攀枝花钨灯丝电镜型号

时间:2020年10月21日 来源:


        由电子* 发射的电子束比较高可达30keV, 经会聚透镜、物镜缩小和聚焦, 在样品表面形成一个具有一定能量、强度、斑点直径的电子束。在扫描线圈的磁场作用下, 入射电子束在样品表面上按照一定的空间和时间顺序做光栅式逐点扫描。由于入射电子与样品之间的相互作用, 将从样品中激发出二次电子。由于二次电子收集极的作用, 可将各个方向发射的二级电子汇集起来, 再将加速极加速射到闪烁体上, 转变成光信号, 经过光导管到达光电倍增管, 使光信号再转变成电信号。这个电信号又经视频放大器放大并将其输送至显像管的栅极, 调制显像管的亮度。因而, 再荧光屏上呈现一幅亮暗程度不同的、反映样品表面形貌的二次电子象。


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      TESCAN MAIA3超高.分辨场发射扫描电镜TriSETM技术具有三个SE探测器,对所有工作模式下采集二次电子信号都进行了优化。位于镜简内部的In-BeamSE探测器能在短工作距离下采集二次电子。用于电子束减速模式下的SE(BDM)探测器用于超高.分辨成像。In-Chamber SE探测器能提供形貌衬度电子束减速技术(BDT)能在低至50eV的低电压下,也仍具有出色的分辨率(选配)电子束实时追踪技术可对电子束实现实时优化扩展的低真空模式样品室气压能达到500Pa,可用于不导电样品的成像超高.分辨率0.7@15keV, 1.0nm@ 1keV浸没式物镜系统和无交叉电子束模式结合在一起,可在低能量下实现超高.分辨成像。浸没式物镜能在样品周围产生强磁场,***降低了像差。而无交叉电子束模式则降低了Boersch效应,对电子束进行进一步的优化,**终达到1.0nm@1keV的超高.分辨率。低电压和**电压成像电子束减速技术(BDT)包括了电子束减速模式(BDM),以及在这个模式下可同步获取二次电子和背散射电子信号的高质量的透镜内探头。在电子束减速模式下,通过加在样品台,上的负偏压使得电子束在作用到样品表面前降低能量。比较低的着陆电压可以降低到50eV(在手动控制"下可以降到0eV)。


福建透射电镜解决方案新则兴一直致力于成为客户信赖的实验室整体解决方案提供商,代理国际**品牌实验室仪器设备;

     TESCAN MAIA3 LM超高.分辨场发射扫描电镜独特的电子束无交叉模式与超高.分辨率物镜相结合,获得了***的成像性能;传统的TESCAN大视野光路设计提供各种工作和显示模式;全新的EquiPowerTM技术进一步提高电子束的稳定性;新的肖特基场发射电子*能使电子束流高达400nA并能实现电子束能量的快速改变;通过扩展样品室和**支架能达到12”晶圆的SEM观察TriBETM技术具有三个BSE探测器,可以选择不同角度的信号进行采集。位于镜筒内部的Mid-AngeBSE和In-BeamLE-BSE探测器,用于检测中等角度及轴向的高角背散射电子,而样品室的BSE探测器用于探测大角度范围的背散射电子。并且这三个探测器能探测到低于200eV的低能背散射信号,综合在一起,他们可以提供各种不同衬度的图像。


     Leica EM TXP 精研一体机是一款多功能机械修块研磨抛光机,适用于对目标定位,进行铣削,切割,冲钻,研磨,修块及抛光等操作。特别适用于对样品微小目标的精细定位、切割等加工。徕卡精研一体机EM TXP标靶面制备系统具有定点修块抛光功能,对样品进行铣削,切割,冲钻,研磨,修块及抛光等操作后,可以用于电子显微镜(TEM-透射电子显微镜和SEM-扫描电子显微镜)、LM (光学显微镜)、共聚焦显微镜和AFM (原子力显微镜)的样品制备和样品检验。


深圳市新则兴科技有限公司成立于2004年,专注于代理国外质量的金相制样设备;

      一般来说,TEM包含有三级透镜。这些透镜包括聚焦透镜、物镜、和投影透镜。聚焦透镜用于将一开始的电子束成型,物镜用于将穿过样品的电子束聚焦,使其穿过样品(在扫描透射电子显微镜的扫描模式中,样品上方也有物镜,使得射入的电子束聚焦)。投影透镜用于将电子束投射在荧光屏上或者其他显示设备,比如胶片上面。TEM的放大倍数通过样品于物镜的像平面距离之比来确定。另外的四极子或者六极子透镜用于补偿电子束的不对称失真,被称为散光。需要注意的是,TEM的光学配置于实际实现有非常大的不同,制造商们会使用自定义的镜头配置,比如球面像差补偿系统 或者利用能量滤波来修正电子的色差。


新则兴成立十五年来一直聚焦于材料分析的细分领域,汇聚行业精英,不断拓宽,加深产品及服务!江西电镜制样

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      扫描电子显微镜 (scanning electron microscope,

SEM) 是一种用于高分辨率微区形貌分析的大型精密仪器。具有景深大、分辨率高, 成像直观、立体感强、放大倍数范围宽以及待测样品可在三维空间内进行旋转和倾斜等特点。另外具有可测样品种类丰富, 几乎不损伤和污染原始样品以及可同时获得形貌、结构、成分和结晶学信息等优点。目前, 扫描电子显微镜已被广泛应用于生命科学、物理学、化学、司法、地球科学、材料学以及工业生产等领域的微观研究, *在地球科学方面就包括了结晶学、矿物学、矿床学、沉积学、地球化学、宝石学、微体古生物、天文地质、油气地质、工程地质和构造地质等。


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