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失效分析 清空

为什么说模拟地(AGND)是风平浪静的湖面,而数字地(DGND)却是波涛汹涌的大海?

通常我们认为大地可以吸收无限多的电荷,从而它的电位不会发生变化。因此,我们将大地作为电压的参考平面。在电路中所有的电流最终都会流向大地,一般...

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一种像“水龙头”一样,控制简单的场效应管——结型场效应管(JFET)

要点总结:1.三极管是流控型器件,场效应管属于压控型器件。2.JFET是常开型的,MOSFET是常闭型的。3.PN结加反向电压时,耗尽层会变...

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PN结的导通电压为什么是0.7V?

大家肯定都知道PN结有单向导电性,PN结的正向导通电压是0.7V左右,但对于原因可能了解较少。越是简单的东西往往越容易被忽略,理解PN结对于...

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一文读懂MOSFET英文手册【干货】

①器件简介图1 器件简介②不同类型MOSFET区分方法MOSFET分为增强型和耗尽型,他们又分别有N沟道和P沟道的区别,那么怎么区分它们呢?...

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基础知识25—会聚束电子衍射花样(CBED)

前面我们有介绍过,电子衍射的两种特殊情况:菊池花样和会聚束电子衍射花样(CBED)。(菊池花样在前面的推文中已有介绍,可点击下面的链接直接跳...

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为什么用FIB制样TEM样品?(附开学福利)

FIB技术(聚焦离子束)是什么利用静电透镜将离子束聚焦成2~3nm的离子束轰击材料表面,以实现对材料的剥离、沉积、注入、切割和改性等纳米加工...

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1956

基础知识23—位错

在实际晶体中,由于原子(或离子、分子)的热运动,以及晶体的形成条件、冷热加工过程和其他辐射、杂质等因素的影响,实际晶体中原子的排列不可能那样...

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基础知识24——相界

具有不同结构的两相之间的分界面称为相界。在固态相变的形核阶段,因阻力项界面能及应变能的作用,新相常沿母相特定的晶面及晶向析出及长大从而使两相...

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基础知识21—晶体投影与标准投影图

晶体投影晶体内的几何关系都是三维的,表示起来很不方便,特别是不同晶面晶向间的关系以及它们运动的轨迹很难用三维图表达清楚。所以,往往把它们转化...

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基础知识22——简述球差、色差及像散三大电镜缺陷

在一本书上有看到这么一句有意思的话如果你的眼睛与最好的电磁透镜一样,那么原则上你是失明的!由于透镜的缺陷,必须对所有理想光路图进行修正。这些...

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基础知识19—重要概念梳理:晶系、点阵、点群、空间群

前言前面推文有提到过EBSD技术完成的两个最主要的工作就是快速确定晶体结构和晶体取向。EBSD分析时可能涉及到晶体学、晶体结构基本原理。晶体...

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基础知识20—扫描电镜原子序数衬度原理以及应用

原子序数衬度又称为化学成分衬度,它是利用对样品微区原子序数或化学成分变化敏感的物理信号作为调制信号得到的一种显示微区化学成分差别的像衬度。这...

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基础知识16—EDS能谱点测、线扫、面扫

前言前面推文,咱们有介绍了< X射线能谱微区化学分析>,可点击下方链接跳转复习一下哦~检测试样发射的X射线谱并对试样进行微区化学...

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基础知识17——扫描电镜表面形貌衬度原理以及应用

\扫描电镜的衬度主要有表面形貌衬度和原子序数衬度。本期给介绍一下表面形貌衬度的原理以及应用~~一、二次电子成像原理Science &...

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基础知识18——菊池花样

电子衍射有两种特殊情况,一是菊池花样,即非相干散射的发射电子在选区衍射花样中会产生许多成对的线条。二是会聚束电子衍射花样(CBED)。这两种...

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带您了解X射线能谱微区化学分析

1912年,德国物理学家劳埃以其创造性的试验发现了X射线在晶体上的衍射,从而证明了X射线是光的一种,有其波动特性;同时又证实了晶体结构的周期...

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关于非弹性散射带来的电子束损伤

非弹性散射能给出许多有用信号(除能量损失的电子外,最重要的信号是特征X射线、二次电子以及可见光(荧光CL)),但同时也带来了负面效应,即电子...

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基础知识12——TEM粉末样品制备方法

制备好的TEM样品必须对电子束透明,即电子束能够穿透样品,而且能代表想要研究的材料。电子透明样品的厚度是电子能量和样品平均原子序数(Z)的函...

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TEM高分辨像里的傅里叶变换原理与操作

在透射电子显微镜观测实验中,傅里叶变换被广泛应用于高分辨图像的处理和分析。本文将介绍傅里叶变换的原理以及在TEM高分辨像里的操作方法。有不少...

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探秘电子背散射衍射(EBSD)技术

来了来了,久等了! 今天我们介绍一下电子背散射衍射技术,也就是常说的EBSD。 EBSD是现阶段比较先进的材料表征手段,这项技术...

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