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(검색결과 약 7,369개 중 2페이지)
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[ 전체적인 과정 ] TEM용과 SEM용을 구별하여 준비
조직 접수 → 고정 → overnight 냉장→ TEM용 시료(99%이상)/SEM용 시료(1년에 20case 이내) 제조 → 퇴근 전 포매처리, overnight (80℃에서 블록을 형성) → 다음날 trimming 해서 semithin section → ultrathin section → 전자염색 → 전자현미경 촬영 → sacn → 컴퓨터로 확인
⇒ 고정 ~ 포매 전 까지를 전처리 과정으로 본다. TEM용/SEM용을 구분해서 과정을.. |
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현미경 대안렌즈 경통에는 2개의 렌즈가 들어있다.
그림 1.현미경의 구조
사용할 때에는, 현미경의 대안렌즈(보통 10x) 경통 안에 삽입할 수 있다.
현재 사용하고 있는 현미경의 각 배율에서, 대안 마이크로미터 한눈금의 길이를 미리 계산하기 위해서는 대물마이크로미터를 이용해야 한다.
광학 현미경 관찰 / 2.해부 현미경 관찰
광학 현미경으로 관찰
대물렌즈 회전 장치를 돌려서 고배율로 관찰한다.
해.. |
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현미경, 대물렌즈, 렌즈, b, x, 배율, 관찰, 마이크로미터, 대안, 눈금, 길이, 10, 확대, 사용, a, 상, 이용, 재물, 구조, 대물 |
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SEM(Scanning Electron Microscope) 주사 현미경
목 차
1. SEM이란
2. SEM의 개발 역사
3. SEM의 작동 원리
4. SEM의 구성
5. SEM의 분해능
6. SEM의 시편준비
7. SEM으로 관찰한 여러 가지 영상
1. SEM이란
SEM은 주사전자 현미경으로서 고체 상태의 미세조직과 형상을 관찰하는데 매우 유용하게 사용되는 분석기기 중 하나이다. 기존의 광학현미경의 최대 확대배율은 1,500배이다. 이 값이상은 해상.. |
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투과전자현미경 분석의뢰서
(Transmission Electron Microscope)
No. 20 년월일
소속
과실 (TEL :)
성명
지도교수 : 의뢰자 : (인)
분석요구일시
20 년월일시~시
분석내용
BF( ), DF( ), DP( ), CBOP( ), HRTEM( ), EDS( ), PEELS( )
시료 준비기기
Ion Milling( ), Slurry Wire Saw( ), Slurry Disc Cutter( )
Machining Dimple Grinder( )
Ultrasonic Disc Cutter( ), JET-Polishing( )
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REPORT
* 개 요 *
Ⅰ. 실험목적
ⅰ. 실험일시 ⅱ. 실험장소 ⅲ. 실험환경 ⅳ. 담당교수
Ⅱ. 실험이론
ⅰ. 탄소함유량에 따른 철강재료의 분류
ⅱ. 순철
ⅲ. 탄소강
Ⅲ. 실험방법
Ⅳ. 실험장치
ⅰ. 회전연마판 1
ⅱ. 회전연마판 2
ⅲ. 광학 현미경
Ⅴ. 실험결과
ⅰ. 현미경 관찰당시 사진 원본
ⅱ. 금속조직의 비교 분석
Ⅵ. 고찰
Ⅰ. 실험목적
현미경 실험을 왜 하나!!
현미경 실험의 목적은 금속(탄소.. |
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생물학 실험 - 현미경 사용법과 세포 관찰
실험목적
a. 식물세포인 양파 표피세포와 공변세포 그리고 를 관찰하여 세포의 기본적인 형태를 이해함과 더불어 세포염색의 원리를 이해한다.
b. 현미경의 대안, 대물마이크로미터의 사용법을 익히고 마이크로미터를 사용하여 세포의 크기를 측정하는 방법을 숙지한다.
