Hitachi in situ microscope électronique à transmission ambiante H - 9500, dont le grand Z se caractérise par la possibilité d'effectuer des observations in situ en temps réel. Par rapport aux miroirs électriques à transmission ordinaires, le H - 9500 permet l'observation in situ d'échantillons stimulés par différentes conditions telles que le gaz, le chauffage, etc., tout en garantissant une haute résolution. De même, par rapport au miroir électrique à transmission pour l'observation in situ de la tige d'échantillon, l'espace de fonctionnement de l'échantillon de H - 9500 est grand, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de la rupture du compartiment d'étanchéité de la tige d'échantillon, la résolution est peu influencée par l'environnement, peut réaliser l'observation à haut rendement de plusieurs gaz, est le véritable sens du miroir électrique à transmission ambiante in situ.
Hitachi in situ microscope électronique à transmission ambiante H - 9500
Introduction du produit:
Le H - 9500 est un miroir électrique à transmission ambiante in situ de 300 kV qui se caractérise par la possibilité d'observation en temps réel in situ. Par rapport aux miroirs électriques à transmission ordinaires, le H - 9500 permet l'observation in situ d'échantillons stimulés par différentes conditions telles que le gaz, le chauffage, etc., tout en garantissant une haute résolution. De même, par rapport au miroir électrique à transmission observé in situ de la tige d'échantillon, l'espace de fonctionnement de l'échantillon du H - 9500 est grand, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de la rupture du compartiment d'étanchéité de la tige d'échantillon, la résolution est moins affectée par l'environnement, peut atteindre une grande efficacité de nombreux gazL'observation de la vitesse, est le vrai sens du miroir électrique à transmission ambiante in situ.
Hitachi in situ microscope électronique à transmission ambiante H - 9500 caractéristiques principales:
Microscope électronique numérique efficace et rapide
émission de faisceau d'électrons à haute pression de 300 kV (mode automatique) en 5 minutes, temps de changement d'échantillon de 1 minute.
Système photographique rapide et lent à deux modes
Caméra d'imagerie directe électronique en option pour répondre à l'observation in situ à grande vitesse
Table d'échantillon 5 axes stable et fiable table d'échantillon basse vitesse ou haute vitesse
Fonction de suivi de mémoire de position d'échantillon
Excellente extensibilité
FIB Extended Clamp, barre d'échantillon 3D (en option)
Base de données d'images
Interface d'exploitation graphique Windows facile à utiliser
Paramètres techniques:
| projet |
Paramètres principaux |
| Pistolet électronique |
Le LaB6Pistolet électronique |
| Tension d'accélération |
300 kV et 200 kV* |
| Résolution des points |
0,18 nm |
| Résolution de ligne |
0,10 nm |
| Grossissement |
Faible fois: 200X - 500X |
| Observations: 1000x – 1500000x |
| Circonscription électorale: 4000x – 500000x |
| Système d'irradiation |
Lentille: lentille à quatre niveaux; Diaphragme: 4 trous |
| Système d'imagerie |
Lentille: lentille à cinq niveaux; Diaphragme de l'objectif: 4 trous; Diaphragme de circonscription: 4 trous |
| Tige d'échantillon |
Barre d'échantillon à double inclinaison à 5 axes, α = β = ± 15° ou plus |
Domaines d'application:
H - 9500 en tant que véritable miroir électrique à transmission ambiante in situ, ses principales applications se concentrent sur l'observation de l'environnement in situ, telles que l'observation de divers processus de réaction chimique, l'observation du processus de transition entre différents états de phase d'un même matériau, l'observation en temps réel du principe de fonctionnement de divers types de nanodispositifs, etc. Par conséquent, le H - 9500 convient à de nombreux domaines tels que les catalyseurs, les piles à combustible, les nanomatériaux et la sécurité environnementale, les composants sensibles à l'air et les matériaux géochimiques.




Articles appliqués:
[1] Xie1, D. G., Wang1, Z. J., Sun1, J., Li1-3, J., Ma1-4, E., & Shan1, Z. W. Étude in situ de l'initiation de bulles d'hydrogène à l'interface métal/oxyde d'aluminium. Matériaux naturels,2015DOI: 10.1038/NMAT 4336.
[2] Jiang1, Y., Wang1, Y., Zhang2, Y. Y., Zhang1, Z. F., Yuan1, W. T., Sun3, C. H., Wei1, X., Brodsky4, C. N., Tsung4, C. K., Li1, J. X., Zhang5, X. F., Mao6, S. X., Zhang2, S. B. & Zhang1, Z. Observation directe de la coalescence nanocristalline de Pt induite par des interactions van der Waals améliorées par excitation électronique. Nano recherche, 2014, 7 (3), 308 à 314.
Peng, H. L., Chan, C. K., Meister, S., Zhang, X. F. & Cui, Y. Évolution de la forme des nanostructures d'oxychlorure de bismuth structurées en couche par le transport de vapeur chimique à basse température. La chimie. Mère.200921, 247 à 252.
[4] Vlier1, D. F., Wang1, C., Tripkovic1, D., Strmcnik1, D., Zhang2, X. F., Debe3, M. K., Atanasoski3, R. T., Markovic1, N. M. & Stamenkovic1, V. R. Matériaux naturels,2012, 11, 1051 à 1058.
[5] Huo, Z. Y., Tsung, C. K., Huang, W. Y., Zhang, X. F. & Yang, P. D. Nanowires au cristal unique de sous-deux nanomètres. Nano Lett. ,2008, 8, 2041 - 2044.