Das voll digitalisierte 120kV-Transmissionselektroskop HT7700 EXALENS von Hitachi erbt die Vorteile und Innovationen der Standardversion HT7700, einschließlich Bildschirmfreies Design, voll digitalisierter und großer Integration, bleibt das Design des Dual-Slot-Objektivs erhalten, das mit hochauflösenden Objektiven entworfen wurde, Standard mit LaB6-Leuchtdrähten, um eine bahnbrechende Leistungsverbesserung zu erzielen. Diese Modellauflösung garantiert 0,144 nm (Kristallrasterbild) und ist das Modell mit der hohen Z-Auflösung in einem 120kV-Transmissionselektroskop, das derzeit auf dem Markt ist.
Hitachi Transmittionselektroskop HT7700 EXALENS
Hitachi präsentiert das 120kV-Transmittionselektroskop HT7700 ExalensDas Modell erbt die Standardversion HT7700-Bildschirmfrei-Design, vollständige Digitalisierung, große Integration und andere Vorteile und Innovationen, behält immer noch das Design des Dual-Slot-Objektivs, das Design verwendet hochauflösende Objektive, Standard mit LaB6-Lampen, um die Leistung zu verbessern. Diese Modellauflösung garantiert 0,144nm (Kristallrasterbild) und ist das Modell mit der hohen Auflösung in einem 120kV-Transmittionselektroskop auf dem Markt.
Hauptmerkmale des Hitachi Digital 120kV Transmissionselektroskops HT7700 EXALENS:
Viele Anwendungen im Bereich der Forschung von Nanomaterialien und weichen Materialien.
1) eine Reihe von weichen Materialien, einschließlich polymeren Polymeren, die Probenelemente sind meist leichte Elemente, bei hoher Beschleunigungsspannung ist es schwierig, ein Bild mit hoher Linie zu erhalten, und bei niedriger Beschleunigungsspannung (120kV) kann ein idealeres Bild erhalten werden.
2) Hochauflösende Objektive können eine Auflösung von 0,144nm gewährleisten und die Anforderungen des Benutzers an hochauflösende Bilder erfüllen.
3) Bei niedriger Beschleunigungsspannung bleibt immer noch eine hohe Auflösung erhalten, während die Probenschäden erheblich reduziert werden, um qualitativ hochwertige, hochauflösende Bilder zu erhalten.
Haupttechnische Parameter:

1 Theoretische Auflösung
*2 Je nach Option kann sich ändern
Anwendungsbereiche:
Nanomaterialien, Polymerenmaterialien, Biowissenschaften