徠卡顯微鏡自然科學中的應用
地質學領域
觀察、研究礦物質的形態,對不同種類的礦物質進行鑒別、分類并進一步開發功能;對不同類別礦物質的成分進行定性定量分析,為勘探、開采、冶煉、提取制定工藝標難,提高自然資源的有效利用率;通過觀察、研究地層不同區域的動態變異,為保護地質資源和人類的生存環境提供確鑿的理論依據。徠卡顯微鏡
新金屬材料學領域
徠卡顯微鏡觀察和研究現代高性能金屬材料微細結構控制和成形。為生產鎂、鋁、欽等輕質合金以及具有優異性能的鋼鐵制品、金同基增強材料等,建立以高性能、低成本為特征的材料群,突破高性能特種鋼、鎂鋁合金材料等重大產品的規模化制備提供確鑿的理論依據。
光電子材料學研究
觀察和分析光學功能材料、激光材料、發光材料、光電信息傳輸材料(主要是光導纖維)、光電存儲材料、光電轉換材料、光電顯示材料和光電集成材料、敏感材料等的結構及其狀態與性能間的關系,以提高科拉開發水平和應用能力.為原始創新提供理論概念與設計。促進芯片、模塊和組件的產業化,研究開發新型有機半導體材料及其在光顯示等領域的應用。
納米科技研究
觀察和研究化工、電子、環保、醫藥產品、金屬氧化物、稀土等各種具有良好表面特征的納米粉體、納米催化劑、納米磁性材料和納米藥物等的形態和功能,徠卡顯微鏡為進行材料設計與開發功能提供確鑿的理論依據,尤其是納米碳管的發現引發了納米材料研究的高潮。
此外,電鏡還是天文地理、考古、*、外貿等領域中有效的武器,不斷發揮著重要的作用。
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