種定量相關(guān)參數(shù)進行設置,以便獲得更加準確的定量結(jié)果。


Q:前處理和后處理有區(qū)別嗎?

前處理Pre-filter基于每個像素的能譜原始數(shù)據(jù)進行處理,能夠獲得更加準確可靠的定量結(jié)果,計算量較大,需要對分析相關(guān)知識和樣品情況有一定的了解;后處理Post-filter是對軟件獲得的面掃結(jié)果進行圖像處理,簡單易用,消耗計算資源很少。


Q:采集一組EDS Tomography數(shù)據(jù)需要多少時間?

具體的采集時間與實驗條件和需求有很大關(guān)系, 可以根據(jù)需求設置單張EDS Mapping的采集時間,并根據(jù)角度范圍進行估算。


Q:B掃不出來怎么解決?

B由于是較輕元素,相對重元素來說信號產(chǎn)生量低很多,較低含量情況中在EDS采集中比較難以獲得。在Velox軟件中,可以通過Super-X采集模式的設置,使用High Resolution模式進行優(yōu)化。


Q:做EDX時,如果要提高FEG的電流,Talos上如何操作?極限電流可以到多少?探頭的dead time 會飽和嗎?

Talos 200X配備了特有的X-FEG高亮場發(fā)射槍,在保證束斑尺寸和分辨率相同的前提下能夠獲得更高的束斑電流。在操作上,減小Gun Lens、減小Spot Size,使用更大的聚光鏡光闌都可以獲得更高的束流。極限束流能達到幾十nA。Super-X具有極高的速度,Z高通量超過800 kcps,在正常使用中基本不會出現(xiàn)飽和情況。


  

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