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飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G1

品牌: Phenom
产地: 荷兰
型号: Phenom Pharos G1
样本: 下载
报价: ¥200万 - 250万

核心参数

电子枪种类: 冷场发射

产地类别: 进口

二次电子图象分辨率: 2.2nm

放大倍数: 200-1,000,000x

加速电压: 2kV-15kV

背散射电子图像分辨率: 2.2nm

产品介绍

Phenom Pharos G1 —— 性能优越的飞纳台式场发射扫描电镜

秉承飞纳台式电镜系列全自动操作、快速成像、不喷金观看绝缘体、完全防震、性能稳定的特点,经过精心的设计,台式扫描电镜领军制造商荷兰飞纳公司推出了台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos,将台式电镜的分辨率提升至优于 2.2nm。


Phenom Pharos G1 —— 电镜能谱一体化设计

Phenom Pharos 飞纳台式场发射电镜采用热场发射电子源,信噪比高,使用寿命长,保证长期稳定的性能。飞纳台式场发射扫描电镜能谱一体机标配背散射电子成像、二次电子电子成像和能谱分析功能,可对各种样品进行高分辨成像及元素分析。


Phenom-Pharos.jpg

飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos


产品参数

光学显微镜:放大 20-135 倍

电子显微镜:200-1,000,000 倍

探测器:背散射电子探测器;二次电子探测器;能谱探测器

电子源:肖特基场发射电子源

分辨率:优于 2.2 nm

放置环境:采用专业防震设计,可摆放于普通实验室或办公室、厂房

加速电压:2kV-15kV 连续可调

抽真空时间:小于 15 秒

探测元素范围:B(5)- Am(95)号元素

能谱探测器:硅漂移探测器(SDD);电制冷 (无液氮)



复纳科学仪器 (上海) 有限公司 (Phenom-Scientific),负责飞纳台式扫描电镜在中国市场的推广和销售,提供专业的技术支持和测试服务,飞纳中国拥有最专业的服务团队,提供优化的解决方案;飞纳中国提出飞纳学校 (Phenom University)的概念,为用户提供从扫描电镜基础理论到 Level 5 应用工程师的进阶培训,在上海、北京、广州设立了测试中心和售后服务中心,目前飞纳在中国已经拥有超过 1000 名用户。  


售后服务
保修期: 1年
是否可延长保修期:
现场技术咨询:
免费培训: 1年2个名额
免费仪器保养:
保内维修承诺: 质保期内,除自然灾害和人为因素损坏外,全部免费维修
报修承诺: 货物出现故障后,供货方8小时给出初步反馈。
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上篇讲到长期稳定的分辨率对于扫描电镜具有重要意义,其切入角度为设备内因,分别从灯丝和光路设计进行了具体介绍,阐述了飞纳电镜 “天生” 的稳定性。本期,小编将从外因的角度出发,探讨有哪些因素会影响到设备的性能。

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2019/05/28

熟悉电子在电镜中的的运动,轻松理解扫描电镜的工作原理

Phenom 飞纳采用逸出功更低的单晶 CeB6 灯丝,可以在低温下使电子逸出,有效地降低色差,提升灯丝亮度,延长灯丝使用寿命,并通过电场以及磁场的控制实现电子的加速以及偏转,提供优质的 BSD 和 SED 图像。

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2019/05/23

扫描电镜下的肾结石碎石

大家了解肾结石吗?肾结石是由什么引起的呢?今天,小编将结合扫描电镜与大家一起观察肾结石微观结构,以及排出肾结石时导致身体疼痛不已的原因。

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2019/05/22

“给我一管微球,我能撼动肿瘤”

载药栓塞微球本身的材料、形貌、尺寸以及内部的结构对其性能有着重大的影响。因此,在研究开发新型栓塞剂时,对于载药栓塞微球的这些性质参数准确表征显得至关重要,一般采用扫描电镜(SEM)来表征。

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2019/05/07

玻璃药包材相容性实验

药品 是一种特殊商品。药品的质量广受政府、制药企业和患者的密切关注。而药品的包装却并不被一般人所关注。殊不知,药品包装用材料、容器(简称药包材,下同)伴随药品从生产到销售的全过程,如果包装材料和形式选用不当,可能会导致最稳定的药物处方失效,甚至对人体产生严重的副作用。[1] 相容性实验指考察药包材与治疗药物之间是否发生迁移或吸附等, 影响药物质量和安全性而进行的试验研究。药物相容性试验与研究是药包材选择最为重要的试验依据之一。

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2019/05/06

扫描电镜下的材料拉伸实验

拉伸试验是一种常用的分析方法,可以提供有关物体弹性的信息,以及物体受到压力或拉力时产生的阻力。这种测试可以对多种材料进行分析,分析材料受力时变化行为。拉伸试验的主要目的是评估相关参数(比如杨氏弹性模量)或研究剪切应力如何影响材料性能。拉伸试验可以帮助研究人员创建模型并研发更好的材料。但怎么能看到拉伸试验的过程呢?

