参考价格
面议型号
粉末颗粒形貌与成分分析用 Phenom ProX G7品牌
产地
荷兰样本
暂无探测器:
背散射探测器、能谱探测器加速电压:
基本模式 2 kV、5 kV、10 kV、15 kV、20 kV电子枪:
CeB6 灯丝,使用寿命优于 3000 小时电子光学放大:
350,000 X光学放大:
27 - 160 X分辨率:
优于 6 nm复纳科技扫描电镜
复纳科技粉末颗粒形貌与成分分析用 Phenom ProX G7
国产扫描电镜
看了粉末颗粒形貌与成分分析用飞纳电镜的用户又看了
留言询价
电话询价
咨询粉末颗粒形貌与成分分析用飞纳电镜
使用微信扫码拨号
粉末材料的微观分析通常需要同时关注两个方面:一是颗粒长什么样,二是颗粒由什么元素组成。颗粒大小、表面状态、团聚情况等形貌信息,可以帮助了解粉体的微观结构;而对特定颗粒或异常颗粒进行元素分析,则有助于进一步判断其成分特征。
Phenom ProX G7 是飞纳推出的台式扫描电镜能谱一体机,将扫描电镜成像与能谱分析集成于同一设备,可用于粉末颗粒的形貌观察及微区成分分析。通过扫描电镜获取颗粒微观图像,并结合能谱探测器获取元素信息,可从形貌和成分两个维度对粉体样品进行分析。
设备电子光学放大倍数可达 350,000 X,分辨率优于 6 nm,采用 CeB6 灯丝,适合粉体颗粒、异物颗粒及局部异常区域的微观观察。加速电压支持基本模式 2 kV、5 kV、10 kV、15 kV、20 kV,高级模式下可在 4.8 kV - 20.5 kV 范围内连续调节。
针对不同粉末材料和测试需求,Phenom ProX G7 支持高、低真空模式,并标配背散射探测器和能谱探测器,同时可选配二次电子探测器,可根据实际分析任务选择相应的观察方式。
通过扫描电镜图像,可以观察粉末颗粒的形状、表面状态、颗粒之间的团聚情况以及局部结构特征,为粉体材料的微观形貌表征提供图像依据。
对于粉末中形貌存在明显差异的颗粒,可以进一步进行局部观察,对比不同颗粒或不同区域的微观特征。
当粉末样品中出现与主体颗粒形貌不同的异常颗粒时,可结合扫描电镜图像进行定位,并利用能谱探测器分析其元素组成,为异物或污染颗粒的判断提供参考。
Phenom ProX G7 集成能谱分析能力,可针对颗粒或指定微区开展元素分析,从而将颗粒形貌观察与元素信息结合起来。
Phenom ProX G7 将扫描电镜成像和能谱分析结合,可在获取颗粒形貌图像后进一步进行元素分析,适合需要同时了解粉末形貌和成分的测试任务。
电子光学放大倍数**可达 350,000 X,分辨率优于 6 nm,可用于粉末颗粒及其局部细节的微观观察。
加速电压支持多档选择,高级模式下可在 4.8 kV - 20.5 kV 范围内连续调节;同时提供高、低真空模式,可根据不同样品特点选择相应测试条件。
设备标配背散射探测器和能谱探测器,可选配二次电子探测器。不同探测方式可用于获取粉末颗粒的形貌及成分等信息。
除粉末颗粒基础表征外,还可用于粉体研发、异常颗粒分析、污染物排查及工业质量控制等应用。
Phenom ProX G7 可用于:
粉末颗粒形貌观察
粉体材料微观表征
颗粒微区元素分析
异物及污染颗粒分析
粉体原材料检测
新型粉体材料研发
工业生产质量控制
第三方材料检测
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | Phenom ProX G7 |
| 产品全称 | ProX 电镜能谱一体机 |
| 产品类型 | 台式扫描电镜能谱一体机 |
| 光学放大 | 27 - 160 X |
| 电子光学放大 | 350,000 X |
