Scienza e analisi dei materiali

I microscopi per la scienza e l'analisi dei materiali sono utilizzati per l'analisi di materiali come leghe metalliche, semiconduttori, vetro, ceramica e plastica. Leica Microsystems offre soluzioni avanzate di microscopia che supportano il controllo qualità, l'analisi dei guasti e la ricerca e sviluppo permettendo di ottenere dati approfonditi.

Contattaci per ricevere assistenza personale

Contattateci se desiderate avere una consulenza personalizzata da parte dei nostri esperti riguardo alle soluzioni di microscopia per l'analisi e la scienza dei materiali.

Come analizzare le impurità e le strutture interne?

L'uso della microscopia con polarizzazione e contrasto di interferenza differenziale (DIC) aiuta gli utenti a visualizzare le strutture interne del materiale, come microfessure e inclusioni, che sono invisibili con la normale illuminazione in campo chiaro. La polarizzazione evidenzia i materiali anisotropi, mentre il metodo DIC aumenta il contrasto nei campioni trasparenti o senza colorazione. I microscopi DM4 P e DM6 M offrono polarizzazione e DIC.

Come preparare con precisione i campioni per la microscopia?

Il taglio preciso, la smerigliatura e la lucidatura di materiali duri consentono di selezionare regioni specifiche del campione con una precisione a livello di micron. Ciò è possibile quando si utilizza il sistema di preparazione delle superfici EM TXP.

Per sezioni trasversali prive di danni su materiali eterogenei o fragili e su superfici ultrapiatte, l'EM TIC 3X impiega la fresatura a triplo fascio ionico.

Dove vengono utilizzati i microscopi per l'analisi dei materiali?

I microscopi per l'analisi dei materiali sono utilizzati per numerose applicazioni, ad esempio per il controllo qualità (QC), la ricerca e sviluppo (R&D), la pulizia tecnica e l'analisi dei guasti (FA). Sono importanti per una serie di settori e campi come quello automobilistico, aerospaziale, delle leghe, dei semiconduttori, dell'elettronica, dei dispositivi medici, delle scienze della terra, della medicina legale, dell'ingegneria chimica e delle scienze farmaceutiche.

Perché scegliere una soluzione con 2 metodi in 1?

Una soluzione con 2 metodi in 1 è un microscopio ottico che può eseguire anche la spettroscopia breakdown indotta dal laser (LIBS). È in grado sia di riprodurre immagini di un campione di materiale sia di analizzarne la composizione chimica, comprese le caratteristiche microstrutturali come le fasi e le inclusioni. Questa soluzione aiuta gli utenti a ottenere un'analisi dei materiali più snella ed efficiente.

Perché utilizzare i microscopi Leica per l'analisi e la scienza dei materiali?

Non perderete mai alcun dettaglio

Geoscienziati, petrologi, restauratori e storici dell'arte, archeologi ed esperti di settori affini possono contare sulle ottiche, sui sistemi di imaging, sul software e sugli accessori ergonomici Leica. Questi consentono un lavoro accurato sui campioni, analisi strutturali dettagliate e documentazione.

Ottenere risultati in modo più rapido

Grazie alla gamma di moduli professionali disponibili per il software Leica Application Suite X Industry, gli utenti possono ottenere più rapidamente informazioni durante le analisi nel campo della scienza dei materiali. I moduli comprendono LAS X Grain Expert, Phase Expert, Metallography Toolbox e 2D Measurement.

Precisione e comfort

Le soluzioni di microscopia ergonomiche e di alta qualità con sistemi modulari aiutano gli utenti a ispezionare un'ampia gamma di materiali con misure precise e analisi dettagliate senza compromettere il comfort dell'operatore.

Misurare accuratamente lo spessore di rivestimenti o sedimenti

È possibile misurare lo spessore di rivestimenti, pellicole o strati su materiali, compositi multistrato e minerali o sedimenti con la funzione Layer Thickness del software Enersight. Gli utenti possono utilizzare questo modulo per identificare i confini degli strati in base al contrasto o al colore e tracciare automaticamente linee di intercettazione e determinare lo spessore minimo, massimo e medio dello strato.

Le nostre soluzioni per la scienza dei materiali

DM 750 P

Visoria M e P

DM4 M e P

DM6 M LIBS

DMi8 A

PortaobiettiviManualeCodificatoCodificatoMotorizzatoCodificato
Metodi di contrastoManualeCodificatoMotorizzatoMotorizzatoMotorizzato
Gestione dell'illuminazioneNon disponibileDisponibileDisponibileDisponibileDisponibile
Metodi di contrasto supportatiIL: BF, DF, Pol, (Fluorescenza)
TL: BF, DF, Fase, Pol
IL: BF, DF, Pol, DIC, Obliquo (Fluorescenza)
TL: BF, DF, Fase, DIC, Pol
IL: BF, DF, Pol, DIC, (Fluorescenza)
TL: BF, DF, Fase, DIC, Pol
IL: BF, DF, Pol, DIC, (Fluorescenza)
TL: BF, DF, Fase, DIC, Pol
IL: BF, DF, Pol, DIC, (Fluorescenza)
TL: BF, DF, Fase, DIC, Pol
Asse ZManualeManualeManuale/MotorizzatoMotorizzatoMotorizzato
Tavolino rotanteManualeManualeManualeManualeMotorizzato
Software supportatoLAS X IndustryEnersight/LAS X Industry*LAS X IndustryLAS X IndustryLAS X Industry