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2019/04/30

扫描电镜样品制备的 5 个注意事项

扫描电镜为精密仪器,在观察样品前一定要重视样品制备。如果样品存在问题或制样不当,不仅无法得到理想的效果,还会对电镜造成损伤,影响仪器测试性能,甚至造成设备故障,造成不可挽回的损失。

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2019/04/30

高亮度灯丝显著提升扫描电镜低真空成像

在扫描电镜应用中,低真空技术可以实现对非导电样品的直接观察,无需喷镀贵金属,以免造成样品表面细节被掩盖、尺寸发生改变,成分信息减弱或消失等情况。 低真空技术是利用入射电子束电离样品仓内空气分子产生正离子和自由电子(如图 1 所示),正离子在样品表面荷电所形成的负电场的吸引下与负电荷产生中和,从而消除样品表面荷电。

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2019/04/28

扫描电镜在光子晶体研究方面的应用

扫描电子显微镜是光子晶体研究中不可缺少的分析仪器,主要用于:原材料的筛选(颗粒尺寸范围,颗粒尺寸统计,快速筛样)和组装过程分析(全景拼图)。飞纳台式电镜操作简单,能够快速获得高质量的图像,多样化可拓展应用可以满足大部分客户的需求。

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2019/04/25

是什么让扫描电镜的操作如此简单

一直以来,飞纳电镜以 “把复杂的设计交给飞纳,将极致的体验留给用户” 为理念,设计出一款又一款极致精简,高效便捷的台式扫描电镜,不仅包含真空锁等先进硬件设计,在软件方面,也投入了大量研发,旨在提高用户的操作体验。

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2019/04/23

背散射电子的应用——通道衬度成像

扫描电镜成像主要是利用样品表面的微区特征,如形貌、原子序数、晶体结构或位向等差异,在电子束作用下产生不同强度的物理信号,使荧光屏上不同的区域呈现出不同的亮度,从而获得具有一定衬度的图像。

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2019/04/19

如何通过选择加速电压来提高扫描电镜的图像质量

台式电镜在出场阶段已经优化了几组针对不同类型样品的加速电压,掌握微调节加速电压的技能绝对能给优质图像锦上添花。

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2019/04/17

样品制备:如何分散粉末以获得优异的扫描电镜图像

在本篇文章中,将讨论如何使用 Nebula™ 颗粒分散器实现颗粒均匀分散,并且可以使用飞纳电镜的颗粒统计分析测量系统分析颗粒。

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2019/02/28

让扫描电镜拥有长期稳定的分辨率

当谈论扫描电镜品质的时候,人们总喜欢将分辨率、放大倍数等参数作为评判依据的不二之选。尤其是在购买新设备时,更是将这两项参数视若明珠,不敢稍加怠慢,因此很容易陷入 “参数党” 的漩涡而背离了购买电镜的初衷。

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2019/02/26

扫描电镜特殊类型样品制备系列 04 —— 磁性材料

扫描电镜的物镜和扫描线圈都是通过电磁场控制的,磁性样品有磁场存在,会造成磁场叠加, 叠加的磁场可能不均匀,使得物镜磁场偏离轴心对称,导致束斑变形,造成象散。叠加的磁 场影响扫描线圈的交变磁场,影响扫描区域的大小,造成放大倍数不准。

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2019/01/15

扫描电镜特殊类型样品制备系列 03 —— 不导电材料

在扫描电镜工作中,样品充电现象将对测试结果造成不良影响。飞纳电镜提供的低真空模式,可以在很大程度上改善电镜测量结果,真实反映样品形貌信息。

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2019/01/15

扫描电镜特殊类型样品制备系列02

如果您需要优质的扫描电镜(SEM)图像,样品制备至关重要。每个扫描电子显微镜都配有样品杯或载物台,使样品可以载入其中。

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2019/01/08

扫描电镜背散射电子成像

背散射电子(BSE)是由弹性散射产生的。当主电子束中的电子接近样品中的原子核时,受到原子核中正电荷的作用力,它们的运动轨迹发生了偏离。背散射电子的产率取决于原子核的大小。BSE图像对比度反应了样品表面的成分衬度。在这篇文章中,会介绍背散射电子系数,并解释它是如何受到样品倾斜度和入射电子束能量的影响。

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2019/01/03

为什么扫描电镜(SEM)是最适合纤维分析的检测设备

纤维无处不在。生活中存在不同类型的纤维,但在大多数情况下不会注意到它们,因为纤维被应用在产品中。如果一个物体长度远大于其宽度,认为它是纤维。纤维对所使用的产品的性能有着重要的影响。这篇博客将描述这些纤维的不同分类方式以及如何更好地分析它们的性能。提示:将纤维放在特定的显微镜下。您会发现最适合纤维分析的方法,请继续阅读!

