Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

Công ty TNHH dụng cụ phân tích Changsha Komei
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

mechb2b>Sản phẩm

Công ty TNHH dụng cụ phân tích Changsha Komei

  • Thông tin E-mail

    kemei@cschem.com.cn

  • Điện thoại

    0731-82222145

  • Địa chỉ

    Tầng 3, Tòa nhà C4, Khu công nghiệp khoa học và công nghệ Wumines, Số 28, Đường Lộc Thiên, Quận Yuefu, Trường Sa

Liên hệ bây giờ

Kính hiển vi điện tử truyền môi trường Hitachi H-9500

Có thể đàm phánCập nhật vào03/18
Mô hình
Thiên nhiên của nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Danh mục sản phẩm
Nơi xuất xứ
Tổng quan
Kính hiển vi điện tử truyền qua môi trường tại chỗ H-9500 của Hitachi được đặc trưng bởi khả năng quan sát thời gian thực tại chỗ. So với gương truyền thông thông thường, H-9500 có thể đạt được quan sát tại chỗ của mẫu dưới sự kích thích của các điều kiện khác nhau (như khí, sưởi ấm, v.v.) trong khi đảm bảo độ phân giải cao. Tương tự như vậy, so với kính truyền qua quan sát tại chỗ của thanh mẫu, H-9500 có không gian hoạt động mẫu lớn, không cần lo lắng về sự phá vỡ của thùng niêm phong thanh mẫu, độ phân giải ít bị ảnh hưởng bởi môi trường, có thể đạt được hiệu quả cao quan sát của nhiều loại khí, đó là ý nghĩa thực sự của kính truyền qua môi trường tại chỗ.
Chi tiết sản phẩm

Kính hiển vi điện tử truyền môi trường Hitachi H-9500

Giới thiệu sản phẩm:

H-9500 là một gương truyền xung quanh tại chỗ 300kV, đặc điểm lớn của nó là khả năng quan sát thời gian thực tại chỗ. So với gương truyền thông thông thường, H-9500 có thể đạt được quan sát tại chỗ của mẫu dưới sự kích thích của các điều kiện khác nhau (như khí, sưởi ấm, v.v.) trong khi đảm bảo độ phân giải cao. Tương tự như vậy, so với kính truyền qua quan sát tại chỗ của thanh mẫu, H-9500 có không gian hoạt động mẫu lớn, không cần lo lắng về sự phá vỡ của thùng niêm phong thanh mẫu, độ phân giải nhỏ bị ảnh hưởng bởi môi trường, có thể đạt được hiệu quả cao của nhiều loại khíQuan sát tỷ lệ, là kính truyền điện môi trường tại chỗ chân chính.

Kính hiển vi điện tử truyền môi trường Hitachi H-9500 Các tính năng chính:

Kính hiển vi điện tử kỹ thuật số hiệu quả và nhanh chóng

Phát xạ chùm tia điện tử 300kV dưới áp suất cao (chế độ tự động) trong vòng 5 phút, thời gian thay đổi mẫu 1 phút.

Hệ thống chụp ảnh chế độ kép nhanh và chậm

Máy ảnh hình ảnh trực tiếp điện tử có thể được tùy chọn để đáp ứng quan sát tại chỗ tốc độ cao

Bảng mẫu 5 trục ổn định và đáng tin cậy Bảng mẫu tốc độ thấp hoặc tốc độ cao

Chức năng theo dõi bộ nhớ vị trí mẫu

Khả năng mở rộng tuyệt vời

FIB mở rộng kẹp, thanh mẫu 3D (tùy chọn)

Cơ sở dữ liệu ảnh

Giao diện hoạt động đồ họa Windows dễ vận hành

Thông số kỹ thuật:

dự án Thông số chính
Súng điện tử LaB6Súng điện tử
Tăng tốc điện áp 300kV, 200kV*
Độ phân giải điểm 0.18nm
Độ phân giải dòng 0,10 nm
Độ phóng đại Thấp hơn: 200x - 500x
Quan sát: 1.000x – 1.500.000x
Khu vực bầu cử: 4.000x – 500.000x
Hệ thống chiếu xạ Ống kính: Ống kính bốn giai đoạn; Lan can: 4 lỗ
Hệ thống hình ảnh Ống kính: 5 giai đoạn ống kính; Lan can vật kính: 4 lỗ; Khu vực bầu cử: 4 lỗ
Thanh mẫu Thanh mẫu nghiêng đôi 5 trục, α=β=± 15 ° hoặc lớn hơn

Lĩnh vực ứng dụng:
H-9500 là một loại kính truyền điện môi trường tại chỗ theo đúng nghĩa của nó, các ứng dụng chính của nó tập trung vào quan sát môi trường tại chỗ, chẳng hạn như quan sát các quá trình phản ứng hóa học khác nhau, quan sát quá trình chuyển đổi giữa các trạng thái khác nhau của cùng một vật liệu, quan sát thời gian thực các nguyên tắc làm việc của các thiết bị nano khác nhau, v.v. Do đó, H-9500 thích hợp cho nhiều lĩnh vực như chất xúc tác, pin nhiên liệu, vật liệu nano và an toàn môi trường, linh kiện nhạy khí, vật liệu địa hóa.

Bài viết ứng dụng:

[1] Xie1, D. G., Wang1, Z. J., Sun1, J., Li1-3, J., Ma1-4, E., & Shan1, Z. W. Nghiên cứu tại chỗ về sự bắt đầu của bong bóng hydro tại giao diện kim loại nhôm / oxyt. Vật liệu thiên nhiên,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. Quan sát trực tiếp sự hợp nhất tinh thể nano Pt do các tương tác van der Waals tăng cường kích thích điện tử. Nghiên cứu Nano, 2014, 7(3), 308-314.

[3] Peng, HL, Chan, CK, Meister, S., Zhang, XF. & Cui, Y. Shape Evolution of Layer-Structured Bismuth Oxychloride Nanostructures via Low-Temperature Chemical Vapor Transport. Hóa học. Mẹ.2009, 21, 247-252.

[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. Vật liệu thiên nhiên,2012, 11, 1051-1058.

[5] Huo, Z. Y., Tsung, C. K., Huang, W. Y., Zhang, X. F. & Yang, P. D. Sub-Two Nanometer Single Crystal Au Nanowires. Nano Lett. ,2008, 8, 2041-2044.