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Xiamen Supernova Technologie Co., Ltd.
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Einführung der 3D-rekonstruierten Probenstange des Transmissionselektroskops
Datum:2025-12-03Lesen Sie:0
  Transmittionselektroskop 3D Rekonstruktion ProbenstabEs ist der Kernkomponent für die Realisierung der dreidimensionalen Strukturanalyse der Probe, indem die Probe für eine mehrwinkliche Wendung angetrieben wird, zweidimensionales Projektionsbild unter verschiedenen Neigungswinkeln erhält und dann durch spezielle Softwareverarbeitung ein dreidimensionales Strukturmodell erstellt wird, das in den Materialwissenschaften, Biowissenschaften und anderen Bereichen weit verbreitet ist.
Kernpunkte für Design und Leistung:
Umkehrfunktion: Dies ist seine Kernleistung, die grundlegende Einzeltumpung kann eine große Winkelumkehr wie ± 90 ° in der alpha-Richtung erreichen, fortgeschrittene Doppelumkehr kann auch synchron eine beta-Drehung erreichen, einige Modelle können einen beta-Drehungswinkel von ± 10 ° erreichen, und die beiden Drehungsachsen der Doppelumkehr werden sich am Zentrum der Probe versammeln, um sicherzustellen, dass die Probe beim Umkehr nicht vom Beobachtungsbereich des Elektronenstrahls abweicht.
Strukturelle Anpassung: Viele hochfeste Titanlegierungen und andere langlebige Materialien werden verwendet, einige Produkte verwenden bilaterales Kupfernetz-Design und eine zentrale Symmetrie-Struktur, um die experimentelle Stabilität zu verbessern.
Kompatible Bildgebungsmodus: Die Mainstream-Produkte unterstützen allgemein die Bildgebung von hohem Winkel-Ring-Dunkelfeld im Scan-Transmissionsmodus, einige Modelle können eine räumliche Auflösung von besser als 0,18 nm haben, um die 3D-Rekonstruktionsanforderungen von feinen Strukturen auf atomischer Ebene zu erfüllen.
  Transmittionselektroskop 3D Rekonstruktion ProbenstabEs kann Forschern helfen, die dreidimensionale Verteilung von Ausfallphasen, Positionsfehlern und Schichtfehlern innerhalb des Materials zu analysieren; Raumstrukturrekonstruktion von biomolekularen Komplexen im Bereich der Biowissenschaften; Im Bereich der neuen Energien kann eine dreidimensionale Analyse der Mikrostrukturen von Batterielektrodenmaterialien durchgeführt werden, um die Optimierung der Materialleistung zu unterstützen.