规格外形(长*宽*高):
.功率(kw):
.重量(kg):
.看了Monarc 阴极荧光系统的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 450
Monarc™—重新定义了 SEM (扫描电子显微镜)上阴极荧光 (CL) 表征的能力。
通过突破性的光路设计,Monarc 具有显著增加的灵敏度和谱分辨率,由此带来的独具特色的波长-角度分辨能力,使您能够进行更为完整的阴极荧光(CL)表征分析工作。作为新一代的CL探测器,Monarc 为高要求的纳米光子学(nanophotonics)、光电子学(optoelectronics)以及地质科学等应用领域带来了全新的见解
性能优点
快速获取高质量数据
• 以优异的空间分辨率(<10 1="" nm="" br="">(0.1 nm)采集 CL 数据
• 采集同时具有角度和波长分辨能力的 CL 数据
• 相较前代技术,以高达30倍的更快速度采集超光谱
(hyperspectral)数据
操作简便
• 通过全自动的光路对准和基于配方驱动的操作,得到优化的结果
• 恒常对准的光路为短期与长期工作带来可重复的结果
• 大视野提高数据采集通量,并简化用户的工作流程
与其它信号的精确关联
• 同时侦测多种信号,对物理性质或成分信息与CL数据进行关联成像
• 不需折衷妥协——在进行CL测量的同时,充分利用 SEM 的 in-lens探头
图 1. 该幅偏振过滤的 CL 图像证明了 Monarc 能够提供空间分辨率优于10 nm 的 CL 数据。图像来自尺寸在 100 nm 左右的星状金纳米颗粒两组正交线性偏振发光的颜色叠加。
特色功能
• 角度分辨(angle-resolved CL,ARCL):在远低于光学衍射极限的尺度上理解光与物质的交互作用——相较前代技术,400x 更大视野,且不产生实际分辨率损失(**申请中)
• 波长-角度分辨(wavelength- and angle-resolved CL, WARCL):跨越多重观察角度与波长,对光与物质的交互作用进行可视化——归功于独特的光路设计,以前无法做到或非常难以实现的表征手段,在 Monarc 上成为常规工作
• 偏振过滤:获知例如光波段担任纳米天线、光子晶体等深度次波长结构的发光偏振性能
应用领域
• 光电材料研发
• LED 和激光失效分析
• 显示与照明
• 光-物质交互作用基础研究
• 纳米光子学
• 光子晶体
• 地质科学-痕量元素分布
• 光伏材料表征
• 荧光技术
Monarc 配备两种不同型号,满足不同应用需求:
Monarc
适合于地质科学与面分布成像应用,Monarc 型号拥有不受谱分辨率影响的更大视野,并通过其新颖的波长过滤谱成像能力,提供更高空间采样的超光谱数据采集,性能大大超越基于前代技术的 SEM CL 探测器。
Monarc Pro
对于纳米光子学与光电子材料应用,Monarc Pro 更为适用,由于其提供了更高的灵敏度与谱分辨率;并具备特有的波长-角度分辨分析能力以及偏振过滤选项。
图 2. 使用 Monarc 对含有 V-pit 缺陷的GaN/InGaN多重量子阱样品采集获得的复合波长过滤像,提取自超光谱数据块 (红色 = 504 ± 2 nm, 绿色 = 435 ± 2 nm, 紫色 = 365 ± 2 nm)。
图 3. 运用 Monarc 特有的波长-角度分辨采谱模式,对薄膜 InGaN基 LED 发光性能近乎完整的表征。发射光与反射光之间相互干涉形成了随着发光波长而变化的发射图样。
暂无数据!
“欧波同杯”第九届失效分析能力赛暨第七届材料专业大学生研究能力挑战赛圆满结束!本届大赛共决出精研赛冠军21 项、第二名 55 项、第三名 32 项,创新赛冠军14 项、第二
扫描电子显微镜(SEM)是一种应用于各个领域的高分辨率成像仪器,因其优异的表征性能和高分辨率的成像能力,广泛应用于食品微观结构的表征中。民以食为天,食品是日常生活中必不可少的一部分,而食品的微观结构与
橡胶制品指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动,还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。橡胶的种类繁多,用途非常广泛。橡胶的分类天然橡胶是制作胶带、胶管、胶鞋的原料,适用于制作减震零件、在汽车刹车油
为了提高锂电池的能量密度,市场急需容量高、成本低廉、可规模化生产的新型材料。与插层类石墨负极材料相比,Si、Ge、Al、Sb等合金类负极材料具有更高的储锂容量。硅基负极材料硅基负极材料的比容量最高,可