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JSM-7500F/JSM-7500FA 电子显微镜 光束分析

JSM-7500F/JSM-7500FA 电子显微镜

分类: 光束分析

厂家: 日本电子株式会社

产地: 日本

型号: JSM-7500F/JSM-7500FA

更新时间: 2025-11-13T02:59:13.000Z

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高分辨率 生态友好 元素分析 场发射扫描电子显微镜 纳米结构分析 五轴电机控制

JSM-7500F/JSM-7500FA 是一款超高分辨率场发射扫描电子显微镜,配备高亮度锥形场发射枪和低像差锥形物镜,适用于高分辨率的纳米结构观察和分析。

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概述

JSM-7500F/JSM-7500FA 是一款超高分辨率场发射扫描电子显微镜,配备高亮度锥形场发射枪和低像差锥形物镜,适用于高分辨率的纳米结构观察和分析。

参数

  • 分辨率 / Resolution : 1.0nm(15kV), 1.4nm(1kV)
  • 放大倍数 / Magnification : ×25至×1,000,000
  • 加速电压 / Accelerating Voltage : 0.1kV至30kV
  • 探针电流 / Probe Current : 1pA至2nA
  • 孔径角优化透镜 / Aperture Angle Optimizing Lens : 内置
  • 检测器 / Detectors : 上探测器、下探测器
  • 能量过滤器 / Energy Filter : 新型r-filter
  • 温和束模式 / Gentle Beam : 内置
  • 数字图像分辨率 / Digital Image : 1,280×960像素, 2,560×1,920像素, 5,120×3,840像素
  • 样品交换腔 / Specimen Exchange Chamber : 内置单动作样品交换机制
  • 样品台类型 / Specimen Stage Type : 偏心,5轴电机控制
  • 样品台X-Y移动范围 / Stage X-Y Movement Range : 70mm×50mm (Type I), 110mm×80mm (Type II), 140mm×80mm (Type III)
  • 样品台倾斜角度 / Stage Tilt : -5°至+70° (Type I), -5°至+60° (Type II, III)
  • 样品台旋转角度 / Stage Rotation : 360°
  • 工作距离 / Working Distance : 1.5mm至25mm (Type I), 5mm至25mm (Type II, III)
  • 真空系统 / Evacuation System : 三SIPs, TMP, RP, 前线陷阱
  • 环保设计 / Eco Design : 正常操作: 1.2kVA, 睡眠模式: 1kVA, 抽真空系统关闭: 0.76kVA
  • 二氧化碳排放量 / CO2 Emission : 正常操作: 0.481kg/小时, 4,214kg/年; 睡眠模式: 0.411kg/小时; 抽真空系统: 0.286kg/小时
  • 主要选项 / Principal Options : 可伸缩背散射电子探测器, 镜内背散射电子探测器, 能量色散X射线光谱仪(EDS), 电子背散射衍射(EBSD), 透射电子探测器, 液氮陷阱

应用

1. 纳米结构的高分辨率观察 2. 绝缘材料的观察 3. 元素分析和成分对比观察 4. 表面形貌分析

特征

1. 超高分辨率场发射扫描电子显微镜 2. 配备高亮度锥形场发射枪和低像差锥形物镜 3. 最大放大倍率可达×1,000,000 4. 内置新型r-filter能量过滤器 5. 支持温和束模式,适合观察绝缘材料 6. 五轴电机控制样品台,支持高精度操作 7. 干式真空系统,提供清洁的样品环境 8. 生态友好设计,支持节能模式

图片集

JSM-7500F/JSM-7500FA图1
JSM-7500F/JSM-7500FA图2
JSM-7500F/JSM-7500FA图3
JSM-7500F/JSM-7500FA图4
JSM-7500F/JSM-7500FA图5
JSM-7500F/JSM-7500FA图6
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JSM-7500F/JSM-7500FA图11
JSM-7500F/JSM-7500FA图12
JSM-7500F/JSM-7500FA图13

