如果放大芯片,我們就可以發現,這是一個高度復雜的納米級城市,隨著科技越來越發達,芯片可以做得越來越小,這就使得在這小小的“土地”上,可以集成更多芯片的功能,進一步提高了整體的處理能力。芯片的一小步,改變了我們生活的一大步。
1946 年,第一臺電子計算機(ENIAC)誕生,這么一臺計算機,使用高達約 18000 個電子管,6000 個電阻,10000 個電容器和 6000 個開關,重達 30 噸,其占地約 160 平方米,運算速度卻只能達到 5000 次/秒。
第一臺電子計算機(ENIAC)
隨著芯片技術及周邊科技的發展,電子管,電阻,電容器等電子器件的集成更加高效,計算機的體積也變得越來越小,從需要占用 160 平方米,到后來只需要一張電腦桌,再到現在可以隨時隨地使用。這些改變,都使得我們的工作和生活變得更加高效輕松。
芯片的發展,促進了智能手機和手提電腦的普及,使我們進一步擺脫了時間和空間的限制。
芯片技術的發展為場發射掃描電鏡帶來了哪些變化呢?提起場發射掃描電鏡,你的腦海中可能會浮現以下場景:
落地式場發射掃描電鏡 SEM
這是一臺落地式場發射掃描電鏡,相信大家并不陌生。讓我們來看一下,這樣一臺落地式場發射,通常需要什么樣的條件:
· 需要一間專門放置設備的房間;
· 需要使用防震裝置;
· 需要安裝磁屏蔽裝置;
· 需要放置在 1 樓;
· 需要非常專業的技術人員進行操作。
像剛剛介紹的 ,計算機的發展趨勢是否讓你曾經想象過一臺小型便捷的場發射掃描電鏡的誕生呢?如今,想象已成現實。
放置在 7 樓的飛納臺式場發射掃描電鏡 SEM
我們來對比一下,臺式場發射需要什么樣的條件:
· 不需要單獨的房間,一張桌子就足夠;
· 不需要外加防震裝置,內置防震系統,即使車載也可以實現;
· 不需要外加防磁裝置,內置磁屏蔽,無需進行場地測試和場地改造;
· 不僅可以放置在 1 樓,放置在高層也*沒問題;
· 不需要專業技術人員,簡單培訓即可操作。
飛納臺式場發射電鏡讓材料分析檢測工作更加輕松高效,已經廣泛應用于材料科學、生命科學、工業制造、地球科學、考古等領域。在這些領域內,它能做些什么呢?
· 新能源(如電池隔膜等)等的品質把控
· 半導體行業微觀分析
· 電路失效分析
· 鍍層工藝表征
· 碳材料的微觀表征
· 靜電紡絲工藝分析
· 藥包材審計追蹤
· 硅藻司法鑒定
· TEM 輔助測試
· 石油化工微觀研究
· 磁性材料表征
· 陶瓷材料微觀形貌表征
· 塑鋼材料的形貌和缺陷分析
· 生物樣品的形貌觀察
...
新能源-電池隔膜(30,000x)
半導體-9 nm 量子點(200,000x)
磁性材料-磁性氧化鐵(100,000 x)
新材料-分子篩(50,000x)
陶瓷材料
塑鋼材料-全景圖像拼合
塑鋼材料-邊緣填料
看完這些圖片,不禁感嘆,真是神奇的微觀世界啊!驚嘆之余,你是否也會好奇,是什么樣的設備,才能拍出這么細致的微觀照片呢?臺式場發射掃描電鏡可以輕松實現。
我們相信,在科技迅速發展的當代,以往看似艱難的科學技術將會更加普及,對于我們所處的世界的探索和認識,不僅會更加全面,也將會變得更加容易。
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