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Microscopio electrónico de transmisión ambiental in situ Hitachi H - 9500

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Descripción general
El microscopio electrónico de transmisión ambiental in situ H - 9500 de Hitachi se caracteriza por su gran z, que permite la observación in situ en tiempo real. En comparación con la microscopía electrónica de transmisión ordinaria, H - 9500 puede realizar la observación in situ de muestras estimuladas por diferentes condiciones (como gas, calentamiento, etc.), al tiempo que garantiza una alta resolución. Del mismo modo, en comparación con el microscopio electrónico de transmisión de observación in situ de la barra de muestra, el espacio de operación de la muestra H - 9500 es grande, no hay necesidad de preocuparse por la rotura del almacén sellado de la barra de muestra, la resolución se ve menos afectada por el medio ambiente, se puede lograr una observación de alta eficiencia de una variedad de gases, es un verdadero microscopio electrónico de transmisión ambiental in situ.
Detalles del producto

Microscopio electrónico de transmisión ambiental in situ Hitachi H - 9500

Introducción del producto:

El H - 9500 es un microscopio electrónico de transmisión ambiental in situ de 300kv, y su gran Zui se caracteriza por la posibilidad de realizar observaciones in situ en tiempo real. En comparación con la microscopía electrónica de transmisión ordinaria, H - 9500 puede realizar la observación in situ de muestras estimuladas por diferentes condiciones (como gas, calentamiento, etc.), al tiempo que garantiza una alta resolución. Del mismo modo, en comparación con la microscopía electrónica de transmisión de observación in situ de la barra de muestra, la muestra H - 9500 tiene un gran espacio de operación, no hay necesidad de preocuparse por la rotura del almacén de sellado de la barra de muestra, y la resolución se ve menos afectada por el medio ambiente, lo que puede lograr una alta eficiencia de una variedad de gases.La observación de la tasa es una verdadera microscopía electrónica de transmisión ambiental in situ.

Características principales del microscopio electrónico de transmisión ambiental in situ Hitachi H - 9500:

Microscopio electrónico digital eficiente y rápido

La emisión de haz de electrones a alta tensión de 300kv (modo automático) se realiza en 5 minutos y el tiempo de cambio de muestra es de 1 minuto.

Sistema fotográfico de doble modo rápido y lento

Cámara de imagen electrónica directa opcional para satisfacer la observación in situ de alta velocidad

Banco de muestras estable y confiable de 5 ejes, Banco de muestras de baja o alta velocidad

Función de rastreo de memoria de posición de la muestra

Excelente escalabilidad

Pinzas de expansión fib, barra de muestra 3D (opción)

Base de datos de imágenes

Interfaz de operación gráfica de Windows fácil de operar

Parámetros técnicos:

proyecto Parámetros principales
Pistola electrónica LaB6Pistola electrónica
Tensión de aceleración 300 kV y 200 kV*
Resolución de puntos 0,18 nm
Resolución de línea 0,10 nm
Ampliación Baja potencia: 200X - 500x
Observación: 1000x – 1500000 X
Circunscripción: 4000x – 500000 X
Sistema de irradiación Lente: lente de cuatro etapas; Apertura: 4 agujeros
Sistema de imágenes Lente: lente de cinco etapas; Lente: 4 agujeros; Apertura de la circunscripción: 4 agujeros
Barra de muestra Barra de muestra de doble inclinación de 5 ejes, Alfa = beta = ± 15 ° o más

Áreas de aplicación:
Como un verdadero microscopio electrónico de transmisión ambiental in situ, sus principales aplicaciones se centran en la observación ambiental in situ, como la observación de varios procesos de reacción química, la observación de procesos de transformación entre diferentes fases del mismo material y la observación en tiempo real del principio de funcionamiento de varios nanodispositivos. Por lo tanto, el H - 9500 es adecuado para catalizadores, pilas de combustible, nanomateriales y seguridad ambiental, componentes sensibles al gas, materiales geoquímicos y otros campos.

Artículo de aplicación:

[1] Xie1, D. G., Wang1, Z. J., Sun1, J., Li1-3, J., Ma1-4, E., & Shan1, Z. W. Estudio in situ de la iniciación de burbujas de hidrógeno en la interfaz metal/óxido de aluminio. Materiales naturales,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. y Zhang1, Z. Observación directa de la coalescencia nanocristalina de Pt inducida por interacciones van der Waals potenciadas por excitación electrónica. Nanoinvestigación, 2014, 7 (3), 308 - 314.

Peng, H. L., Chan, C. K., Meister, S., Zhang, X. F. & Cui, Y. Evolución de la forma de las nanoestructuras de oxicloruro de bismuto estructuradas en capas a través del transporte de vapor químico de baja temperatura. Química. Madre.2009, 21, 247 - 252.

Vlier1, D. F., Wang1, C., Tripkovic1, D., Strmcnik1, D., Zhang2, X. F., Debe3, M. K., Atanasoski3, R. T., Markovic1, N. M. & Stamenkovic1, V. R. Películas delgadas mesostructuradas como electrocatalizadores con composición sintonizable y morfología superficial. Materiales naturales,2012, 11, 1051 - 1058.

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