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Xiamen Supernova Technologie Co., Ltd.
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Technische Vorteile und Anwendungen von 3D-rekonstruierten Probenstangen für Transmissionselektroskope
Datum:2025-04-27Lesen Sie:0
  Transmittionselektroskop 3D Rekonstruktion ProbenstabAuf der Grundlage eines ultradünnen Designs oder eines 360°-Drehdesigns auf der Probenseite werden die unterschiedlichen Anforderungen der 3D-Rekonstruktionscharakterisierung in den Bereichen Biowissenschaften und Materialwissenschaften erfüllt.
  Transmittionselektroskop 3D Rekonstruktion ProbenstabTechnische Vorteile:
1, hochauflösende Bildgebung: Unterstützung der dreidimensionalen Rekonstruktion unter der Auflösung des Elektroskopspoles *, um die feine Struktur der Probe im Nanomaßstab aufzudecken.
Nichtzerstörerische Analyse: Informationen durch die Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit der Probe erhalten, ohne eine spezielle Behandlung der Probe erforderlich, um die Schädigung der Probenstruktur zu vermeiden.
Mehrdimensionale Informationserfassung: In Kombination mit EDS, EELS und anderen Technologien können Informationen über die chemische Zusammensetzung und den elektronischen Zustand der Probe gleichzeitig erfasst werden, um eine mehrdimensionale Analyse zu realisieren.
Effiziente Datenverarbeitung: Automatisierte Datenverarbeitung und dreidimensionale Rekonstruktion durch spezielle Software, die den Analysezyklus erheblich verkürzt und die Experimentaleffizienz verbessert.
Anwendungsbereiche:
1, Nanomaterialforschung: zur Analyse der dreidimensionalen Form und der internen Struktur von Materialien wie Nanopartikeln, Nanodrähten und Nanofilmen, um ihren Wachstumsmechanismus und ihre Leistungsverhältnisse aufzudecken.
Biowissenschaften: in Kombination mit einem Gefriertransmissionselektroskop zur Analyse der dreidimensionalen Struktur von Biomolekülen wie Proteinen, Viren und anderen, um ihre funktionalen Mechanismen zu verstehen.
3. Geologische Materialanalyse: Durchführung einer dreidimensionalen Analyse von geologischen Materialien im Nanoskala, um ihre Mikrostruktur und Komponentenverteilungsmerkmale aufzudecken.
Energiematerialienforschung: zur Analyse der dreidimensionalen Strukturentwicklung von Batteriematerialien, Katalysatoren und anderen im elektrochemischen Reaktionsprozess zur Optimierung des Materialdesigns.