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PicoFemto掃描電鏡原位氣氛加熱環(huán)境測量系統(tǒng)品牌
安徽澤攸產(chǎn)地
安徽樣本
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PicoFemto掃描電鏡原位氣氛加熱環(huán)境測量系統(tǒng),將MEMS氣氛環(huán)境微腔和加熱模塊集成到掃描電
鏡樣品臺(tái)上,在掃描電鏡中制造可控的氣氛環(huán)境并且可以對實(shí)驗(yàn)樣品原位加熱。該系統(tǒng)允許研究者
在氣氛環(huán)境中原位、動(dòng)態(tài)、高分辨地對樣品的形貌結(jié)構(gòu)和化學(xué)組分進(jìn)行綜合表征,大大拓展了掃描
電鏡的功能與應(yīng)用領(lǐng)域。該產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)1 Bar & 800 ℃的觀測條件,使研究者可以在掃描電鏡中實(shí)
時(shí)觀測催化反應(yīng)、氧化還原反應(yīng)、低維材料生長/合成以及各類腐蝕反應(yīng),將您的掃描電鏡從一臺(tái)
靜態(tài)成像工具升級為一套功能強(qiáng)大的納米實(shí)驗(yàn)室。
性能指標(biāo)
氣體流動(dòng)指標(biāo):
● 三通道混氣;
● 氣壓范圍:0 - 1 Bar;
● 氣壓準(zhǔn)確度:30 mBar;
● 氣體流速: 0.01 - 0.4 ml/min;
● 可通氣體:H2, N2, O2, He, Ar, CO, CO2, CxHy等;
● 軟件控制。
掃描電鏡指標(biāo):
● 兼容指定類型電鏡;
● 保證電鏡原有真空度;
● MEMS反應(yīng)微腔指標(biāo):
● 高質(zhì)量氮化硅膜厚度30 nm;
● 樣品漂移優(yōu)于0.7 nm/min。
熱學(xué)指標(biāo):
● 溫度范圍:室溫至800 ℃;
● 溫度準(zhǔn)確度:優(yōu)于5%;
● 溫度穩(wěn)定性:優(yōu)于±0.1 ℃;
● 四電極加熱,帶溫度反饋;
● 軟件控制。
暫無數(shù)據(jù)!
液晶顯示器(Liquid Crystal Display, LCD)是當(dāng)前社會(huì)中應(yīng)用非常多的顯示器,在日常生活中隨處可見。LCD主要由彩色濾光片基板(Color filter,CF)、TFT陣列(TF
2025-07-02
柔性光伏太陽能電池具有輕薄、防震、自供電等特征,有集成到建筑物或可穿戴電子設(shè)備中的巨大潛力。如果大家留意就會(huì)發(fā)現(xiàn),晶硅太陽能電池是當(dāng)今社會(huì)中應(yīng)用最為廣泛的太陽能電池,在日常生活中隨處可見,盡管科學(xué)家
2025-07-03
利用PicoFemto?原位樣品桿發(fā)表的研究成果持續(xù)更新中,未來小編還將不斷更新產(chǎn)品應(yīng)用案例。錯(cuò)過之前報(bào)道的老師們也可以在公眾號首頁點(diǎn)擊"往期文章"閱讀。也歡迎大家關(guān)注公眾號,這里
2025-07-03
冰是水在自然界中的固體形態(tài),在大自然中也廣泛存在,冰的結(jié)構(gòu)及形成機(jī)理研究對云物理及低溫儲(chǔ)存物理至關(guān)重要,因此科學(xué)家們對冰的研究也歷史久遠(yuǎn)。提到冰在較小尺度的存在形態(tài),我們最容易想到的是雪花。如下圖所示
2025-07-03
9月12日至14日,中國物理學(xué)會(huì)2025秋季學(xué)術(shù)會(huì)議將在哈爾濱工程大學(xué)舉辦。澤攸科技將攜一眾先進(jìn)科學(xué)儀器及最新微納技術(shù)領(lǐng)域行業(yè)解決方案亮相A086,我們期待您蒞臨展位參觀,共同探討行業(yè)的未來發(fā)展,攜手
9月10日至12日,第二十六屆中國國際光電博覽會(huì)(CIOE)將在深圳國際會(huì)展中心(寶安新館)舉辦。澤攸科技將攜一眾先進(jìn)科學(xué)儀器及最新微納技術(shù)領(lǐng)域行業(yè)解決方案亮相3B22,我們期待您蒞臨展位參觀,共同探
Cu-Ni-Sn合金因其優(yōu)異的高強(qiáng)度、熱穩(wěn)定性、耐磨性、抗腐蝕性以及安全無毒等特性,在航空航天、電子器件和核工業(yè)等多個(gè)高端領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。特別是Cu-6Ni-6Sn合金,已成功應(yīng)用于高功率密度柴油
研究背景在“雙碳”目標(biāo)與新一代信息技術(shù)自主可控的國家戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下,高功率、高頻率電子器件對超寬禁帶半導(dǎo)體材料提出迫切需求。金剛石憑借超高擊穿場強(qiáng)(5–10 MV/cm)、優(yōu)異熱導(dǎo)率(~2000 W/m·
在科學(xué)探索的征途上,人類對微觀世界的渴望從未停止。從列文虎克用自制顯微鏡首次窺見微生物,到今天我們能夠清晰地觀察原子排列,顯微技術(shù)的每一次飛躍都極大地拓寬了我們認(rèn)知邊界。然而當(dāng)探索的尺度進(jìn)入納米級別時(shí)
研究背景在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)飛速發(fā)展的時(shí)代背景下,全球?qū)Ω咝阅苡?jì)算硬件的需求日益迫切,研發(fā)速度更快、尺寸更小、能耗更低的下一代信息存儲(chǔ)與處理技術(shù)已成為關(guān)鍵的國家級戰(zhàn)略需求。然而傳統(tǒng)的半導(dǎo)