參考價格
面議型號
LiteScope品牌
飛納產地
荷蘭樣本
暫無測量范圍:
21 mm x 11 mm x 8 mm誤差率:
-分辨率:
0.2 nm x 0.2 nm x 0.04 nm重現性:
-儀器原理:
其他分散方式:
-測量時間:
-看了?AFM-SEM 同步聯用技術(通用版)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
AFM-SEM 同步聯用技術(通用版)
產品簡介
革命性的原子力顯微鏡(AFM),可實現與掃描電子顯微鏡(SEM)的無縫集成,為原位關聯顯微鏡開辟新可能。
憑借優化設計,LiteScope AFM 兼容賽默飛世爾、TESCAN、蔡司、日立、JEOL 等主流品牌 SEM 系統及其配件,其他品牌電鏡亦可定制適配。
測量模式:
• 機械性能:AFM,能量耗散,相位成像
• 電性能:C-AFM、KPFM、EFM、STM
• 磁性能:MFM
• 電機械性:PFM
• 光譜學:F-z
曲線,I-V 曲線
• 相關性分析:CPEM
AFM-SEM 同步聯用技術(通用版)
實用特點
原位樣品表征
在 SEM 內部的原位條件下確保樣品分析同時、同地、同條件下進行,并且在飛納電鏡內部也能實現原子級分辨率
精確定位感興趣區域
SEM 與 AFM 原位聯用,保證了同一時間、同一地點和相同條件下的分析 使用 SEM 畫面,實時觀測探針與樣品的相對位置,為探針提供導航,精準定位
實現復雜的樣品分析需求
提供電氣、磁學、光譜等多種測量模式,且能同一位置直接聯用 SEM 及 EDS 功能。同時獲取 AFM 與 SEM 數據,并將其無縫關聯
應用案例
鋼和合金的復合分析
利用原子力顯微鏡對雙相鋼進行復合分析,揭示了表面形貌(AFM)、鐵 氧體晶粒的磁疇結構(MFM)、晶粒相比(SEM)和表面電位雜質開爾文 探針力顯微分析法。 • 相關多模態分析揭示了復雜的性質 • 掃描電鏡精確定位 ROI,AFM 綜合分析
電池的原位表征
固態電池(SSB)比鋰離子電池顯示出更高的能量密度、更長的壽命和更 好的安全性。由鋰鎳錳鈷氧化物(NMC)顆粒組成的正極膠帶在手套箱中 經過 200 個周期后被打開,原位切割并使用 AFM-in-SEM 測量。
樣品提供: Aleksandr Kondrakov, BELLA (DEU)
• 在 CAM 橫截面處對局部電導率(C-AFM)進行表征
• 無需空氣暴露即可原位制備敏感 CAM
納米線的先進表征
懸掛蜘蛛絲納米線因其獨特的機械性能而被研究,通過超精確定位AFM 尖端在懸掛的納米線上。力-距離光譜學使得確定納米線的彈性和塑性 變形成為可能。
樣品提供: Linnea Gustafsson, KTH (SWE)。
• SEM: 精確定位 AFM 尖端和納米線變形的實時觀察
• 分析屬性如楊氏模量和抗拉強度
選配件
納米壓痕模塊
納米壓痕模塊能夠在使用超高倍數掃描電子顯微鏡觀察樣品的同時進 行微機械實驗,并利用 LiteScope 以亞納米級分辨率對壓痕樣品進行 分析
NenoCase 與數碼相機
在環境條件或不同氣氛下將 LiteScope 作為獨立 AFM 使用,通過數碼 相機精確導航探針。
樣品旋轉模塊
適用于 FIB 后進行 AFM 分析。此外還允許同時安裝多個樣品實現在不 打開 SEM 腔室的情況下即可對多個樣品進行測試。
暫無數據!
2020-12-09
今年 11 月 2 日起,每日早七點至晚八點,包括延安高架、南北高架在內的多條道路禁止“外牌”、“臨牌”小客車、未載客的出租車等通行。因為新能源汽車車牌較容易獲得,不少人轉投新能源汽車,因此帶動了新能
2020-12-21
隨著鋼鐵行業進入微利時代,生產具有更高附加值的高品質潔凈鋼也成為鋼鐵企業自身發展的需求。因此,潔凈鋼技術研究及其生產工藝控制技術目前已是各鋼鐵企業的重要課題。生產潔凈鋼的關鍵在于減少鋼中的雜質,而控制
2020-12-21
2020-12-21
2025 年 10 月 30 日至 31 日,飛納電鏡將舉辦一場專為電鏡用戶設計的培訓會,地點位于西安!無論你是初學者還是有經驗的科研人員,這次培訓都將為你提供豐富的學習機會,助你提升操作技能,拓展科
隨著電子顯微技術的不斷進步,如何高效、精確地制備高質量的薄片已成為材料科學和納米技術領域的重要議題。作為一種常用的薄片制備方法,聚焦離子束(FIB)技術雖被廣泛應用,但在使用過程中會涉及到高能離子及
瑞典皇家科學院決定,將 2025 年諾貝爾化學獎授予北川進(Susumu Kitagawa)、理查德?羅布森(Richard Robson)與奧馬爾?M?亞吉(Omar M. Yaghi),以表彰三人
在日常生活中,我們熟悉的CT大多出現在醫院,醫生通過它來判斷身體內部的健康狀況。可是你知道嗎?這項技術早已“走出醫院”,進入了科研和工業檢測領域,并且分辨率提升到了微米甚至亞微米級,能揭示各種材料、生
隨著石油資源的消耗,油氣開采重點轉移到了頁巖油方向,高質量的壓裂支撐劑可以提供更好的油氣滲透率,實現油氣增產。綠色低碳的發展理念也促使相關企業展開高效環保的石化催化劑、高附加值、高性能石化產品的研制。
隨著石油資源的消耗,油氣開采重點轉移到了頁巖油方向,高質量的壓裂支撐劑可以提供更好的油氣滲透率,實現油氣增產。綠色低碳的發展理念也促使相關企業展開高效環保的石化催化劑、高附加值、高性能石化產品的研制。