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环境扫描电镜技术简介

现代材料科学研究已经超越了传统金属和涂层样品。如今,需要关于更复杂、更具挑战性的材料(包括非导电、脏污、潮湿、化学反应性或脱气材料)的微米和纳米级信息。

虽然电子显微镜 (EM) 长期以来一直是材料结构分析的基准,但它仅限于在真空下稳定的样品。这通常不代表材料在其原生作业环境中经历的条件,并且会限制您对其特性和行为的理解。因此,需要在多种实验和环境条件下进行高分辨率成像和分析才能获得真正相关的观察结果。最好也尽可能减少样品制备,以保持材料的原始状态。

环境扫描电子显微镜 (ESEM) 扩展了传统扫描电镜SEM 的界限,从而更深入地了解所有类型的样品。通过 环境扫描电镜ESEM 能够以尽可能少的制备对样品进行成像,并添加水合作用、热循环和引入气体等变量以表征原位动态变化。使用水蒸气和温度控制台,现在可轻松对一些“不可能成像的样品”,例如脏污的(高度脱气)和自然水化的样品(其特性将随着干燥而改变)进行表征。

环境扫描电镜功能

通过对样品水合作用的全面控制,材料和生命科学家可以观察溶液中的实时材料相互作用,以及湿度如何改变材料和水如何与样品表面相互作用。这将研究可能性从纯静态时间点转移到动态或原位实验。

环境扫描电镜ESEM 可在我们的灵活且易于使用的平台上执行,而不会影响分辨率。这些超多功能高分辨率 SEM 将成像和分析的全方位性能与环境模式相结合,实现了在样品的自然状态下对其进行研究。


环境扫描电镜ESEM的相关资源

环境扫描电镜ESEM相关应用

使用电子显微镜进行质量控制和故障分析

质量控制和故障分析

质量控制和保证对于现代工业至关重要。我们提供一系列用于缺陷多尺度和多模式分析的 EM电子显微镜和光谱工具,使您可以为过程控制和改进做出可靠、明智的决策。

使用电镜进行基础材料研究

基础材料研究

越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。


环境扫描电镜ESEM的样品


电池研究

通过使用 microCT、SEM扫描电镜和TEM透射电镜、拉曼光谱、XPS和数字3D可视化与分析进行多尺度分析、实现电池开发。了解该方法如何提供构建更好电池所需的结构和化学信息。

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聚合物研究

聚合物微观结构决定了材料的整体特性和性能。显微CT能够对聚合物形态和成分进行全面的微量分析,适用于R&D和质量控制应用。

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金属研究

金属的有效生产需要精确控制夹杂物和沉淀物。我们的自动化工具能够执行金属分析需要的各种任务,包括纳米粒计数、EDS元素分析TEM样品制备

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石油和天然气

随着对石油和天然气的持续需求,人们一直需要高效、有效地提取烃类。赛默飞世尔科技为各种石油科学应用提供了一系列显微镜和光谱分析解决方案。

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法医学

作为法医学调查的一部分,可利用电镜分析和比较犯罪现场证据的痕迹。兼容的样本包括玻璃和油漆碎片、工具标记、药物、爆炸物和GSR(枪弹残留)。

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地质研究

地质科学依赖于对岩石样品中的特点进行一致、准确的多尺度分析观察。SEM-EDS结合自动化软件,可对岩石学和矿物学研究的纹理和矿物成分进行直接的大规模分析。

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催化研究

催化剂对于大多数现代工业工艺至关重要。其效率取决于催化颗粒的微观组成和形态;EDS电镜是研究这些性质的理想选择。

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纤维和过滤器

合成纤维的直径、形态和密度是确定过滤器使用寿命和功能的关键参数。扫描电子显微镜(SEM)是快速轻松地研究这些特性的理想技术。

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汽车材料测试

现代车辆中的每一个部件都是为了安全、效率和性能而设计的。使用电镜和光谱学详细表征汽车材料,可提供关键的工艺决策、产品改进和新材料。

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环境扫描电镜ESEM相关产品

仪器卡片原件样式表

PRISMA E SEM

  • 入门级 SEM 具有出色的图像质量
  • 轻松、快速地加载和导航多个样品
  • 由于专用真空模式、兼容多种材料

Quattro ESEM

  • 超高通用性高分辨率 FEG SEM 、具有独特的环境能力( ESEM )
  • 在各种操作模式下均可通过同时进行 SE 和 BSE 成像观察所有样品的所有信息

Avizo 软件
材料科学

  • 支持多数据/多视图、多通道、时间序列、超大数据
  • 先进的多模式 2D/3D 自动配准
  • 伪影消除算法

AutoScript 4

  • 更高的重现性和回收率
  • 无人值守的高通量成像和模式
  • 支持 Python 3.5 脚本环境

Maps 软件

  • 获得大面积的高分辨率图像
  • 轻松发现感兴趣区
  • 自动化图像采集过程
  • 关联不同来源的数据

EDS 绘图

  • 快速可靠的样品或所选线中元素分布信息
  • 容易导出和报告结果

μPolisher

  • 有可能实现大量新的、未经探索的应用
  • 非常低的能量减薄
  • 小光斑尺寸、适用于精确的局部表面处理

μHeater

  • 用于原位高分辨率成像的超快速加热解决方案
  • 全集成:
  • 温度最高可达 1200 °C

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