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  • 第二相La0.67TiO2.87对La2Ti2(1 + x)O7压电陶瓷相结构和阻抗谱的影响
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    通过溶胶-凝胶技术和固相合成法制备了钛过量的La2Ti2(1+x)O7(x=0,0.005,0.01,0.02,0.05,0.1)压电陶瓷。经精修分析发现,陶瓷的相结构随钛含量变化:La2Ti2(1+0)O7中主要存在约93%单斜相与少量约7%正交相共存;La2Ti2(1+0.005)O7和La2Ti2(1+0.01)O7呈现纯单斜相La2Ti2O7(空间群P21);La2Ti2(1+0.02)O7、La2Ti2(1+0.05)O7及La2Ti2(1+0.1)O7中单斜相La2Ti2O7与一定比例四方相La0.67TiO2.87共存。随着钛过量增加,陶瓷单斜相比例及a-b投影面畸变角先增后减,该趋势与压电常数d33变化规律一致,其中La2Ti2(1+0.01)O7展现出最优压电常数2.8pC/N。阻抗分析表明所有样品在T≥500℃温度范围内同时存在晶粒与晶界导电机制。四方相La0.67TiO2.87的形成源于纯单斜相La2Ti2O7中的钛过量,在x≥0.05时其存在显著提升陶瓷电容值。所制备的压电La2Ti2(1+x)O7陶瓷均具有优异的高频稳定性,是超高温压电应用的候选材料。

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  • 通过双功能TiO2介质改善Pt/CdS光催化剂产H2性能以实现高效电子转移和空穴阻挡
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    采用贵金属助催化剂进行表面修饰被证实是提升各类光催化剂光催化效率的有效途径。然而,考虑到金属助催化剂在光催化剂表面的随机分散,负载贵金属的光催化剂通常表现出有限活性增强——因为贵金属本身也可能成为光生电荷的复合位点。本文成功将具有双重功能(高效电子传输与空穴阻隔)的TiO?引入Pt与CdS界面,构建了Pt-TiO?/CdS光催化剂,旨在抑制Pt活性位点上高电子-空穴对复合率。在可见光照射下,所有制备的Pt-TiO?/CdS均显示出显著增强的光催化产氢性能,其中Pt-TiO?/CdS(8%)获得最高光催化产H?速率(294.2 μmol/h),该数值较Pt/CdS提高约3.2倍。研究提出"TiO?双功能介导机制"解释其优异产氢性能:Pt-TiO?/CdS中的TiO?层不仅作为电子传输层有效传递光生电子以促进Pt助催化剂上的产H?反应,同时充当空穴阻隔层防止光生电荷在Pt活性位点的复合,从而显著提升最终产氢活性。

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  • 具有发光和自修复性能的交联诱导温敏水凝胶
    热塑性弹性体 交联诱导的温敏性 水凝胶 自修复 发光

    具有热响应性的自修复水凝胶的开发对人工智能材料至关重要。本文通过交联诱导热响应(CIT)机制,设计了具有可逆热响应的自修复水凝胶。该水凝胶由含酮基的共聚物(带有四苯乙烯TPE单元)制备,并通过含萘的酰肼交联剂进行交联。研究人员深入研究了水凝胶的机械性能、发光特性、自修复能力及热响应行为。通过调节共聚物组成,水凝胶表现出热响应性,其最低临界溶解温度(LCST)可在高于或低于体温之间调控。同时,基于酰腙键的可逆特性,水凝胶展现出自修复性能。该水凝胶还基于TPE单元的聚集诱导发光(AIE)特性,表现出温度调控的发光行为。

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实验方案推荐
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  • 材料科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用溶胶-凝胶法结合固相合成法制备了钛含量过量的LTO压电陶瓷。制备LTO溶胶、凝胶、粉体及陶瓷的详细工艺与文献[18]相同。使用X射线衍射仪(EMPYREAN)测定样品的基本物相结构,采用JADE和MAUD软件精确分析样品的物相组成、晶胞参数及原子占位情况,DIAMOND软件用于解析清晰的晶胞结构及TiO6氧八面体的畸变角度。扫描电子显微镜(SEM,JSM-7500,日本)观察晶粒微观形貌。利用LCR测试仪(HP4980,安捷伦,美国)测量陶瓷的介电常数和阻抗随频率及温度的变化关系。压电性能测试样品在180°C硅油中施加15kV/mm直流电场极化30分钟,极化24小时后采用中国科学院研制的ZJ-3AN型Belincourt压电仪测量陶瓷的压电系数d33。 2. 样品选择与数据来源:制备了钛过量La2Ti2(1 + x)O7 (x = 0, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1)压电陶瓷。 3. 实验设备与材料清单:X射线衍射仪(EMPYREAN)、扫描电子显微镜(JSM-7500,日本)、LCR测试仪(HP4980,安捷伦,美国)、Belincourt压电仪(ZJ-3AN,中国科学院,中国)、JADE、MAUD、DIAMOND、Nano Measure、ZView软件。 4. 实验流程与操作步骤:通过溶胶-凝胶法和固相合成法制备陶瓷,进行XRD分析、SEM观察、介电与阻抗测试,极化后测量压电系数。 5. 数据分析方法:采用MAUD软件对物相组成和晶胞参数进行精修分析,使用等效电路模型进行阻抗分析,通过Nano Measure和Origin软件分析晶粒尺寸分布。

