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  • 생물시료 주사전자현미경

    생물시료 주사전자현미경

    주사전자현미경은 비정형의 요철이 심한 생물시료를 고해상도로 관찰하는데 매우 유용하다. 그러나 생물시료를 주사전자현미경으로 관찰하기 위해서는 큰 제한점이 있다. 첫째는 전자빔을 이용하여 시료를 관찰하기 때문에 고진공이 필수적이며, 둘째는 생물시료의 경우 부도체성 시료이기 때문에 관찰시 하전입자가 누적되어 영상이 왜곡되는 현상이 발생한다. 따라서, 수분을 포함하는 비전도성의 특성을 지니고 있는 생물 시료를 주사전자현미경으로 관찰하기 위해서는 특별한 전처리 과정이 필수적이다. 본 기사에서는 생물시료의 시료전처리 방법과 관찰 가능항 결과를 소개하고자 한다.

    2015-09-25l

  • TEM-ASTAR/TOPSPIN 소개

    TEM-ASTAR/TOPSPIN 소개

    ASTAR와 TOPSPIN은 TEM이 가지고 있는 1 nm 수준의 원자분해능으로 전자에 의한 세차회절(Precession Electron Diffraction : PED)을 이용하여 나노수준의 집합조직 및 박막층을 갖는 나노복합재료의 구조를 정량적으로 분석할 수 있는 기법이다.

    2015-09-25l

  • 오제이(Auger)라는 이름을 가진 전자!

    오제이(Auger)라는 이름을 가진 전자!

    당신의 이름은 무엇입니까?  오제이(Auger)라는 이름을 가진 전자!  이 오제이전자의 운동에너지를 잘 관찰하면 특히 금속,재료 표면의 많은 정보를  알 수 있답니다. 그럼 표면의 구성원소를 알아내기 위해 가장 일반적으로 사용되는 표면 분석기술 중 하나인 Auger Electron Spectroscopy (AES)를 통해 알 수 있는 더 자세한 정보!! 알아볼까요?

    2015-09-25l

  • 방사성탄소 연대측정 계산 과정

    방사성탄소 연대측정 계산 과정

    탄소 연대 측정에 사용하는 14C는 질소 원자(14N)가 대기권 상층부에서 중성자에 의해 방사성 탄소(14C)로 변환된 것이다. 살아있는 유기체들의 경우 대기로부터 탄소를 공급받으므로 14C/12C 비율이 대기(~ 1x10-12)와 같지만, 유기체가 죽게 되면 더 이상 대기로부터 탄소를 공급받을 수 없고,  14C는 붕괴되어 시간에 따라 감소한다. 이 감소율은 시간에 의존하는 함수이며, AMS로 측정된 14C/12C 값으로부터 연대를 계산할 수 있다. (14C 반감기 : 5730년)

    2015-09-25l