0.15 Nm 고해상도 현미경 맞춤형 원자 현미경
0.15 Nm 고해상도 현미경
,고해상도 현미경
,맞춤형 원자 현미경
기본 속성
부동산 거래
고해상도 이미징을 위한 고급 원자력 현미경
제품 설명:
원자력 현미경은 고해상도 이미징 및 나노 규모 분석을 위해 설계된 최첨단 도구입니다. 100 μm X 100 μm X 10 μm의 스캔 범위를 갖춘 이 AFM은 다양한 연구 응용 분야에 필수적인 원자 해상도 이미징 기능을 제공합니다.
접촉, 태핑, 비접촉, 측면력, 힘 변조 및 위상 이미징을 포함한 여러 이미징 모드를 갖춘 이 AFM은 다양한 샘플의 상세한 표면 지형 및 특성을 캡처하기 위한 다양한 옵션을 제공합니다.
이 원자력 현미경의 주요 특징 중 하나는 최대 200mm의 샘플 크기를 수용할 수 있다는 점으로, 다양한 재료 및 구조를 분석할 수 있습니다. 생물학적 샘플, 나노 물질 또는 박막을 연구하든, 이 AFM은 다양한 샘플 유형을 쉽게 처리할 수 있는 유연성을 제공합니다.
0-360°의 스캔 각도 범위를 통해 사용자는 다양한 관점에서 상세한 이미지를 캡처하기 위해 프로브의 방향과 위치를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이 기능은 복잡한 기하학적 구조 또는 여러 각도에서 이미징이 필요한 구조를 가진 샘플을 검사하는 데 특히 유용합니다.
원자력 현미경은 실리콘, 다이아몬드, 금, 백금 및 탄소 나노튜브 프로브를 포함한 다양한 프로브 유형을 지원하여 사용자가 특정 실험 요구 사항에 가장 적합한 프로브를 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. 부드러운 샘플에 대한 높은 감도가 필요하든, 까다로운 응용 분야에 대한 향상된 내구성이 필요하든, 이 AFM은 필요에 맞는 다양한 프로브 옵션을 제공합니다.
요약하면, 원자력 현미경은 나노 규모 분석을 위한 강력한 도구로, 원자 해상도 이미징 기능과 다양한 이미징 모드를 제공합니다. 고급 기능과 사용자 정의 가능한 프로브 옵션을 통해 이 AFM은 연구자들에게 다양한 재료 및 구조를 정밀하고 정확하게 탐구하고 특성화하는 데 필요한 도구를 제공합니다.
특징:
- 제품명: 원자력 현미경
- 이미징 모드:
- 접촉
- 태핑
- 비접촉
- 측면력
- 힘 변조
- 위상 이미징
- 프로브 유형:
- 실리콘
- 다이아몬드
- 금
- 백금
- 탄소 나노튜브
- 해상도: 0.15 Nm (나노미터 해상도)
- 샘플 크기: 최대 200 Mm
- 스캔 각도: 0-360°
기술 매개변수:
샘플 크기 | 최대 200 mm |
해상도 | 0.15 nm |
스캔 범위 | 100 μm x 100 μm x 10 μm |
프로브 유형 | 실리콘, 다이아몬드, 금, 백금, 탄소 나노튜브 |
이미징 모드 | 접촉, 태핑, 비접촉, 측면력, 힘 변조, 위상 이미징 |
스캔 각도 | 0-360° |
응용 분야:
중국에서 시작된 Truth Instruments AtomMax 원자력 현미경은 다양한 과학 및 산업 응용 분야에서 고해상도 이미징 및 정밀 측정을 위해 설계된 다목적 도구입니다.
접촉, 태핑, 비접촉, 측면력, 힘 변조 및 위상 이미징을 포함한 이미징 모드를 갖춘 AtomMax는 다양한 샘플 유형 및 표면 조건에 적합한 다중 모드 측정 기능을 제공합니다. 생물학적 샘플, 폴리머, 박막 또는 나노 물질을 분석하든, 이 AFM은 원자 해상도 정밀도로 다양한 이미징 요구 사항에 적응합니다.
AtomMax는 최대 200mm의 샘플 크기를 수용하여 상세한 분석에 필요한 고해상도를 제공하면서 거시적 샘플을 연구할 수 있는 유연성을 제공합니다. 100 μm x 100 μm x 10 μm의 스캔 범위는 다양한 지형 및 치수를 가진 샘플의 포괄적인 이미징을 가능하게 합니다.
실리콘, 다이아몬드, 금, 백금 및 탄소 나노튜브와 같은 프로브 옵션을 갖춘 AtomMax는 사용자가 샘플 특성 및 원하는 해상도 수준에 따라 이미징 접근 방식을 맞춤화할 수 있도록 합니다. 0.15 nm 해상도는 샘플의 가장 작은 특징까지 정확하게 캡처하고 분석할 수 있도록 보장합니다.
제품 응용 사례 및 시나리오:
- 재료 과학: 나노 규모에서 재료의 표면 형태 및 기계적 특성 연구.
- 생명 공학: 연구 개발 목적으로 고정밀도로 생물학적 샘플 조사.
- 나노 기술: 다양한 응용 분야를 위한 나노 물질 및 나노 구조 특성화.
- 제약: 원자 해상도로 약물 전달 시스템 및 제약 제형 분석.
- 표면 화학: 재료의 표면 상호 작용 및 화학적 특성 탐구.