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  • 光电信息材料与器件实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究通过煅烧和光沉积法合成Pt-TiO2/CdS光催化剂,在TiO2与CdS间构建强耦合界面,再采用可见光诱导沉积法实现Pt在TiO2表面的定向负载。设计原理是利用TiO2作为电子传输和空穴阻挡层以提升电荷分离与转移效率。 2. 样本选择与数据来源:样本包括裸CdS、Pt/CdS、不同TiO2含量(3%、5%、8%、10%wt)的TiO2/CdS以及Pt-TiO2/CdS复合材料。CdS通过Cd(NO3)2与Na2S溶液沉淀法合成,TiO2经浸渍和煅烧添加。数据来源于表征测试与光催化实验的实测结果。 3. 实验设备与材料清单:设备:JSM-7500场发射扫描电镜(JEOL)、JEM-2100F透射电镜(JEOL)、旋转阳极高功率X射线衍射仪(日本)、Thermo Fisher EscaLab 250Xi XPS系统、岛津UV-2450紫外-可见漫反射光谱仪、350W氙弧灯配紫外截止滤光片(λ≥420nm)、GC-2014C气相色谱仪(日本)、CHI660E电化学工作站、420nm LED(3W)。材料:Cd(NO3)2、Na2S、TiO2纳米颗粒、H2PtCl6、Na2S/Na2SO3溶液、Nafion-乙醇溶液(D-520,1%wt)、FTO玻璃、铂丝、Ag/AgCl电极、BaSO4参比电极。 4. 实验流程与操作步骤:TiO2/CdS合成:将TiO2与Cd(NO3)2溶液混合,加入Na2S溶液,搅拌、陈化、洗涤、干燥后于823K氮气氛围煅烧。Pt-TiO2/CdS合成:通过可见光诱导PtCl6^2-离子光还原在TiO2/CdS上沉积Pt。光催化产氢:将光催化剂加入含H2PtCl6的Na2S/Na2SO3溶液,氮气吹扫后可见光照射,气相色谱测定氢气产量。光电化学测试:光催化剂涂覆于FTO玻璃制工作电极,以铂丝对电极和Ag/AgCl参比电极构建Na2SO4电解液体系,在420nm LED氮气环境下测量I-T曲线和EIS。 5. 数据分析方法:形貌结构通过FESEM、TEM、XRD分析;化学状态由XPS确定;光吸收用紫外-可见漫反射光谱测定;光催化活性通过产氢速率评估;电荷转移效率通过光电流密度(I-T曲线)和电化学阻抗谱(EIS)评价。

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  • 高分子材料与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用交联诱导温敏(CIT)机制设计水凝胶。通过RAFT聚合合成含四苯乙烯(TPE)和酮基的共聚物,并与含萘酰肼交联剂进行交联。研究方法包括合成、凝胶化、流变学、紫外-可见光谱及荧光测量。 2. 样本选择与数据来源:样本由不同丙烯酰胺(AM)与双丙酮丙烯酰胺(DAA)比例的共聚物制备,使用PEO23 DBH或PEO23 DNH交联。数据源自实验室合成与表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括布鲁克600 MHz核磁共振仪、瓦里安600红外光谱仪、岛津UV-2550紫外-可见分光光度计、TA AR2000ex流变仪及JSM-7500扫描电镜。材料包含DAA、AM、TPE-OH、DDMAT、AIBN、EDC·HCl、DMAP及多种溶剂。 4. 实验流程与操作步骤:TPE-DDMAT与共聚物合成,通过混合共聚物与交联剂溶液制备水凝胶,通过紫外-可见透光率表征温敏性,流变学研究,自修复测试及发光测量。 5. 数据分析方法:采用核磁共振确认结构,紫外-可见光谱测定透光率与LCST,流变学分析力学性能,荧光光谱测量发光特性。

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厂家介绍

1949 年创立,全球主要电子显微镜、质谱仪、NMR 及半导体检测设备制造商,在 60 余国设有服务网络

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