Microscopio elettronico SEM da banco —

SEM da banco

 

Il mondo della microscopia scientifica sta attraversando una rivoluzione con l'avvento del "SEM da Banco". Questo strumento di imaging ad alta risoluzione promette di portare la potenza della microscopia elettronica direttamente sulla tua scrivania. In questa pagina, esploreremo in dettaglio cos'è il SEM da Banco e come questo innovativo strumento sta cambiando il modo in cui eseguiamo analisi a scala microscopica. Nanos SEM da banco è il prodotto che sta rivoluzionando il mondo dei SEM da banco.

Caratteristiche del SEM da Banco

Accessibilità - SEM da banco

Una delle caratteristiche distintive del SEM da Banco è la sua accessibilità. Non è necessario un laboratorio di microscopia altamente specializzato per utilizzarlo. Questo strumento può essere collocato direttamente nel tuo laboratorio, consentendoti di eseguire analisi SEM senza la necessità di trasferire campioni o viaggiare per ottenere risultati.

Risoluzione di Alta Qualità - SEM da banco

Nonostante le dimensioni ridotte, il SEM da Banco offre una risoluzione di alta qualità che ti consente di esaminare dettagli microscopici con estrema precisione. Potrai esplorare la morfologia delle superfici, rilevare particelle nanometriche e ottenere immagini nitide delle tue analisi.

Molteplici applicazioni - SEM da banco

Il SEM da Banco è altamente versatile ed è utilizzato in una vasta gamma di campi scientifici e industriali. Dalla caratterizzazione dei materiali alla biologia cellulare, dalla geologia alla nanotecnologia, questo strumento ha applicazioni illimitate.

SEM da banco - Focus Industria

Il Microscopio SEM da Banco ha diverse applicazioni nell'industria, grazie alle sue capacità di imaging ad alta risoluzione. Ecco alcuni modi in cui può essere utilizzato nelle industrie:

  1. Controllo Qualità dei Materiali: Le industrie utilizzano il SEM da Banco per esaminare la superficie dei materiali, come metalli, plastiche e ceramiche, al fine di individuare difetti, imperfezioni o contaminazioni. Questa analisi contribuisce al miglioramento della qualità dei prodotti e alla prevenzione di difetti.

  2. Caratterizzazione dei Materiali: Il SEM da Banco è impiegato per studiare la morfologia, la composizione chimica e la struttura dei materiali. Queste informazioni sono fondamentali per la progettazione e lo sviluppo di nuovi materiali con prestazioni ottimali.

  3. Analisi delle Superfici: Le industrie utilizzano il SEM per esaminare la morfologia e la rugosità delle superfici dei loro prodotti. Queste informazioni sono essenziali per garantire il corretto funzionamento di componenti meccanici e per ottimizzare la progettazione di superfici in applicazioni quali l'ottica, l'elettronica e l'automotive.

  4. Caratterizzazione delle Nanoparticelle: In settori come la nanotecnologia e l'industria dei semiconduttori, il SEM da Banco è utilizzato per studiare nanoparticelle e strutture a scala nanometrica. Queste informazioni sono cruciali per la produzione di dispositivi avanzati e materiali innovativi.

  5. Analisi di Campioni Biologici: Anche l'industria biomedica può trarre vantaggio dal SEM da Banco per esaminare campioni biologici a scala microscopica, consentendo la visualizzazione di strutture cellulari e microorganismi. Questo è utile nella ricerca farmaceutica e nella diagnostica medica.

  6. Indagine delle Superfici Trattate: Le industrie che effettuano trattamenti superficiali, come rivestimenti o placcature, utilizzano il SEM da Banco per valutare l'efficacia dei processi e per verificare che i trattamenti siano uniformi e conformi agli standard di qualità.

  7. Ricerca e Sviluppo: Le attività di ricerca e sviluppo in molte industrie beneficiano del SEM da Banco per esaminare nuovi prototipi, materiali e componenti. Questo strumento consente di valutare le prestazioni e di apportare miglioramenti in modo tempestivo.

In sintesi, il Microscopio SEM da Banco svolge un ruolo cruciale nell'industria, contribuendo al controllo qualità, alla caratterizzazione dei materiali, all'ottimizzazione dei processi produttivi e alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche. La sua capacità di fornire immagini ad alta risoluzione delle superfici e delle strutture a scala microscopica lo rende uno strumento prezioso per migliorare l'efficienza e l'innovazione in molte applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali Nanos SEM da banco:

 

  • Rilevatori SE & 4Quad BSE di nuova concezione e di elevate prestazioni.
  • Analisi EDX puntuale e mapping elementale
  • Modalità di funzionamento Low Vacuum, per campioni non conduttivi
  • Tavolino porta-campione con movimentazione XY motorizzata e stage di rotazione (tilt) eucentrica.
  • Ottimizzazione performance/durata del filamento
  • Interfaccia grafica semplice ed intuitiva
  • Bassi costi di esercizio e manutenzione
  • Risoluzione Spettacolare!

Specifiche

Software

Optical

Magnification range: 2 – 12x 

SEM

Magnification range: 50 - 200.000x

Resolution

<10 nm

Illumination

Optical

Bright field

SEM

Optimized thermionic source (tungsten)

Acceleration voltages

Default: 1, 2, 5, 7, 10, 15 & 20 kV

Adjustable range between 1 & 20kV

DETECTOR

Secondary electron detector (SED)
Backscattered electron detector (BSD) – 4 quadrant
Energy Dispersive Spectroscopy detector (EDS) – integrated

DIGITAL IMAGE DETECTION

Optical

Colour navigation camera

IMAGE FORMATS

JPEG, TIFF, PNG, BMP

USER INTERFACE

Communication, imaging and analysis use a single monitor with control via a wireless mouse & keyboard

Remote control (e.g. iPad) enabled

Basic & advanced modes

DATA STORAGE

Network, USB, workstation

SAMPLE STAGE

Eucentric tilt stage (-15 up to +40 ̊)

Computer-controlled motorized X, Y: 25 x 25 mm

SAMPLE SIZE

25 mm diameter pin stub

60 mm diameter round disk

EDS SPECIFICATIONS

Detector type

Silicon Drift Detector (SDD), thermo-electrically cooled

Detector active area

30 mm2

Energy resolution

@ Mn Kα < 133 eV

Max. input count rate

300,000 cps

Hardware integration

Fully embedded

SOFTWARE

Integrated in NANOS user interface

EDS analysis and mapping

Export functions

SYSTEM SPECIFICATIONS

Imaging module

280 (w) x 630 (d) x 550 (h)

Weight

60 Kg

Pumps

Turbo molecular pump with oil free membrane pre-vacuum pump

Vacuum Modes

High vacuum SEM (conventional SEM), and low vacuum 0.4 mbar (low vac SEM)

Controlled vacuum levels via the User Interface

Workstation

Preconfigured All-in-One PC with a 27” monitor.
SEM imaging and EDS Analysis software installed