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SEM納米探針臺.品牌
安徽澤攸產(chǎn)地
安徽樣本
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SEM納米探針臺產(chǎn)品實現(xiàn)了三維空間上的準(zhǔn)確定位, 它具有分辨率高,尺寸緊湊,行程大,操作簡單,能在真空下使用等優(yōu)點,可應(yīng)于SEM真空腔體內(nèi)完成各種納米精度運動操作。
SEM納米探針臺產(chǎn)品使用壓電陶瓷驅(qū)動,運無需潤滑,百分真空兼容,并可在很廣的溫度范圍內(nèi)工作。運動分辨率達(dá)到納米級。步進(jìn)和掃描雙模式工作,在宏觀行程范圍內(nèi)達(dá)到亞納米分辨率的定位。
三軸探針臺由三個單軸運動臺組合而成。一SEM腔體內(nèi)可安裝多個三軸探針臺。平上可安裝電學(xué)探針、光纖探針、納米鑷子、金剛石納米力壓頭、顯微注射器等各類操縱和測量頭,實現(xiàn)微納操縱和測量的目的。
產(chǎn)品應(yīng)用
單個探針指標(biāo)
外形尺寸:L48.6mm*W32.2mm*H43.6mm
X/Y/Z軸行程:±10mm
X/Y/Z軸速度:~3mm/s
X/Y/Z軸運動分辨率:<0.5nm
Z軸**負(fù)載:270g
標(biāo)準(zhǔn)配置包含:
探針主體
適配SEM/FIB的底座
過真空法蘭
探針控制器及控制手柄
選配:
低溫、高溫樣品臺
光纖夾頭和光纖真空饋通
EBIC套件
產(chǎn)品特點
結(jié)構(gòu)緊湊,高剛性
零間隙,高精度柔性鉸鏈導(dǎo)向系統(tǒng)
壓電陶瓷位移平臺具有超長使用壽命
內(nèi)部根據(jù)需求可增加位置反饋
應(yīng)用:納米材料操縱、納米器件電學(xué)光電等物性測量、生物細(xì)胞DNA操作等
適配SEM:日本電子、 日立、FEI、 TESCAN等
應(yīng)用案例
暫無數(shù)據(jù)!
液晶顯示器(Liquid Crystal Display, LCD)是當(dāng)前社會中應(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。如果大家留意就會發(fā)現(xiàn),晶硅太陽能電池是當(dāng)今社會中應(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。錯過之前報道的老師們也可以在公眾號首頁點擊"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)及形成機理研究對云物理及低溫儲存物理至關(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2025秋季學(xué)術(shù)會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(CIOE)將在深圳國際會展中心(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
在探索微觀世界的征程中,無論是觀察還是“雕刻”,我們始終面臨著一個根本性的物理限制——衍射極限。這個源于波的衍射天性的限制,如同一個無形的屏障,決定了我們能看清多小的物體,能加工多精細(xì)的結(jié)構(gòu)。然而科學(xué)
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(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