Das Hitachi In-situ-Umgebungs-Transmissionselektronenmikroskop H-9500 verfügt über die Möglichkeit, in Echtzeit in-situ zu beobachten. Im Vergleich zu herkömmlichen Transmittionselektroskopen ermöglicht das H-9500 die in situ Beobachtung von Proben unter verschiedenen Bedingungen (z. B. Gas, Heizung usw.) und garantiert gleichzeitig eine hohe Auflösung. In ähnlicher Weise, im Vergleich zu Probenstab in situ beobachtung der Transmissionsskop, H-9500 Probe Betriebsraum ist groß, keine Sorgen über die Zerstörung der Probenstab-Dichtung, die Auflösung von der Umwelt beeinflusst ist gering, kann eine Vielzahl von Gasen hohe Effizienz beobachten zu erreichen, ist der wahre Sinn der Umgebung in situ Transmissionsskop.
Hitachi in situ Umgebungs-Transmittionselektronenmikroskop H-9500
Produktvorstellung:
Das H-9500 ist ein 300 kV in situ umwelttransmissionselektroskop, das sich dadurch auszeichnet, dass es in Echtzeit beobachtbar ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Transmittionselektroskopen ermöglicht das H-9500 die in situ Beobachtung von Proben unter verschiedenen Bedingungen (z. B. Gas, Heizung usw.) und garantiert gleichzeitig eine hohe Auflösung. In ähnlicher Weise, im Vergleich zu Probenstab in situ beobachtet Transmissionselektroskop, H-9500 Probe Betriebsraum ist groß, keine Sorgen über die Zerstörung der Probenstab-Dichtung, die Auflösung von der Umwelt beeinflusst ist gering, kann eine Vielzahl von Gasen zu erreichen, die hohe EffizienzRatebeobachtung ist ein in situ Umgebungs-Transmissionselektroskop im wahren Sinne.
Hauptmerkmale des Hitachi in situ Umgebungs-Transmissionselektronenmikroskops H-9500:
Schnelle und effiziente digitale Elektronenmikroskope
Elektronenstrahlentscheidung bei 300 kV hoher Spannung innerhalb von 5 Minuten (automatischer Modus) mit einer Probenwechselzeit von 1 Minute.
Schnell und langsam Dual-Mode-Kamerasystem
Optional mit einer Elektronischen Direktbildkamera für die hohe Geschwindigkeit der Onsite-Beobachtung
Stabiles und zuverlässiges 5-Achsen-Probentasch mit niedriger oder hoher Geschwindigkeit
Speicherverfolgung von Probenpositionen
Ausgezeichnete Skalierbarkeit
FIB-Erweiterungsvorrichtung, 3D-Probenstange (optional)
Bilddatenbank
Einfach zu bedienende grafische Benutzeroberfläche für Windows
Technische Parameter:
| Projekt |
Hauptparameter |
| Elektronische Waffe |
LaB6Elektronische Waffe |
| Beschleunigte Spannung |
300kV und 200kV* |
| Punktauflösung |
0,18 nm |
| Linienauflösung |
0,10 nm |
| Vergrößern |
Niedrig: 200x - 500x |
| Beobachtung: 1.000x – 1.500.000x |
| Wahlkreise: 4.000x – 500.000x |
| Beleuchtungssystem |
Linsen: 4-Stufe-Linsen; Licht: 4 Löcher |
| Bildgebungssysteme |
Linsen: Fünfstufenlinsen; Objektiv Licht Pendenz: 4 Löcher; Wahlkreislicht: 4 Löcher |
| Probenstab |
Doppelschneidende Probenstange mit 5 Achsen, α=β=±15° oder größer |
Anwendungsbereiche:
H-9500 als ein echtes In-situ-Umgebungs-Transmittionselektroskop konzentriert sich seine Hauptanwendung auf die In-situ-Umweltbeobachtung, wie die Beobachtung verschiedener chemischer Reaktionsprozesse, die Beobachtung des Transformationsprozesses zwischen verschiedenen Phasenzuständen des gleichen Materials und die Echtzeitbeobachtung des Arbeitsprinzips verschiedener Nano-Geräte. Daher ist der H-9500 für Katalysatoren, Brennstoffzellen, Nanomaterialien und Umweltsicherheit, gasempfindliche Komponenten und geochemische Materialien geeignet.




Anwendungsartikel:
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[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. Direkte Beobachtung der Pt-Nanokristalkoaleszenz, die durch Elektronen-Anregung-verstärkte van der Waals-Wechselwirkungen induziert wird. Nanoforschung, 2014, 7(3), 308-314.
Peng, H. L., Chan, C. K., Meister, S., Zhang, X. F. & Cui, Y. Form Evolution von Schicht-strukturierten Bismut-Oxychlorid-Nanostrukturen über niedrige Temperatur chemischen Dampftransport. Chemie. Mutter.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. Mesostrukturierte Dünnfilme als Elektrokatalysatoren mit abstimmbarer Zusammensetzung und Oberflächenmorphologie. Naturmaterialien,2012, 11, 1051-1058.
[5] Huo, Z. Y., Tsung, C. K., Huang, W. Y., Zhang, X. F. & Yang, P. D. Sub-Zwei Nanometer Einkristall Au Nanowires. Nano Lett. ,2008, 8, 2041-2044.