透射電鏡雙傾光熱原位系統

                        簡要描述:透射電鏡雙傾光熱原位系統通過MEMS芯片和光纖引入的光源在原位樣品臺內構建熱、光復合多場自動控制及反饋測量系統,結合EDS、EELS、SAED、HRTEM、STEM等多種不同模式,實現從納米甚至原子層面實時、動態監測樣品在真空環境下隨溫度、光場變化產生的微觀結構、相變、元素價態、微觀應力以及表/界面處的原子級結構和成分演化等關鍵信息。

                        • 產品型號:
                        • 廠商性質:生產廠家
                        • 更新時間:2023-12-27
                        • 訪  問  量: 1864

                        詳細介紹


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                        我們的優勢

                        光學解決方案

                        1.一體式激光光源,集成紫外-可見-紅外不同波段并輸出特定波長激光,光信號強(最大強度不低于150 mW),可快速連續調節光源強度,響應時間短(毫秒級)。

                        2.特殊結構設計,超低光損耗,能量穩定均勻。


                        優異的熱學性能

                        1.高精密紅外測溫校正,微米級高分辨熱場測量及校準,確保溫度的準確性。

                        2.兩電極的超高頻控溫方式,排除導線和接觸電阻的影響,測量溫度和電學參數更精確。

                        3.采用高穩定性貴金屬加熱絲(非陶瓷材料),既是熱導材料又是熱敏材料,其電阻與溫度有良好的線性關系,加熱區覆蓋整個觀測區域,升溫降溫速度快,熱場穩定且均勻,穩定狀態下溫度波動≤±0.01℃。

                        4.采用閉合回路高頻動態控制和反饋環境溫度的控溫方式,高頻反饋控制消除誤差,控溫精度±0.01 ℃。

                        5.多級復合加熱MEMS芯片設計,控制加熱過程熱擴散,極大抑制升溫過程的熱漂移,確保實驗的高效觀察。

                        6.加熱絲外部由氮化硅包覆,不與樣品發生反應,確保實驗的準確性。


                        智能化軟件和自動化設備

                        1.人機分離,軟件遠程調節激光波段和強度,程序自動化控制傾轉角度。

                        2.自定義程序升溫曲線??啥x10步以上升溫程序、恒溫時間等,同時可手動控制目標溫度及時間,在程序升溫過程中發現需要變溫及恒溫,可即時調整實驗方案,提升實驗效率。

                        3.內置絕對溫標校準程序,每塊芯片每次控溫都能根據電阻值變化,重新進行曲線擬合和校正,確保測量溫度精確性,保證高溫實驗的重現性及可靠性。

                        4.全流程配備精密自動化設備,協助人工操作,提高實驗效率。




                        技術參數

                        類別項目參數
                        基本參數桿體材質
                        高強度 鈦合金
                        電極數2
                        視窗膜厚無膜或20nm
                        漂移率<0.5 nm/min(穩定狀態)
                        傾轉角α ≥ ±25°,β ≥ ±25°(實際范圍取決于極靴型號)
                        適用電鏡ThermoFisher/FEI, JEOL, Hitachi
                        適用極靴ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP
                        (HR)TEM/STEM支持
                        (HR)EDS/EELS/SAED支持升溫過程及高溫檢測













                        應用案例

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                        1300°C恒溫,金屬合金擴散,芯片溫度穩定性好,漂移率低

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                        室溫-1000°C變溫過程MOF材料碳化研究



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                        二氧化鈰納米顆粒在800℃高溫、光照條件下的表面結構變化




















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