| 分辨率 | 优于 6 nm |
| 电子枪 | CeB6 灯丝,使用寿命优于 3000 小时 |
| 光学导航相机 | 彩色 |
| 加速电压 | 基本模式 2 kV、5 kV、10 kV、15 kV、20 kV |
| 高级模式 | 4.8 kV - 20.5 kV 连续可调 |
| 真空模式 | 高 / 低真空 |
| 探测器 | 背散射探测器、能谱探测器 |
| 可选探测器 | 二次电子探测器 |
可以。设备集成扫描电镜和能谱分析功能,可先通过扫描电镜观察颗粒形貌,再结合能谱探测器对目标颗粒或局部区域进行元素分析。
可以。对于样品中的异形颗粒、污染物或其他异常区域,可利用扫描电镜进行定位和形貌观察,并结合能谱分析其元素组成。
可用于多类粉体及颗粒材料的微观分析,具体适用性需要结合样品材质、颗粒尺寸、导电性以及实际分析目标进行判断。
产品价格根据具体配置、探测器选项、样品类型及分析需求确定。用户可通过平台询价或留言提交样品信息和测试要求,获取相应的选型建议。
如需了解 Phenom ProX G7 在粉末颗粒形貌观察、微区成分分析及异常颗粒检测中的应用资料、配置方案或报价信息,可通过平台询价或留言提交样品类型与分析需求,获取进一步产品信息。
暂无数据!
2020-12-09
今年 11 月 2 日起,每日早七点至晚八点,包括延安高架、南北高架在内的多条道路禁止“外牌”、“临牌”小客车、未载客的出租车等通行。因为新能源汽车车牌较容易获得,不少人转投新能源汽车,因此带动了新能
2020-12-21
随着钢铁行业进入微利时代,生产具有更高附加值的高品质洁净钢也成为钢铁企业自身发展的需求。因此,洁净钢技术研究及其生产工艺控制技术目前已是各钢铁企业的重要课题。生产洁净钢的关键在于减少钢中的杂质,而控制
2020-12-21
2020-12-21
随着全球能源转型不断推进,利用可再生能源驱动电解水制氢,被认为是实现绿色氢能规模化生产的重要路径。其中,海水资源丰富,是理想的制氢原料来源。然而,直接利用海水电解制氢仍面临诸多挑战,尤其是在阳极析氧反
六方钙钛矿氧化物具有独特的晶体结构和丰富的磁、电性质,是关联电子体系和新型磁性材料研究的重要方向。特别是在由面共享过渡金属氧八面体形成的团簇结构中,局域电子关联、离子价态以及氧空位之间的耦合,可能产生
研究背景困扰百年的寒武纪生命演化谜题寒武纪生命大爆发(Cambrian explosion)是地球生命演化史上的重要事件,大量现代动物门类在这一时期快速出现。然而,苔藓动物(Bryozoa)的起源时间
飞纳电镜 Phenom|技术内容专题锂电异物检测的OM-SEM-EDS光电关联流程:飞纳电镜 Phenom 应用核心结论:锂电异物检测可通过 OM 快速筛查并记录颗粒编号与坐标,再利用坐标转换在飞纳电
随着纳米生物材料的发展,如何通过精准调控材料结构,实现对细胞行为的主动干预,成为生物医学与纳米技术领域的重要研究方向。近年来,聚多巴胺(Polydopamine,PDA)凭借优异的生物相容性、表面功能
飞纳电镜 Phenom 在材料微结构观察中的应用:从形貌观察到元素分析材料微结构观察是材料研发、质量控制和失效分析中的重要环节。很多材料性能问题,最终都可以追溯到微观结构差异,例如颗粒形貌、孔隙结构、
粉末颗粒形貌与成分分析用飞纳电镜的工作原理介绍?
粉末颗粒形貌与成分分析用飞纳电镜的使用方法?
粉末颗粒形貌与成分分析用飞纳电镜多少钱一台?
粉末颗粒形貌与成分分析用飞纳电镜的说明书有吗?
粉末颗粒形貌与成分分析用飞纳电镜的报价含票含运费吗?
粉末颗粒形貌与成分分析用飞纳电镜有现货吗?
0有办事机构吗?
0销售电话是多少?
手机版: