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透射電鏡力電原位系統(tǒng)

具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱 廈門超新芯科技有限公司
  • 品牌 CHIPNOVA
  • 型號
  • 產(chǎn)地
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間 2023/12/27 10:06:47
  • 訪問次數(shù) 1882

聯(lián)系方式:邱惠新查看聯(lián)系方式

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超新芯(CHIPNOVA)是早期原位芯片技術(shù)開發(fā)研究者,擁有MEMS芯片制造和原位電鏡方面的資深團(tuán)隊(duì),10余年來技術(shù)不斷迭代升級,在電鏡中實(shí)現(xiàn)了液、氣體微環(huán)境引入及光、電、力、熱等外場控制與高時(shí)空分辨顯微研究。相關(guān)系統(tǒng)在材料、能源、環(huán)境、化學(xué)、生物等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,促進(jìn)了人類對微觀世界的探索,推動(dòng)了相關(guān)領(lǐng)域的科技進(jìn)步。

除了繼續(xù)深耕原位電子顯微等科研領(lǐng)域,做世界優(yōu)秀的科研產(chǎn)品供應(yīng)商;超新芯(CHIPNOVA)也正將相關(guān)技術(shù)延伸應(yīng)用于智慧物聯(lián)、大健康等民用領(lǐng)域,產(chǎn)品涵蓋提供智慧牧場方案的智能項(xiàng)圈、監(jiān)測實(shí)時(shí)血糖狀況的CGM,為國人提供高品質(zhì)的技術(shù)與服務(wù)。

 

原位液相,原位氣相,真空加熱,原位電化學(xué),原位光學(xué),原位力學(xué),原位冷凍

適用電鏡 Thermo?Fisher/FEI,?JEOL,?Hitachi


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我們的優(yōu)勢

力學(xué)性能

1.高精度壓電陶瓷驅(qū)動(dòng),納米級別精度數(shù)字化精確定位。

2.可進(jìn)行壓縮、拉伸、彎曲等微觀力學(xué)性能測試。

3.nN級力學(xué)測量噪音。

4.具備連續(xù)的載荷-位移-時(shí)間數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)自動(dòng)收集功能。

5.具備恒定載荷、恒定位移、循環(huán)加載控制功能,適用于材料的蠕變特性、應(yīng)力松弛、疲勞性能研究。


優(yōu)異的電學(xué)性能

1.芯片表面的保護(hù)性涂層保證電學(xué)測量的低噪音和精確性,電流測量精度可達(dá)皮安級。

2.MEMS微加工特殊設(shè)計(jì),電場和力學(xué)加載同時(shí)進(jìn)行,相互獨(dú)立控制。


智能化軟件

1.人機(jī)分離,軟件遠(yuǎn)程控制納米探針運(yùn)動(dòng)。

2.自動(dòng)測量載荷-位移數(shù)據(jù)。



技術(shù)參數(shù)

類別項(xiàng)目參數(shù)
基本參數(shù)
桿身材質(zhì)
高強(qiáng)度鈦合金
控制方式高精度壓電陶瓷
傾轉(zhuǎn)角α≥±20°,傾轉(zhuǎn)分辨率<0.1°(實(shí)際范圍取決于透射電鏡和極靴型號)
適用電鏡Thermo Fisher/FEI, JEOL, Hitachi
適用極靴ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP 適用極靴
(HR)TEM/STEM支持
(HR)EDS/EELS/SAED支持








應(yīng)用案例


圖片4.png圖片5.png



鎢納米柱原位力學(xué)壓縮過程


鎢納米柱受力發(fā)生彈性形變過程中,彈性形變和塑性形變過程強(qiáng)度和塑性是結(jié)構(gòu)材料應(yīng)用的關(guān)鍵特征,位錯(cuò)在調(diào)控材料強(qiáng)度和塑性的過程中扮演了重要角色,一般來說,位錯(cuò)滑移越難,材料的強(qiáng)度就越大,而第二相常用來阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)以提高材料強(qiáng)度。例如,陶瓷相可以用于金屬強(qiáng)化,因?yàn)榛w與第二相之間彈性模量的巨大差異和嚴(yán)重的界面失配能夠起到金屬材料強(qiáng)化的作用,遺憾的是硬的第二相一般是在犧牲延展性的條件下實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)化作用。此外,界面處嚴(yán)重的位錯(cuò)塞積可能會(huì)導(dǎo)致局部的應(yīng)力集中,導(dǎo)致材料在服役過程中突然失效。從本質(zhì)上講,既需要第二相阻止位錯(cuò)的運(yùn)動(dòng),還要一定程度上兼容位錯(cuò)滑移的可塑性。通過原位力學(xué)測試,可以更方便研究材料界面應(yīng)變場變化以達(dá)到優(yōu)化復(fù)合材料的強(qiáng)度和塑性的目的。




















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