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Shenzhen huapu technologie générale Co., Ltd
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Allemagne Zeiss geminisem microscope électronique à balayage par émission de champ - huap Generic

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Les miroirs électriques à balayage à émission de champ Zeiss geminisem combinent d'excellentes capacités d'imagerie et d'analyse et permettent d'atteindre facilement des résolutions à l'échelle sous - nanométrique inférieures à 1 kV sans recourir à des objectifs immergés. Ce qui suit vous permet d'en savoir plus sur les trois Designs uniques des systèmes optiques électroniques Gemini
Détails du produit

Série geminisem

Haute distinction, pas de sélection

Le miroir électrique à balayage à émission de champ Zeiss geminisem est depuis longtemps synonyme de haute résolution et d'adaptabilité à de larges échantillons. Quelle que soit l'orientation de votre recherche, geminisem peut répondre à vos besoins. Une optique électronique innovante et un nouveau design de Chambre d'échantillon vous permettent d'obtenir une meilleure qualité d'image, une facilité d'utilisation et une flexibilité accrues. Les miroirs électriques à balayage à émission de champ Zeiss geminisem combinent d'excellentes capacités d'imagerie et d'analyse et permettent d'atteindre facilement des résolutions à l'échelle sous - nanométrique inférieures à 1 kV sans recourir à des objectifs immergés. Ce qui suit vous permet d'en savoir plus sur les trois conceptions uniques du système d'optique électronique Gemini et d'explorer le potentiel d'application du miroir électrique à balayage à émission de champ Zeiss geminisem.


Caractéristiques à l'échelle nanométrique de la surface fracturée de la Montmorillonite minérale non conductrice
  • Des outils d'imagerie plus flexibles – le miroir électrique à balayage par émission de champ Zeiss Gemini SEM 360 équipé d'un barillet Gemini 1 permet une imagerie haute résolution, une analyse et un élargissement des besoins d'un large éventail d'applications pour une large gamme d'échantillons.

  • Des capacités d'analyse plus puissantes - le miroir électrique à balayage à émission de champ Zeiss Gemini SEM 460 équipé d'un cylindre Gemini 2 peut répondre à des tâches d'analyse plus complexes. Le grand flux de faisceaux réglable en continu vous permet de basculer en toute transparence entre les conditions d'imagerie et d'analyse.

  • Une expérience de caractérisation encore plus haut de gamme - le miroir à balayage Zeiss à émission de champ geminisem 560 est équipé d'un barillet Gemini 3 et de son nouveau moteur électro - optique, ce qui lui permet de tirer parti des meilleures caractéristiques de résolution de la gamme dans toutes les conditions de travail.


Avantages

Famille de produits

Découvrez tous les détails des trois modèles et choisissez celui qui correspond aux besoins de votre application.


Zeiss miroir électrique à balayage par émission de champ geminisem 360



Zeiss miroir électrique à balayage par émission de champ geminisem 460




Miroir électrique à balayage par émission de champ Zeiss geminisem 560




Quel type de recherche intéresse le « Centre des technologies quantiques appliquées »?


Dr Mario Hentschel, Institut de physique 4 et centre de technologie quantique appliquée, Université de Stuttgart, Allemagne.
Lentille de Fresnel en matériau polymère, produite par moulage par injection.

Le Dr Mario Hentschel, de zaquant, le Centre de technologie quantique appliquée de l'Université de Stuttgart, a décrit les sujets et les applications sur lesquels travaille le Groupe, les défis auxquels il est confronté en laboratoire et la manière dont il peut les relever avec le geminisem 560, un miroir électrique à balayage à émission de champ Zeiss.

« Nous étudions les Microstructures et les Nanostructures les plus complexes dans les applications d'induction et de détection optiques. Nous devons donc examiner et caractériser nos dispositifs à l'échelle nanométrique. Une compréhension approfondie des informations sur les échantillons n'est pas seulement au cœur du contrôle et de l'optimisation des processus, elle est également essentielle pour expliquer les phénomènes locaux impliqués dans les protocoles d'induction et de détection. En plus de simples informations sur la topographie de surface, nous nous intéressons également aux composants des nanomatériaux et aux impuretés locales intentionnelles et involontaires.

« toutes ces applications exigent que la microscopie électronique ait la haute résolution et l'applicabilité d'échantillon. Le geminisem 560, un électroscope de balayage d'émission de champ de Zeiss, peut bien prendre en compte ces deux points. Il offre un large choix de détecteurs permettant d'imager et de mettre en évidence les hauts et les bas de la surface, la doublure du matériau, les bords de la surface et toutes les différentes caractéristiques de l'échantillon. Dans notre travail quotidien, nous sommes souvent confrontés à des échantillons très différents, tels que des tailles de forme différentes compositions de matériaux différents, ce qui pose de grands défis pour la caractérisation microscopique. Nous sommes en mesure de prendre des images de haute qualité d'échantillons extrêmement exigeants et difficiles, tels que des polymères et des plastiques hautement isolants, minimisant ainsi l'impact de l'effet de charge. Le système peut Imager à des grossissements faibles et extrêmement élevés. Dans un proche avenir, le miroir électrique à balayage par émission de champ geminisem 560 sera installé dans la salle blanche du nouveau bâtiment de recherche du Centre de technologie quantique appliquée (zaquant) à Stuttgart. Les principaux chercheurs de zaquant proviennent de différents domaines tels que la physique, la mécanique, le génie électrique, la chimie, etc. et leurs applications sont extrêmement variées, il est donc important non seulement de maintenir d'excellentes performances d'imagerie, mais également d'assurer la pertinence de l'échantillon. Ainsi, le miroir électrique à balayage à émission de champ geminisem 560 sera sans aucun doute un outil privilégié de caractérisation expérimentale. « et

Dr Mario Hentschel, Institut de physique 4 et centre de technologie quantique appliquée, Université de Stuttgart, Allemagne.