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化工儀器網>產品展廳>光學儀器及設備>電子顯微鏡>原位樣品桿/臺> 透射電鏡氣體高溫原位系統

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透射電鏡氣體高溫原位系統

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超新芯(CHIPNOVA)是早期原位芯片技術開發研究者,擁有MEMS芯片制造和原位電鏡方面的資深團隊,10余年來技術不斷迭代升級,在電鏡中實現了液、氣體微環境引入及光、電、力、熱等外場控制與高時空分辨顯微研究。相關系統在材料、能源、環境、化學、生物等領域廣泛應用,促進了人類對微觀世界的探索,推動了相關領域的科技進步。

除了繼續深耕原位電子顯微等科研領域,做世界優秀的科研產品供應商;超新芯(CHIPNOVA)也正將相關技術延伸應用于智慧物聯、大健康等民用領域,產品涵蓋提供智慧牧場方案的智能項圈、監測實時血糖狀況的CGM,為國人提供高品質的技術與服務。

 

原位液相,原位氣相,真空加熱,原位電化學,原位光學,原位力學,原位冷凍

適用電鏡 Thermo?Fisher/FEI,?JEOL,?Hitachi

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我們的優勢

氣氛環境高分辨率

1.MEMS加工工藝,芯片視窗區域的氮化硅膜厚度最薄可達10 nm。

2.芯片封裝采用鍵合內封以及環氧樹脂外封雙保險方式,使芯片間的夾層最薄僅約100~200 nm,超薄夾層大幅減少對電子束的干擾,可清晰觀察樣品的原子排列情況,氣相環境可達到皮米級分辨率。


高安全性

1.采用納流控技術,通過壓電微控系統進行流體微分控制,實現納升級微量流體輸送,控制精度為5 nL/s,每次氣體推送過程中,原位納流控系統及樣品桿中冗余的氣體量僅有微升級別,有效保證電鏡安全。

2.采用高分子膜面接觸密封技術,相比于o圈密封,增大了密封接觸面積,有效減小滲漏風險。

3.采用超高溫鍍膜技術,芯片視窗區域的氮化硅膜具有耐高溫低應力耐壓耐腐蝕耐輻照等優點。


優異的熱學性能

1.高精密紅外測溫校正,微米級高分辨熱場測量及校準,確保溫度的準確性。

2.超高頻控溫方式,排除導線和接觸電阻的影響,測量溫度和電學參數更精確。

3.采用高穩定性貴金屬加熱絲(非陶瓷材料),既是熱導材料又是熱敏材料,其電阻與溫度有良好的線性關系,加熱區覆蓋整個觀測區域,升溫降溫速度快,熱場穩定且均勻,穩定狀態下溫度波動≤±0.01℃。

4.采用閉合回路高頻動態控制和反饋環境溫度的控溫方式,高頻反饋控制消除誤差,控溫精度±0.01 ℃。

5.多級復合加熱MEMS芯片設計,控制加熱過程熱擴散,極大抑制升溫過程的熱漂移,確保實驗的高效觀察。


多場耦合技術

可在氣相環境中實現光、電、熱、流體多場耦合。


智能化軟件和自動化設備

1.人機分離,軟件遠程控制氣體條件,全程自動記錄實驗細節數據,便于總結與回顧。

2.自定義程序升溫曲線。可定義10步以上升溫程序、恒溫時間等,同時可手動控制目標溫度及時間,在程序升溫過程中發現需要變溫及恒溫,可即時調整實驗方案,提升實驗效率。

3.內置絕對溫標校準程序,每塊芯片每次控溫都能根據電阻值變化,重新進行曲線擬合和校正,確保測量溫度精確性,保證高溫實驗的重現性及可靠性。

4.全流程配備精密自動化設備,協助人工操作,提高實驗效率。



技術參數

類別項目參數
基本參數桿體材質高強度鈦合金
視窗膜厚20nm,可升級10nm
氣體夾層100~2000nm(可自行組裝調整厚度)
分辨率原子晶格分辨
適用電鏡Thermo Fisher/FEI, JEOL, Hitachi
適用極靴ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP,FHP,WGP
(HR)TEM/STEM支持
(HR)EDS/EELS/SAED支持













應用案例


氣體加熱案例.png

Morphology changes of a few selected PbSe nanocrystals when partially exposed to air. Sequential TEM images showing the morphology changes of (a) single, (b) two, and (c) three PbSe nanocrystals when partially exposed to air. (d) The projected area of the

selected nanocrystals versus time shown in (a). (e) Schematics highlight the morphological evolution of PbSe nanocrystals

observed in (a)?(c). All PbSe nanocrystals eventually form thin films by solid-state fusion. Scale bar: 20 nm


氣體加熱案例2.png

PbSe nanocrystals after baking at 200 °C in air. (a) Low and (b) high magnification TEM images of PbSe nanocrystals after baking in air at 200 ° C for 2 h. The inset is the FFT pattern of the selected area in (b) showing the existence of small PbSe nanocrystals. (c) Low and (d) high magnification TEM images of PbSe nanocrystals after baking in air at 200 ° C for 12 h. The inset is the FFT pattern of the selected area in (d) indicating the amorphous structure. (e) STEM image and EDS elemental maps of PbSe nanocrystals after baking in air at 200 ° C for 12 h. Scale bars for images (a), (c), and (e) are 20 nm. Scale bars for images (b) and (d) are 2 nm

























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