* LAS X Industry ha un supporto limitato per i dispositivi Visoria M e P

Articoli correlati

Leggete i nostri articoli più recenti sull'analisi e la scienza dei materiali

Il portale informativo di Leica Microsystems offre materiale didattico e di ricerca scientifica su vari temi della microscopia. Il contenuto è stato progettato per aiutare i principianti, i professionisti e gli scienziati nel lavoro quotidiano e negli esperimenti.

Altri articoli
Quality assurance during production in a manufacturing plant.

Quality Assurance Improvement Across Industries

Precision is paramount. Imagine a pacemaker that fails mid-operation or a semiconductor flaw that causes a critical system crash. In industries, such as medical devices, electronics, and…
Radially grown sugar crystals which have been imaged with a Leica microscope using circular polarized light.

Polarizing Microscope Image Gallery

How polarization microscope images can be used for analysis is shown in this gallery. Polarized light microscopy (also known as polarizing microscopy) is an important method for different fields and…
Spherulitic crystals of hippuric acid, a carboxylic acid found in urine, imaged with crossed polarizers showing so-called Maltese crosses. Spherulitic structures are formed by radial crystal growth starting from a central crystal nucleus. Image recorded with a DM4 P microscope using transmitted light, 20x Plan Fluotar objective, and polarizers.

A Guide to Polarized Light Microscopy

Polarized light microscopy (POL) enhances contrast in birefringent materials and is used in geology, biology, and materials science to study minerals, crystals, fibers, and plant cell walls.
Image of magnetic steel taken with a 100x objective using Kerr microscopy. The magnetic domains in the grains appear in the image with lighter and darker patterns. A few domains are marked with red arrows. Courtesy of Florian Lang-Melzian, Robert Bosch GmbH, Germany.

Rapidly Visualizing Magnetic Domains in Steel with Kerr Microscopy

The rotation of polarized light after interaction with magnetic domains in a material, known as the Kerr effect, enables the investigation of magnetized samples with Kerr microscopy. It allows rapid…
Optical microscope image, which is a composition of both brightfield and fluorescence illumination, showing organic contamination on a wafer surface. The inset images in the upper left corner show the brightfield image (above) and fluorescence image (below with dark background).

Visualizing Photoresist Residue and Organic Contamination on Wafers

As the scale of integrated circuits (ICs) on semiconductors passes below 10 nm, efficient detection of organic contamination, like photoresist residue, and defects during wafer inspection is becoming…

Workflow Solutions for Sample Preparation Methods for Material Science

This brochure presents and explains appropriate workflow solutions for the most frequently required sample preparation methods for material science samples.
Particles observed on the surface of a particle trap which could be used for technical cleanliness during battery production.

Battery Particle Detection During the Production Process

How battery particle detection and analysis is enhanced with optical microscopy and laser spectroscopy for rapid, reliable, and cost-effective QC during battery production is explained in this…
Particulate contamination in between moving metal plates.

Key Factors for Efficient Cleanliness Analysis

An overview of the key factors necessary for technical cleanliness and efficient cleanliness analysis concerning automotive and electronics manufacturing and production is provided in this article.

Quality Control via Cross Sections of PCBs, PCBAs, ICs, and Batteries

Why cross sections of printed circuit boards (PCBs) and assemblies (PCBAs), integrated circuits (ICs), and battery components are useful for quality control (QC), failure analysis (FA), and research…
Material sample with a large height, size, and weight being observed with an inverted microscope.

Five Inverted-Microscope Advantages for Industrial Applications

With inverted microscopes, you look at samples from below since their optics are placed under the sample, with upright microscopes you look at samples from above. Traditionally, inverted microscopes…
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) stained with osmium tetroxide (OsO4), sectioned with a DIATOME diamond knife at room temperature, and then imaged with HAADF TEM.

Ultramicrotomy Techniques for Materials Sectioning

Learn about ultramicrotomy for materials sectioning when investigating polymers and brittle materials with transmission (TEM) or scanning electron microscopy (SEM) or atomic force microscopy.
Image of an integrated-circuit (IC) chip cross section acquired at higher magnification showing a region of interest.

Structural and Chemical Analysis of IC-Chip Cross Sections

This article shows how electronic IC-chip cross sections can be efficiently and reliably prepared and then analyzed, both visually and chemically at the microscale, with the EM TXP and DM6 M LIBS…

How to Prepare and Analyse Battery Samples with Electron Microscopy

This workshop covers the sample preparation process for lithium and novel battery sample analysis, as well as other semiconductor samples requiring high-resolution cross-section imaging.
Electric car or EV car charging in station. Eco-friendly alternative energy concept.

