La microscopía electrónica de barrido de espectro de energía en tiempo real es un dispositivo que integra la microscopía electrónica de barrido y la tecnología de análisis de espectro de energía. puede obtener simultáneamente información sobre la morfología de la superficie y la composición de los elementos de las muestras en tiempo real. tiene las ventajas de alta resolución, análisis multimodal y operación conveniente. Es ampliamente utilizado en Ciencias de materiales, biomedicina, pruebas industriales y otros campos.
función
Observación de la morfología microscópica: la morfología y estructura de la superficie a nivel nanométrico se pueden observar escaneando la superficie de la muestra a través de haces de electrones de alta energía, recogiendo electrones secundarios, electrones de dispersión posterior y otras señales para generar imágenes de alta resolución. ¿ sí?
Análisis de elementos: los rayos X característicos estimulados determinan el tipo y el contenido de los elementos en la microzona de la superficie de la muestra a través del análisis de distribución de energía, apoyando el análisis cualitativo y semicuantitativo. ¿ sí?
Análisis simultáneo en tiempo real: la imagen y la adquisición del espectro de energía se llevan a cabo simultáneamente, lo que puede obtener información sobre la distribución y el contenido de los elementos en tiempo real mientras se observa la morfología microscópica, evitando el engorroso proceso de "imagen primero, luego cambiar el equipo para analizar los componentes" de los equipos tradicionales.
Presentación visual intuitiva: la distribución de elementos se convierte en un mapa de color a través de la tecnología de imágenes pseudo - color, que se superpone al mapa morfológico Sem para mostrar intuitivamente la Ley de distribución espacial de diferentes elementos en la muestra.
Detección precisa: velocidad de escaneo rápida (algunos equipos están equipados con ancho de banda de adquisición de señal de 10m), soporte para el reconocimiento de elementos de un solo nivel de píxeles, puede localizar con precisión oligoelementos / oligoelementos, pequeño error de análisis cuantitativo, alto grado de automatización de la operación, los novatos también pueden comenzar rápidamente.
Las muestras son ampliamente aplicables: compatibles con varios tipos de metales, cerámica, materiales de batería, recubrimientos, sustancias blandas, muestras biológicas, etc. Algunos equipos admiten el modo de bajo vacío, lo que puede reducir el efecto de carga de las muestras aislantes sin necesidad de hacer muestras complejas.
escenarios de aplicación
Ciencia de materiales y nanotecnología: análisis de la segregación de elementos de aleaciones metálicas, uniformidad de la composición de materiales cerámicos, Estado de dispersión y composición de elementos de nanopartículas, apoyo a la investigación y el desarrollo de nuevos materiales y optimización de propiedades.
Industria electrónica y de semiconductores: detectar defectos morfológicos superficiales en chips y circuitos integrados, analizar la pureza de la composición de los cables de Unión de semiconductores e investigar los elementos de impurezas en los materiales de embalaje.
Campo de la batería y la nueva energía: observar la distribución de elementos de materiales positivos / negativos de la batería de litio (como electrodos negativos de silicio y carbono, electrodos positivos ricos en níquel), analizar los cambios de composición en la interfaz entre electrolitos y electrodos y optimizar el rendimiento de la batería.
Control de calidad industrial: identificar la pureza del material de los productos metálicos (como anillos, componentes de aleación), detectar el grosor del recubrimiento y la uniformidad de la composición, e investigar la corrosión de la superficie del material, la mezcla y otros defectos.
Geología y minerología: análisis de la microestructura y composición elemental de rocas y minerales, identificación de fases minerales trazas y asistencia en la exploración de recursos minerales y estudios geológicos.
Campo biológico: observar la ultraestructura celular y la morfología de la superficie de los materiales biológicos y analizar la distribución de elementos en muestras biológicas.