你好,请问SEM的放大倍数和分辨率是什么关系?谢谢

你好,请问SEM的放大倍数和分辨率是什么关系?谢谢,第1张

SEM仪器能区分清2个点之间的最小距离就是这台仪器的最高分辨率,分辨率越高,从图像上就可能可以看出更多细致的东西;

而放大倍数是指图像长度与真实观察长度的比值,片面的追求高放大倍数并没有什么实际的意义,因为它的最大放大倍数定义为:有效放大倍数=眼睛分辨率/电镜分辨率。

图像的清晰度是亮度对比度概念的综合,清晰的图像在肉眼可识别的微小尺度范围内,亮暗反差鲜明。扫描电镜加速电压高可以获得电子光学系统的高分辨能力,可高倍更清晰。

扩展资料:

所谓QVGA液晶技术,就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320的液晶输出方式。这个分辨率其实和屏幕本身的大小并没有关系。比如说,若2.1英寸液晶显示屏幕可以显示240×320分辨率的图像,就叫做“QVGA 2.1英寸液晶显示屏”;

如果3.8英寸液晶显示屏幕可以显示240×320的图像,就叫做“QVGA 3.8英寸液晶显示屏”,以上两种情况虽然具有相同的分辨率,但是由于尺寸的不同实际的视觉效果也不同,一般来说屏幕小的一个画面自然也会细腻一些。

参考资料来源:百度百科-分辨率

固态电池的优点:安全性好,能量密度高,循环性能强,适用范围扩大。

固态电池的缺点:界面阻抗过大,成本相对较高。

固态电解质赋予固态锂电池结构紧凑、规模可调、设计弹性大等特点,即可应用于驱动微型电子器件,也可用于动力和储能领域。此外,固态电池也拥有更宽的温度工作范围,目前基本保证-25℃—60℃的温度范围。

固态电解质电导率总体

偏低导致了其倍率性能整体偏低,内阻较大,充电速度慢,且成本总体偏高,现在的固态电池如果要和普通锂离子电池在传统市场上竞争,并没有太大的优势。

因此,发挥固态电池本身高安全性、高温稳定性、可能达到的柔性等其它多功能特性,与传统锂离子电池在差异化的市场中进行竞争,可能是固态电池近期内比较有希望的市场突破方向。

固态电解质研究有诸多因素需要考虑,固态电解质的电导率成为关键科学问题之一,但固态电介质电导率包含电子电导率和离子电导率两部分,需要降低电子电导率,提高离子电导率,目前测量离子电导率的最佳方式是通过阻塞电极,测试交流阻抗进行计算而得到。

同样固态电解质的电导率测试也需要如前面电化学窗口及内短路介绍中所提到的阻塞电极,进行测试。

阻塞电极制备,由6mm直径厚度约1.3mm LLZNb05 固态电解质 ,阻塞电极为直径6mm由磁控溅射喷金处理而成

使用Solartron1260A 频率响应分析仪,施加10mV交流电压振幅,频率范围为13 MHz 10 Hz

温度 (253 K, 263 K, 273 K, 283 K, 293 K, 298 K, 303 K, and 313 K) 氮气环境中


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