Alternative Fuels and Why Sustainable Solutions are Important

This free on-demand webinar is about the role of alternative fuel vehicles and why sustainable solutions are of increasing importance to the automotive industry.
Electric car - generic 3d rendering

Technical Cleanliness in the Automotive Industry for Electromobility

This free on-demand webinar covers the increasing focus on technical cleanliness in the automotive industry for electromobility and the VDA 19.1 revision.

3 Factors Determine the Damage Potential of Particles

This article discusses the 3 factors for determining the potential of a particle to cause damage to parts and components in the automotive and electronic industry. These factors include the…
The various solutions from Leica Microsystems for cleanliness analysis.

Factors to Consider for a Cleanliness Analysis Solution

Choosing the right cleanliness analysis solution is important for optimal quality control. This article discusses the important factors that should be taken into account to find the solution that best…
Type of contamination: spores

Cleanliness Analysis for Particulate Contamination

Devices, products, and their components fabricated in many industries can be quite sensitive to contamination and, as a result, have stringent requirements for technical cleanliness. Measurement…

Domande frequenti sulla Scienza e sull'analisi dei materiali

Show answer Che cos'è la scienza dei materiali?

La scienza dei materiali è lo studio della struttura, delle proprietà, delle prestazioni e della lavorazione dei materiali, compresi metalli, ceramiche, polimeri e compositi. Si concentra sulla comprensione dei modi in cui la composizione e la struttura influenzano il comportamento dei materiali in ambienti diversi.

Show answer Che cos'è la soluzione 2 metodi in 1 per l'analisi dei materiali?

Una soluzione 2 metodi in 1 per l'analisi dei materiali, o microscopia libs, combina la laser induced breakdown spectroscopy (spettroscopia di rottura indotta dal laser) (LIBS) e la visione ottica tradizionale unendo così l'analisi visiva e chimica dei materiali.

Show answer Che cos'è la LIBS o spettroscopia di breakdown indotta dal laser?

La LIBS è una tecnica di analisi elementale/chimica. L'analisi della composizione di un materiale può essere eseguita nel modo seguente. In primo luogo, un impulso laser ad alta energia colpisce un'area del materiale analizzato. L'energia laser viene assorbita e causa l'ablazione e la formazione di un cratere. Si forma un plasma di atomi ed elettroni liberi. La rottura del plasma avviene immediatamente con l'emissione degli spettri a linee degli elementi. È quindi possibile identificare gli elementi presenti nell'area colpita dal laser.

Show answer Che cos'è l'analisi dei materiali?

L'analisi dei materiali viene effettuata per determinarne le proprietà fisiche e chimiche. Tra gli esempi vi sono leghe metalliche come l'acciaio e l'alluminio, ceramiche come il vetro e il silicio, plastiche e polimeri, minerali e campioni geologici ecc. Viene spesso utilizzata nelle scienze dei materiali e della terra, nonché per il controllo di qualità industriale, la produzione, l'analisi dei guasti e la ricerca e sviluppo.

Analisi del livello di pulizia

L'analisi della pulizia è fondamentale per garantire la qualità e le prestazioni dei prodotti nell'industria automobilistica ed elettronica. Un microscopio di analisi dei materiali è fondamentale per l'analisi della pulizia e la caratterizzazione della contaminazione particellare. Ottenere anche le informazioni sulla composizione rende ancora più efficiente l'identificazione delle particelle e la ricerca della fonte di contaminazione.

Metallografia e metallurgia

Dall'esame delle inclusioni non metalliche nell'acciaio alla analisi del grano e delle fasi, i microscopi ad alte prestazioni per l'analisi dei materiali aiutano i produttori a sviluppare rapidamente leghe affidabili con le proprietà desiderate. Le soluzioni per i microscopi per l'analisi dei materiali, flessibili e convenienti, riducono i costi di analisi grazie all'acquisizione efficiente di dati statisticamente significativi per l'ottimizzazione continua dei flussi di lavoro e dei processi produttivi.

PER SAPERNE DI PIÙ

Conservazione dell'arte

Combinando la tecnologia delle fotocamere digitali e il software di analisi delle immagini, le soluzioni di microscopia per la conservazione dell'arte di Leica Microsystems sono progettate per i diversi campi di attività di restauratori, storici dell'arte, archeologi ed esperti di laboratori di conservazione e musei.

Valutazione della qualità dell'acciaio

Le sostanze estranee contenute nell'acciaio, note come inclusioni non metalliche, interrompono l'omogeneità della microstruttura. Possono avere una notevole influenza sulle proprietà meccaniche dell’acciaio incidendo su prestazioni e durata. Pertanto, la valutazione delle inclusioni non-metalliche è importante per determinare la qualità dell’acciaio.

Scroll to top