Flynar Desktop Field Launch balayage lentille électrique atterrissage sinomization international: détection précise des défauts en plastique, aider à la mise à niveau de l'industrie chimique

Récemment, la filiale internationale de Zhonghua - Shanghai Zhonghua Technology Co., Ltd (ci - après dénommée « zhonghua») a introduit avec succès le miroir électrique à transmission à balayage par émission de champ de paillasse PHAROS Stem et a terminé avec succès l'acceptation et l'exploitation de l'installation. La mise en service de cet équipement aide les entreprises à contrôler les défauts des produits en plastique, à observer la structure du noyau du catalyseur et à fournir un support technique solide pour assurer le développement de haute qualité de l'industrie chimique.

Miroirs électriques à transmission à balayage par émission de champ de paillasse PHAROS Stem
À propos de Shanghai Zhonghua Technology Co., Ltd
Shanghai Sinochem Technology Co., Ltd. Est une filiale en propriété exclusive de China Sinochem Holding Co., Ltd. En tant que filiale en propriété exclusive de China Sinochem International (HOLDING) Co., Ltd., Shanghai Sinochem Technology Co., Ltd. Se concentre sur la recherche et l'innovation dans le domaine des nouveaux matériaux et s'engage à Promouvoir l'industrialisation des résultats scientifiques et technologiques. Adhérant à la philosophie de la « science d'abord», la société s'est engagée à créer des entreprises innovantes axées sur la science et la technologie, à développer des innovations de recherche et développement autour du domaine des nouveaux matériaux, à tirer pleinement parti des ressources et à former une chaîne industrielle complète autour de projets de recherche clés.
La société dispose d'une plate - forme de recherche et développement relativement complète, notamment une plate - forme de matériaux fonctionnels, une plate - forme de matériaux composites, un centre d'essais analytiques et un centre de développement d'applications. Ces plateformes soutiennent la R & D et l’innovation des entreprises dans le domaine des nouveaux matériaux, favorisant la transformation et l’industrialisation des résultats scientifiques et technologiques.
Dans le domaine de la microscopie électronique, les microscopes à balayage à émission de champ ont toujours été considérés comme représentatifs des instruments de recherche scientifique. Pendant longtemps, les miroirs électriques à émission de champ au sol ont été découragés par les chercheurs et les entreprises en raison de leur volume important, de leur structure complexe et de leurs exigences élevées en matière d'environnement de laboratoire, nécessitant une configuration supplémentaire de la table d'amortissement et du dispositif de blindage magnétique. Cependant, les miroirs flynner, grâce à leur conception, ont réussi à surmonter ces difficultés.
Le corps de miroir électrique de balayage d'émission de champ de paillasse de flynar est antichoc et anti - magnétique, et peut être installé directement sur la table d'expérimentation normale. L'utilisation de haute luminosité, filament d'émission de champ à haute durée de vie, la durée de vie du filament peut atteindre 10 000 heures ou plus, la définition de l'image est élevée, la résolution limite peut atteindre 1 - 2 nm. L'extension de l'équipement est meilleure, en augmentant le détecteur Stem, il n'est pas nécessaire de modifier l'équipement lui - même pour réaliser une partie de la fonction du miroir à transmission.
01 observation de la microstructure des produits en plastique et des catalyseurs
Cette fois - ci, l'introduction de la sinisation de l'émission de champ de flynar miroir électrique à transmission de balayage PHAROS Stem est principalement utilisé pour l'observation structurelle des produits en plastique, l'analyse des éléments et la détection des défauts, etc., l'observation de la structure du noyau et de l'enveloppe du catalyseur, afin de fournir des moyens d'analyse plus précis et plus efficaces pour le contrôle de la qualité du produit.
Les matériaux plastiques sont largement utilisés dans les industries clés telles que l'automobile, l'électronique, le médical et l'aviation. Ses propriétés clés telles que les propriétés mécaniques, la résistance à la chaleur et la stabilité du traitement dépendent souvent de la microstructure. Les défauts structurels tels que les trous, les fissures et autres dans les matériaux plastiques, s'ils ne sont pas identifiés et contrôlés à temps, sont extrêmement faciles à devenir le point de départ de la défaillance du produit. Les miroirs électriques à balayage permettent une imagerie et une analyse de haute précision de ces défauts, fournissant un support solide pour l'optimisation de la formulation des matériaux et l'amélioration des processus.

