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蔡司 Xradia Synchrotron 解決方案將納米級 X 射線成像技術引入到同步輻射實驗室中,讓耗時且耗費財力的自主研發(fā)成為過去。專屬的 X 射線光學器件和成熟的三維 X 射線顯微技術,使超亮的可調 X 射線光束在現代化的同步輻射實驗室內得以綜合應用。借助優(yōu)于30 nm 的分辨率在多種襯度模式下完成快速的非破壞性三維成像。Xradia Synchrotron 系列包含成像和掃描顯微鏡,覆蓋從軟 X 射線到硬 X 射線的寬波長范圍。
Xradia 800 Synchrotron:硬 X 射線納米斷層成像技術
三維 X 射線斷層成像能夠提供內部結構的詳細體積數據,而無需對感興趣的區(qū)域進行切割或切片處理。工作能量范圍為 5-11 keV,可利用 <30 nm 的分辨率對不同種類的樣品成像,包括電池和燃料電池的電極材料、催化劑及軟硬組織等。Xradia 800 Synchrotron 是先進技術的理想之選 ,如用于三維化學分布和原位成像的 XANES 光譜學-顯微成像技術,能夠讓您在實際操作環(huán)境條件下研究材料特性。
Xradia 825 Synchrotron:軟 X 射線納米斷層成像技術
在軟 X 射線波長范圍內完成三維斷層成像,包括能量從“水窗”波段到2.5 keV 的中能波段,非常適合于完整細胞和組織的結構成像。低溫樣品處理可以實現對含水樣品進行成像,在盡可能保持樣品接近自然狀態(tài)的情況下,最大限度地減少輻射損傷的影響。其他應用還包括有機和無機材料的化學態(tài)分布及磁疇成像。
Xradia 835 Synchrotron:X 射線熒光顯微技術
硬 X 射線納米探針非常適合于借助超高靈敏度進行痕量元素分布和定量分析的應用。這類應用可能包含金屬和功能性納米顆粒在健康與疾病領域中的效用、植物內攝入的重金屬、太陽能電池及其它功能性材料中的污染和缺陷。Xradia 835 Synchrotron 是一套靈活且可擴展的平臺,它將蔡司波帶片光學器件與 X 射線熒光、光譜和衍射等已有的分析技術相結合。低溫樣品處理能在需要高分辨率成像的生命科學應用中最大限度地減少輻射損傷的影響。
利用蔡司成熟的同步輻射平臺,將更多的時間和精力投入到研究中,而非把財力和時間浪費在內部自主開發(fā)上。
根據研究任務需求,選擇最適合的三維 X 射線顯微技術平臺。
Xradia 800 Synchrotron:硬 X 射線納米斷層成像技術
綜合運用 <30 nm 的分辨率完成非破壞性三維斷層成像,在無需對感興趣的區(qū)域進行切割或切片處理的情況下獲取樣品的詳細體積數據
體驗先進技術的靈活性并對大量樣品進行原位成像,借助卓越的圖像品質和高效性能來了解實際操作環(huán)境條件的影響
使用 XANES 光譜二維成像來表征電化學器件或催化劑中氧化狀態(tài)
Xradia 825 Synchrotron:軟 X 射線納米斷層成像技術
使用“水窗”波段對自然潮濕環(huán)境中的有機樣品進行高襯度成像
對完整細胞和組織的結構進行成像,使用低溫樣品處理最大限度地減少輻射損傷的影響
關聯光學熒光顯微技術,用以對結構和功能進行組合關聯成像
Xradia 835 Synchrotron:X 射線熒光顯微技術
Xradia 835 Synchrotron 是一套靈活且可擴展的平臺,它將蔡司專屬的光學器件與 X 射線熒光、譜學和衍射等分析技術相結合
借助超高靈敏度進行痕量元素的二維分布和定量分析
在利用低溫樣品處理技術最大限度地減少生物樣品內輻射損傷的同時以優(yōu)至 30 nm 的分辨率進行成像
Xradia 800 Synchrotron |
Xradia 825 Synchrotron |
Xradia 835 Synchrotron |
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材料科學 |
在充放電周期內,監(jiān)測工作中電池的電極顆粒。催化劑顆粒的原位化學成像。在工作溫度下,原位分析固體氧化物燃料電池的納米結構。 |
利用光譜學-顯微成像技術實現聚合物的化學成像。 |
在結晶納米結構中研究應力和應變。對太陽能電池中的納米級缺陷進行成像。表征納米級水泥結構。 |
生命科學 |
研究在細胞和組織內納米顆粒的毒性。對骨頭的納米結構進行成像和定量分析。 |
觀察完整且未經切片處理的含水細胞內的超微結構。關聯 X 射線與光學熒光顯微技術用于結構和功能的組合成像。 |
通過細胞和組織內痕量金屬元素的二維分布來研究疾病,藥物,毒理和攝入的納米粒子和其他感興趣的課題。 |
自然資源、地質和環(huán)境科學 |
在地球靠內的地幔環(huán)境條件下觀察鐵熔融的表面形態(tài)。研究與保水性相關的土壤顆粒的微觀結構。 |
在潮濕環(huán)境下研究微生物。 |
研究植物內攝入的重金屬。執(zhí)行納米毒性分析,以幫助實現生物修復解決方案。 |
電子學 |
對集成電路成像,以查找蓄意修改之處。 |
進行磁疇的納米成像。 |
對半導體內的晶格畸變進行納米成像。 |