探測器:
BF、DF、HAADF加速電壓:
1kV-20kV連續(xù)可調電子槍:
肖特基場發(fā)射電子槍電子光學放大:
2,000,000x光學放大:
27-160x分辨率:
優(yōu)于 1nm看了Pharos-STEM 掃描透射電子顯微鏡的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Phenom Pharos 臺式場發(fā)射掃描電鏡因其多功能性和**的成像性能贏得了良好的口碑 —— 即使是在傳統(tǒng)較難觀測的樣品中也表現優(yōu)異。直觀的用戶界面有助于將高分辨率圖像呈現給用戶, FEG 場發(fā)射電子源在 1-20kV 的加速電壓范圍內都提供了高分辨率。
Phenom Pharos STEM 臺式場發(fā)射 SEM-STEM 電子顯微鏡,配備了 STEM 樣品杯,從另一個維度提高了其成像能力和應用的多樣性。
作為全球**臺式場發(fā)射 SEM-STEM 電子顯微鏡,在較低的加速電壓下,減少了電子束對樣品的損傷,顯著提高了圖像的襯度。在臺式掃描電鏡下即可快速獲得高分辨的 BF 像、DF 像、HAADF 像,且支持用戶自定義成像。Pharos STEM 樣品杯為材料領域的研究提供了高效、全面的表征方式。
BF 像:主要是樣品正下方同軸的探測器接收透射電子和部分散射電子。影響明場像襯度(Contrast)的主要因素是樣品的厚度和成分。樣品越厚,原子序數(Z)越大,穿透樣品的電子越少,圖像就越暗,因此 BF 像對輕元素(Z 較?。┍容^敏感。
DF 像:主要是樣品下方非同軸位置的探測器接收散射電子信號。
HAADF 像:主要是接收高角度的非相干散射電子信號。原子序數(Z)越大,散射角也越大,原子核對入射電子的散射作用越強,圖像上更亮。因此又被稱為 Z 襯度像。
三種成像模式各有特點,具有不同的成像優(yōu)勢,可以根據樣品情況搭配使用,成像結果進行互相驗證。
煙草花葉病毒的BSE 像、BF 像、 DF 像和 HAADF 像
對比掃描電鏡的背散射電子圖像(BSE),桿狀的煙草花葉病毒在 BF 模式下更加直觀。BF 模式更適合觀察輕元素(Z 較?。?,輕元素散射作用較弱,因此在 HAADF 模式下較難清晰觀測細節(jié)。
而桿狀煙草花葉病毒周圍較厚的脂質球,電子較難穿透,BF 像上相對較暗。在 DF 模式下,密度較大的脂質球表現出較強的衍射,因此在 DF 像上相對較亮。
規(guī)格參數:
系統(tǒng)兼容:Phenom Pharos G2 臺式場發(fā)射掃描電鏡
樣品兼容:? 3 mm TEM 載網(夾具固定)
成像時間:< 40 s*
成像模式:BF、DF、HAADF、 自定義**
成像工作流程:固定的 WD,設置**的探測器 ,完全集成的 UI
真空度:0.1, 10 & 60 Pa
分辨率:優(yōu)于 1 nm
* 加載樣品到呈現圖像的時間
** STEM 具有 11 分割探測器,用戶可以對其進行自定義選擇
Pharos STEM 電子顯微鏡,利用 FEG 高亮度電子源,可在透射模式下對薄樣品進行成像。專用的樣品夾可輕松裝載常規(guī) 3mm 直徑透射電鏡 (TEM) 載網,實現樣品的快速、安全切換。STEM 樣品杯可提供明場 (BF) 、暗場 (DF) 和高角度環(huán)形暗場 (HAADF) 像,并支持自定義選擇成像模式。
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(yè)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(yè)自身發(fā)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(yè)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
今天,我們激動地推出一款革命性的新產品——Phenom AFM-SEM 原子力掃描電鏡一體機,這是一款將 SEM 與 AFM 結合的全新設備,它將開啟臺式電鏡原位關聯(lián)的新時代,為樣品分析帶來前所未有的
【微觀敘事者:復納科技2025顯微圖像挑戰(zhàn)賽】即日開啟!不限品牌型號投稿,50%中獎,豐厚獎金等你挑戰(zhàn)! 羽毛的紋理,是風與生命私語的痕跡;礦石的脈絡,是地質變遷書寫的篇章。在我們肉眼無法企
文章轉自:中國科學技術大學工程與材料科學實驗中心 發(fā)布時間:2024-12-02最近,由世界最著名臺式電鏡制造商提供的飛納臺式掃描電子顯微鏡巡展及免費測樣活動在中國科學技術大學工程與材料科學實驗中心(
在材料科學和工程領域,對材料內部結構的深入理解對于新材料的開發(fā)和現有材料性能的提升至關重要。顯微計算機斷層掃描(Micro-CT)技術作為一種先進的成像工具,能夠在不破壞樣品的情況下,揭示材料內部的微
如之前【飛納電鏡:從飛利浦到賽默飛,是最“老”的電鏡,也是最“新”的電鏡(上篇)】的介紹,飛納電鏡繼承荷蘭飛利浦和 FEI 三倉分離和逐級抽真空專利設計,可以實現 15 秒抽真空 30 秒成像,這是目
自 20 世紀 90 年代初投入商業(yè)使用以來,鋰離子電池的性能得到了顯著提升。美國能源部 (DOE) 車輛技術辦公室 (VTO) 估計,2008 年至 2020 年間,鋰離子電池組的能量密度將增加 8