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2018/10/11

使用飞纳电镜实现扫描电镜图像自动化分析

脚本是一种小型的自动化软件,它可以帮助扫描电镜(SEM)操作者更高效地完成他们的工作。在之前的博客中,介绍了如何使用飞纳台式扫描电镜编程接口(PPI)获取扫描电镜(SEM)图像。在这篇博客中,将介绍如何从这些扫描电镜(SEM)图像中获取样品的物理属性从而实现对样品的分析。

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2018/10/09

飞纳电镜操作过程自动化:背散射电子和二次电子混合像

当电子束与样品相互作用时,会产生背散射电子(BSE)和二次电子(SE)。通过检发射信号可获得样品表面的成分衬度像(背散射电子)和表面形态像(二次电子)。背散射电子和二次电子是如何形成的,为什么它们携带特定的样品信息?此外,能否在一幅图像中同时获得成分和形态信息?

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2018/09/26

电磁透镜和像差:哪些因素会影响扫描电镜的分辨率?

分辨率是扫描电镜(SEM)最重要的参数之一。分辨率越好,可以看到的特征尺寸越小。分辨率的好坏往往取决于聚焦在样品上的电子束斑的直径(即束斑尺寸)。 在非理想电子光学系统中,束斑尺寸会因像差而变大。什么是电子光学系统中的像差?它们如何影响束斑尺寸?在这篇博客中,将回答这些问题并进行深入的分析。

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2018/09/25

扫描电镜分析导致样品破坏的原因及缓解办法

当使用扫描电镜(SEM)观察样品时,随着时间增加,电子束可以改变或破坏样品。样品破坏是一种不利的影响,因为它可能会改变或甚至毁坏想要观察的细节,从而改变电镜检测结果和结论。在这篇博客中,将解释导致样品破坏的原因,以及如何缓解这一过程。

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2018/08/02

扫描电镜工作原理:背散射电子的检测

背散射电子(BSE)是由入射电子束与原子核的弹性散射或非弹性散射所产生的高能电子。背散射电子(BSE)的产率,即出射的背散射电子(BSE)数与入射电子数之比,取决于样品平均原子序数:平均原子序数越高,或元素越重,衬度就越亮。在飞纳台式扫描电镜中,背散射电子是通过放置在样品上方的四分割半导体探测器检测到的。在这篇博客中,将解释什么是半导体探测器,以及如何在扫描电子显微镜下检测背散射电子。

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2018/07/12

扫描电镜制样篇--金相样品

为了获得金属材料的真实显微组织并准确地观察、记录、测量和分析,合理有效的样品制备是至关重要的。金相分析作为检验分析材料的手段之一,旨在揭示材料的真实结构。要进行金相分析,就必须制备能用于微观观察检验的样品——金相试样。金相样品制备与制备人员操作经验密切相关,制备人员的水平决定了试样的制备质量。

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2018/07/12

用扫描电镜研究锂电池

电池革命性地改变了电子世界,使我们能够随身携带能量存储装置。在电池研发领域中,微型化和高效化是两个最重要的概念,它们会作用于电池材料的性能、提升电池的使用极限。下面让我们来看看研究人员是如何利用扫描电镜(SEM)对电池材料进行表征并获取相关信息的。

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2018/07/09

扫描电子显微镜对化妆品的研究和开发

自古埃及时代以来,化妆品已被用于美化人们的容貌。 因此对化妆品的研究不仅涉及新产品的开发,现有产品的分析和提升,还涉及产品组分与组织的相互作用。 在这篇博客中,将介绍三个关于化妆品行业研究与扫描电镜(SEM)之间联系的例子。

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2018/06/13

什么是景深,如何优化扫描电镜的景深?

扫描电镜(SEM)的用途之一就是拍摄样品的细微特征。那么为什么不与日常摄影进行类比呢?下面,让我们来分析一下扫描电镜(SEM)和相机在聚焦物体时的相似之处,以及景深的准确定义。

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2018/06/12

工商信息

企业名称

复纳科学仪器(上海)有限公司

企业信息已认证

企业类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

信用代码

91310115594714659N

成立日期

2012-04-19

注册资本

人民币500.0000万元整

经营范围

一般项目:仪器仪表、实验室设备,电子产品及相关零配件的研发和销售;从事仪器仪表技术领域内的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流;货物进出口,技术进出口;信息咨询服务(不含许可奥信息咨询服务)..(除依法须经批准的项目外,凭营业执依自主开展经营活动)

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复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G1,PhenomPhenom Pharos G1产地为荷兰,属于进口扫描电镜(SEM),除了飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G1的参数、价格、型号、原理等信息外,还可为您提供飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro、飞纳台式扫描电子显微镜标准版 Pure、Phenom 飞纳金属金相领域扫描电子显微镜,复纳科学仪器客服电话400-812-0959,售前、售后均可联系。
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