电子显微镜分析

TEM的QUANTAX EDS

用于STEM、TEM和T-SEM的能量色散x射线光谱仪

纳米级元素映射

定量元素映射

TEM的QUANTAX EDS

Destaques

> 15
有TEM硅漂移探测器经验
探测器材料和驱动电bob综合游戏子设计用于快速、精确和可靠的数据采集,不干扰高端TEM性能,即使在原子分辨率。
80
凯文
史无前例的能量上限的元素ID和量化
具有tem特有的高能电子,从而具有更高能量的元素线用于定量EDS
1
原子
单个原子ID和原子列映射
单原子识别使用高固体角度XFlash 6T探测器结合高端高亮度冷FEG像差校正STEM

纳米尺度上TEM、STEM和SEM (T-SEM)的EDS元素映射

清晰多样的测量设置和纤细的几何结构确保了常规的快速可靠的TEM EDS数据。高光谱图像是利用所谓的超地图或光谱图像获得的。保存每像素光谱和正确定量分析所需的所有元数据,以供检查和处理。

  • 细线设计和几何优化的每一个显微镜极片类型,确保最大的收集和起飞角度。
  • 有助于避免标本倾斜,吸收,阴影和系统峰值。
  • 无窗探测器可进一步提高探测效率,特别是在低能区对k线的轻元素和L-, M-和进一步的更高的z -元素线。
  • 自动收回默认和自定义,确保长时间的探测器寿命和多功能的实验。
  • 自动监控现场和操作中的实验,如材料加热,实时记录化学变化bob综合游戏
  • 全面的软件套件精神用于在线和离线数据分析。

锻炼耐力

在线和离线TEM EDS软件

QUANTAX TEM EDS包括一个灵活和透明的分析软件包思捷环球.默认和可调整的方法允许快速和全面的元素映射数据挖掘,所谓的超地图或光谱图像,并生成定量的元素图。包括基于标准和非标准的光谱、物体、线扫描和元素映射的定量例程,以及基于PCA的相位分析和自动统计部分分析。

  • 离线分析软件与个人硬件密钥和/或LAN选项的学生或实验室网络。
  • 开放透明的用户界面:所见即所得。
  • 明确设置,修改和保存/重新加载的量化程序的EDS数据。
  • 电子透明样品的两种定量方法:Cliff-Lorimer-和Zeta-Factor-Method。
  • 理论上的克利夫-洛里默系数可以在任何电压下计算,包括SEM上的低电压(TEM, SEM),使用稳定更新的大型原子数据库。
  • 简单的软件指导校准实验clif - lorimer -和zeta -因子使用标准标本。
  • 所有元素的ζ因子可以通过使用现有的cliff - lorimer因子从少数元素标准中计算出来。
  • 背景模型选择:电子透明和体块样品的物理模型,数学背景计算。
  • 使用不同模板生成报告。

Aplicacoes

你的分析挑战是什么?

酵母细胞的亮场图像和单元素图

生命科学EDS

当需要同时测定材料中的许多元素时,S/TEM中的EDS特别有用。这是相当多生命科学应用的情况。
现场元素映射

高温下的原位元素映射

加热支架的使用,或任何其他原位反应细胞,适用于电子显微镜和EDS,允许监测材料处理的原位或在电子显微镜中操作的影响。bob综合游戏这意味着结构和元素组成变化的信息可以在高空间分辨率下定性和定量地获得。
Pd-Pt核壳粒子的HAADF图像

Pd-Pt核壳粒子的定性和定量映射

核壳粒子在纳米技术特别是催化技术中发挥着越来越重要的作用。本应用实例给出了一个Pd-Pt核壳纳米粒子的元素图。
石墨烯中的单硅原子

石墨烯上单个原子的识别

获得单个原子的光谱不仅是能谱分析的最高技术,而且还可以提供有关特定元素激发特性的有价值的新信息。
纳米线的混合元素图

纳米线的化学表征

纳米结构,如纳米线、纳米棒和功能化纳米载具在纳米技术的各种应用中越来越受关注,无论是在人体中的纳米电子还是药物传递。
互连结构的高角度环形暗场图像

半导体互连的化学组成“,

标准的能量色散x射线光谱(EDS或EDX)使用常规扫描透射电子显微镜(STEM)上30mm2的探测器区域,可以在几分钟内提供nm分辨率的元素映射。条件是,探测器头足够小(在细线设计中),以尽可能接近样品(高实心角)和尽可能高于样品(高起飞角)。后者有助于避免阴影和吸收效果。