Graphène sous miroir électrique à balayage 50000x (image sed)
Dans le même temps, les performances du catalyseur sont largement limitées par le contrôle précis de sa structure interne, en particulier de la structure noyau - enveloppe. Le catalyseur de structure noyau - coquille permet une augmentation multiple de l'activité catalytique, de la sélectivité et de la stabilité en gainant une coquille fonctionnelle à l'extérieur du noyau actif. Les techniques d'observation structurale telles que la microscopie électronique à transmission à balayage (Stem), l'analyse spectroscopique d'énergie (eds), etc., permettent de révéler clairement la structure de l'interface de chaque phase à l'intérieur du catalyseur, de vérifier l'uniformité de la distribution du noyau et de l'enveloppe avec le gradient d'éléments, ce qui affecte directement l'effet de son application dans les processus de verdissement, de synthèse fine et de neutralité carbone.

Catalyseur 100000x (image sed du miroir électrique à balayage)

Catalyseur 200000x (mode Stem pour miroir électrique à balayage)
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L'introduction de la série de miroirs électriques à balayage par émission de champ de paillasse de flynar améliorera efficacement la capacité d'observation de la microstructure des produits et fournira un support technique solide pour le développement de haute qualité de l'industrie chimique, a déclaré le chef de la Chine.

01 source d'électrons par émission de champ Schottky
Les avantages du miroir électrique à émission de champ sont remarquables, sa faible différence de couleur d'énergie de faisceau d'électrons, sa densité de flux de faisceau élevée, sa résolution peut atteindre le niveau EMI (Å) et sa durée de vie du filament jusqu'à 10 000 heures. Le miroir électrique de balayage d'émission de champ de paillasse de flynner intègre la résolution, la stabilité et l'opérabilité, intègre le filament d'émission de champ Schottky de haute luminosité dans le miroir électrique de balayage de paillasse, équipé d'un détecteur Stem, de sorte que la résolution du miroir électrique de paillasse est augmentée à 1nm.
02 15 secondes d'aspiration, 30 secondes d'imagerie ultra - rapide
Phenom flynner table miroir électrique Sample Cup, conception à faible vide, technologie de vide, 15 secondes après le chargement de l'échantillon pour terminer l'extraction, 30 secondes pour obtenir une image de haute qualité, le temps est seulement environ 1 / 10 du miroir électrique traditionnel.
03 antichoc, placer un étage élevé n'a pas besoin de s'inquiéter non plus
Conception de bureau de miroir électrique de flynner, aucune exigence particulière pour l'environnement environnant, peut être placé dans les bureaux de haut niveau, usine et autres lieux sur le Bureau ordinaire, pas besoin d'adopter des installations anti - choc, est peu de miroirs électriques antichoc dans le vrai sens du terme.
04 fonctionnement intelligent pour doubler l'efficacité des tests
Phenom PHAROS dispose d'une interface de fonctionnement intelligente qui permet même aux débutants d'obtenir rapidement des images et des données de haute qualité. Dans le même temps, sa fonction d'automatisation peut réduire l'erreur d'exploitation humaine et améliorer la précision et la fiabilité de la détection.
L'installation réussie du miroir électrique de flynner en sinisation a ouvert un nouveau chapitre dans l'exploration du microcosme et a également apporté de nouvelles opportunités pour la recherche sur les plastiques et les catalyseurs. Nous nous attendons à ce que cet équipement de recherche scientifique avancé puisse construire davantage de ponts entre la microstructure et la performance des produits, contribuant ainsi davantage à l'industrie chimique.