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Thermo Scientific?Nexsa? X 射线光电子能谱仪(XPS) 系统在提供全自动、高通量的多技术分析的同时,保持研究级的高质量分析检测结果。集成ISS、UPS、REELS、拉曼等多种分析技术于一身,用户因此能够进行真正意义上的联合多技术分析,从而为微电子、超薃/span>薃/span>膜、纳米技术开发以及许多其他应用进一步取得进展释放潜能、/span>
描述
材料分析和开叐/span>
Nexsa 能谱仪具有分析灵活性,?*限度地发现材料潜能。在使结果保持研究级质量水平的同时,以可选多技术联合的形式提供灵活性,从而实现真正意义上多技术联合的分析检测和高通量、/span>
标准化功能催生强大性能9/span>
绝缘体分枏/span>
高性能XPS性能
深度剖析
多技术联吇/span>
双模式离子源,使深度剖析功能得到扩展
用于ARXPS 测量的倾斜模块
用于仪器控制、数据处理和报告生产皃/span>Avantage 软件
小束斑分枏/span>
可选的升级:可将多种分析技术集成到您的检测分析中。式自动运行
ISS:离子散射谱,分析材?表面1-2原子层元素信息,通过质量分辨可分析一些同位素丰度信息、/span>
UPS:紫外光电子能谱用于分析金属/半导体材料的价带能级结构信息以及材料表面功函数信?/span>
拉曼:拉曼光谱技术用于提供分子结构层面的指纹信息
REELS:反射电子能量损失谱可用于H元素含量的检测以及材料能级结构和带隙信息
SnapMap
借助SnapMap 的光学视图,聚焦于样品特征。光学视图可以帮助您快速定位感兴趣区域,同时生成完全聚焦的 XPS 图像,以进一步设置您的实验、/span>
1.X 射线照射样品上的一个小区域、/span>
2.收集来自这一小区域的光电子并将其收集于分析仪
3.随着样品台的移动,不断收集元素图谰/span>
4.在整个数据采集过程中监测样品台位置,这些位置的图谱成像用来生 SnapMap
应用领域
电池
生物医药
催化剁/span>
陶瓷
玻璃涂层
石墨?/span>
金属和氧化物
纳米材料
OLED
聚合?/span>
半导佒/span>
太阳能电江/span>
薄膜
暂无数据