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许多材料都有孔隙。无论它属于缺陷还是特征,对其定量分析都是至关重要的。例如,了解各类孔隙缺陷有助于优化制造过程,以提高材料的性能。在设计多孔的材料时,预期的孔隙度可以随着想法的变化发生调整。成像技术(如 microCT、FIB-SEM、SEM 和 TEM)可对多孔材料进行分析,以量化微孔隙、纳米空隙、孔洞、夹杂物等。
Thermo Scientific Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件可以检测和分类各种类型的孔隙(例如,连通孔隙和隔离孔隙;孔洞和微孔隙),即使是在呈现形式复杂多变的伪影(例如 FIB-SEM 中的孔隙后效应)图像上。可以计算出许多孔隙特性和统计数据,如体积分布、通过给定孔隙的最大球体拟合、孔隙尺寸分布、孔喉尺寸分布、孔隙方向、形状因子等。可以将孔隙转化为一种模型(孔隙网络模型),以便于快速了解和研究孔隙空间,具有球体或椭球体和棒状可视化和属性反映。Avizo 软件还能从分割的孔隙空间直接计算材料的绝对渗透率。
凭借功能 强大的 分割和 图像 处理能力与工作流程以及与科学界和数千名研究人员超过 20 年 的合作, 现已证明,我们基于数字成像的工作流程为 工业和科学 难题提供了 可靠解决方案。
由于每位客户的需求都不同且不断变化,我们的软件解决方案非常灵活并且可以定制。借助我们的脚本编写界面(Python、TCL)、与 MATLAB 桥接以及编程 API,您可以扩展我们的软件解决方案并整合您自己的 IP(知识产权)。如果需要,我们的专业服务团队可以帮助设计符合您需求的独特解决方案。
在混凝土中使用纤维的目的是提高其结构完整性,增强韧性、抗弯曲强度和抗收缩开裂性能。但是,掺入纤维会影响混凝土的孔隙率和渗透性,进而直接影响混凝土的耐久性。
本案例分析了纤维增强混凝土的孔隙率和渗透性。确定混凝土的孔隙空间,并对连通孔隙和隔离孔隙进行分类。用孔隙网络模型标记隔离孔隙,然后评估混凝土的渗透性。渗透率实验模拟中表示速度的流线通过样本进行可视化。 由于采用了专门的纤维分割算法,纤维也得到了识别。
对于骨组织工程应用,支架的选择是具有决定性意义的。根据骨骼结构,需要高度多孔、开孔和完全互连的几何结构。
本研究系统分析和评价了四种不同的陶瓷生物材料(Sponceram、Osseolive、Cerasorb 和 45S5 生物活性玻璃)在骨组织工程中的适用性。
为了解碳化硅泡沫中残余静态液体滞留的属性,进行了原位排水实验。这些实验的目的是在将来能够更好地对基于碳化硅泡沫的结构化反应器进行建模和设计。
固体氧化物燃料电池 (SOFC) 是实现燃料气体高效热电联产最具有前景的电化学器件之一。这种燃料电池的优点包括燃料适应性广、排放低和稳定性好。电化学性能与电极的微观结构密切相关,因为化学反应和质量传输就发生在微观结构上。
该视频演示了通过新型固体氧化物燃料电池的管状阳极结构的多尺度成像和模拟从而获取高效的质量传输的过程。从电极萃取的多孔相中测量微观结构参数,如弯曲度和渗透性等,然后用于全层阳极模拟中固体区域的材料定义。这样就可以对特征弯曲度、渗透性和有效的传输参数进行评估,并进一步用于电化学性能模拟。
由伦敦大学学院 Xuekun Lu 博士提供
食品中的气泡形成一种充气结构,可使产品更美观并改善特性(平滑度、乳脂度、脆度等)。Avizo 软件可有效分割气泡并定量分析其属性和尺寸分布。
Avizo 软件的孔隙网络建模功能可创建等效孔隙分布网络模型,有助于对气泡的互连和特性进行高级分析。
纳米多孔金是催化和传感器应用领域的一种热门材料。可以将其想象成一种多孔金属海绵,空隙尺寸在几十纳米(比人类头发直径小一千倍)范围内。
图像由 Helios 600 FIBSEM、Slice&View G2 采集,并通过 Avizo 软件实现可视化 - 所有数据由 Fraunhofer IFAM K. Thiel 博士提供。
样品由哥廷根大学材料物理研究所 K.R. Mangipudi 提供。体积大小:10x13x10nm,整体分析体积大小:约 6x2x1.3 µm。
在混凝土中使用纤维的目的是提高其结构完整性,增强韧性、抗弯曲强度和抗收缩开裂性能。但是,掺入纤维会影响混凝土的孔隙率和渗透性,进而直接影响混凝土的耐久性。
本案例分析了纤维增强混凝土的孔隙率和渗透性。确定混凝土的孔隙空间,并对连通孔隙和隔离孔隙进行分类。用孔隙网络模型标记隔离孔隙,然后评估混凝土的渗透性。渗透率实验模拟中表示速度的流线通过样本进行可视化。 由于采用了专门的纤维分割算法,纤维也得到了识别。