실험이론
-대물마이크로미터 : 눈금이 새겨져 있는 평평한 판으로, 현미경으로 물체의 길.. |
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현미경 실험
1. 실험 목적
각종 재료의 성질, 특히 기계적 성질은 재료의 미세조직(microstructure)에 따라 크게 달라진다. 즉 재료의 미세조직을 보면 그 재료의 기계적 특성을 이해할 수 있다. 따라서 재료의 미세조직의 관찰은 재료 시험의 가장 기본적 시험 중의 하나라고 할 수 있다. 재료의 미세조직관찰은 육안으로 또는 광학현미경을 사용하여 할 수도 있으며 더욱 미세한 영역의 관찰을 위해서는.. |
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현미경조직관찰 (Metallography)
▴실험 목적
각종 재료의 성질, 특히 기계적 성질(경도,강도 등)은 재료의 미세조직(microstructure)에 따라 크게 달라진다. 즉 재료의 미세조직을 보면 그 재료의 기계적 특성을 이해할 수 있다. 따라서 재료의 미세조직의 관찰은 재료 시험의 가장 기본적 시험 중의 하나라고 할 수 있다. 재료의 미세조직관찰은 육안으로 또는 광학현미경을 사용하여 할 수도 있으며 더욱.. |
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SEM에 관한 장담점 분석 원리 기능적인 요소
기기에 필요한 시료제작법 응용법 등이 있습니다
많은 양의 사진자료 보유
SEM
원리 구성
전자총
전자광학계
진공계
전자회로계
렌즈
SEM의 영상 형성 과정
시료 제작법
응용
장단점
주사전자현미경(Scanning Electron Microscope)은 고체 상태에서 작은 크기의 미세 조직과 형상을 관찰할 때 널리 쓰이는 현미경으로서 1965년 최초로 상품화된 후 .. |
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1. 원리
①SEM(주사전자현미경) - SEM은 고체상태에서 미세조직과 형상을 관찰하는 데 가장 다양 하게 쓰이는 분석기기이다. SEM의 초점심도가 크기 때문에 3차원적인 영상의 관찰이 용 이해서 곡면 혹은 울퉁불퉁한 표면의 영상을 육안으로 관찰하는 것처럼 보여준다. 이 SEM 은 전자가 표본을 통과하는 것이 아니라 표본의 한 점에 집중되면 일차전자만 굴절되고 표 면에서 발생된 이차 전자는 검파기(det.. |
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재료공학 기초 실험 - 시편 준비 및 현미경 조직 검사; polishing
1. 요약
주사전자현미경으로 재료의 표면형상을 분석하기 위해서 시편의 표면을 거울면처럼 하여 시편의 파단면 형상, 기공의 존재, 분말의 입자 크기, 그리고 표면 형상 및 평균 결정립 크기를 조사하기 위한 시표의 준비 방법을 실습하고, 주사전자현미경을 사용, 관찰, 사진분석을 통하여 미세구조에 대한 이해를 얻는다.
2. 본론
1) .. |
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[공업분석화학] Scanning Tunneling Microscopy(STM)
목 차
Ⅰ Introduction
Ⅱ Theory (양자 터널링 현상)
Ⅲ Principle
Ⅳ STM의 장점 및 주의점
Ⅴ 다른 기기와의 비교분석
Ⅵ 참고문헌
Ⅰ Introduction
주사 터널링 현미경[scanning tunneling microscope(STM)]은 전자의 터널링 효과를 이용해 물질의 미세구조를 측정하는 장치이다. 물질의 미세한 구조를 관찰할 필요성을 느낀 스위스 취리히 소재의 .. |
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1. 실험목적
기술이 진보함에 따라 마이크론 크기나 그 이하 크기의 시료에 대한 관찰과 분석을 통한 정확한 이해가 필요하게 되었다. 이러한 미세 구조에 대한 관심으로 인해 단순한 확대경에서 광학현미경에 이르는 현미경의 발전이 이루어졌다.그러나 아무리 성능이 우수한 렌즈를 사용한 광학현미경이라 하더라도 광원으로 사용되는 빛의 파장이 가지는 한계성으로 인해 미세 구조에 대해서는 관찰이 .. |
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1. Result
1. 식물 세포의 관찰
식물 세포는 발견하기도 쉬웠을 뿐더러, 단단한 세포벽을 지녔기 때문에 그 형태도 상당히 양호하고 뚜렷하게 관찰되었다. 식물 세포는 aceto orcein 용액으로 염색한 후 관찰하니, 핵도 매우 뚜렷하게 볼 수 있었다. 처음에는 cover glass를 덮는 것이 다소 미숙하여 세포와 더불어 많은 기포가 관찰되었으나, 다시 시도할 때에는 물방울을 떨어뜨린후 cover glass를 덮고 .. |
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1. Result
1. 식물 세포의 관찰
식물 세포는 발견하기도 쉬웠을 뿐더러, 단단한 세포벽을 지녔기 때문에 그 형태도 상당히 양호하고 뚜렷하게 관찰되었다. 식물 세포는 aceto orcein 용액으로 염색한 후 관찰하니, 핵도 매우 뚜렷하게 볼 수 있었다. 처음에는 cover glass를 덮는 것이 다소 미숙하여 세포와 더불어 많은 기포가 관찰되었으나, 다시 시도할 때에는 물방울을 떨어뜨린후 cover glass를 덮고 .. |
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