对于骨组织工程应用,支架的选择是具有决定性意义的。根据骨骼结构,需要高度多孔、开孔和完全互连的几何结构。
本研究系统分析和评价了四种不同的陶瓷生物材料(Sponceram、Osseolive、Cerasorb 和 45S5 生物活性玻璃)在骨组织工程中的适用性。
为了解碳化硅泡沫中残余静态液体滞留的属性,进行了原位排水实验。这些实验的目的是在将来能够更好地对基于碳化硅泡沫的结构化反应器进行建模和设计。
固体氧化物燃料电池 (SOFC) 是实现燃料气体高效热电联产最具有前景的电化学器件之一。这种燃料电池的优点包括燃料适应性广、排放低和稳定性好。电化学性能与电极的微观结构密切相关,因为化学反应和质量传输就发生在微观结构上。
该视频演示了通过新型固体氧化物燃料电池的管状阳极结构的多尺度成像和模拟从而获取高效的质量传输的过程。从电极萃取的多孔相中测量微观结构参数,如弯曲度和渗透性等,然后用于全层阳极模拟中固体区域的材料定义。这样就可以对特征弯曲度、渗透性和有效的传输参数进行评估,并进一步用于电化学性能模拟。
由伦敦大学学院 Xuekun Lu 博士提供
食品中的气泡形成一种充气结构,可使产品更美观并改善特性(平滑度、乳脂度、脆度等)。Avizo 软件可有效分割气泡并定量分析其属性和尺寸分布。
Avizo 软件的孔隙网络建模功能可创建等效孔隙分布网络模型,有助于对气泡的互连和特性进行高级分析。
纳米多孔金是催化和传感器应用领域的一种热门材料。可以将其想象成一种多孔金属海绵,空隙尺寸在几十纳米(比人类头发直径小一千倍)范围内。
图像由 Helios 600 FIBSEM、Slice&View G2 采集,并通过 Avizo 软件实现可视化 - 所有数据由 Fraunhofer IFAM K. Thiel 博士提供。
样品由哥廷根大学材料物理研究所 K.R. Mangipudi 提供。体积大小:10x13x10nm,整体分析体积大小:约 6x2x1.3 µm。
通过专门为 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件新用户设计的入门培训,缩短学习时间,最大化投入产出比。
课程包括一个讲座及互动提问环节。培训材料重点讲述 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件的基本特点和功能。
通过专为 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件的现有用户设计的高级培训最大程度实现投入产出比并缩短获取结果的时间。
课程包括一个讲座及互动提问环节。培训材料重点讲述 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件的高级特点和功能。
赛默飞世尔科技在 3D 和图像处理方面拥有超过 25 年的经验,向众多小型和大型机构交付了数百个定制项目,可根据您的特定需求为您提供量身定制的解决方案。
我们可以定制和扩展我们不同级别的软件解决方案。
用于孔隙率分析的 Avizo产品简介
固体氧化物燃料电池阳极结构的多尺度表征与模拟。该视频演示了通过新型固体氧化物燃料电池的管状阳极结构的多尺度成像和模拟从而获取高效的质量传输的过程。由伦敦大学学院 Xuekun Lu 博士提供。
使用 Avizo 进行数字结构分析的微观 CT 对金属样品进行成像,以测量体积百分比和粒径对泡沫密度和尺寸的影响。由澳大利亚国立大学的 M. Saadatfar 博士提供。
Avizo 软件用于借助孔隙网络建模来分析固体氧化物燃料电池的结构并表征其弯曲度。由 Institut für Angewandte Materialien Joos 提供。
用于孔隙率分析的 Avizo产品简介
固体氧化物燃料电池阳极结构的多尺度表征与模拟。该视频演示了通过新型固体氧化物燃料电池的管状阳极结构的多尺度成像和模拟从而获取高效的质量传输的过程。由伦敦大学学院 Xuekun Lu 博士提供。
使用 Avizo 进行数字结构分析的微观 CT 对金属样品进行成像,以测量体积百分比和粒径对泡沫密度和尺寸的影响。由澳大利亚国立大学的 M. Saadatfar 博士提供。
Avizo 软件用于借助孔隙网络建模来分析固体氧化物燃料电池的结构并表征其弯曲度。由 Institut für Angewandte Materialien Joos 提供。
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