惰性气体样品转移工作流程

优化的惰性气体样品转移工作流程可为研究人员提供助力

了解材料在微米和纳米尺度上的物理和化学特性使研究人员能够探索和发现新的解决方案,从而应对当下和未来的社会和经济挑战。

我们的惰性气体样品转移(Inert Gas Sample Transfer,以下简称 IGST)工作流程经过优化,可为研究人员提供助力,使其能专注于回答具挑战性的问题而无需担心样品降解。IGST 工作流程专门设计用于深入探索对空气和湿度敏感材料的领域。


使用惰性气体样品转移工作流程开展材料科学研究

材料研究可促进更具持续性、更高效技术的发展,进而影响可再生能源、医疗保健和环境保护等领域。这一转变过程需要的许多材料均对空气或湿度敏感,这些材料在分析过程中如暴露于环境会发生降解或改变。这种情况尤其容易发生在活性元素和矿物质(如锂、钠、铝、镁、钙钛矿)、特定半导体、碳基材料(如石墨烯)和吸湿材料(某些盐类、聚合物和有机化合物)等材料。


IGST 工作流程

体验我们 IGST 工作流程的强大功能,了解有关在氩气和真空环境下进行材料 表征的更多信息。

 

利用我们的 FIB-SEM 和 TEM 产品组合进行纳米尺度分析

使用 Thermo Scientific DualBeam FIB-SEM 和 TEM 系统进行纳米尺度分析的惰性气体工作流程

 

第1步: 在手套箱中制备空气和湿度敏感材料。

第2步: 使用 Thermo Scientific CleanConnect 样品转移系统在惰性气体或真空条件下转移样品。

第3步: 使用多功能 DualBeam FIB-SEM 系统进行自动化且位置特定的 TEM 样品制备和三维材料表征。

第4步: 使用 CleanConnect 样品转移系统将样品 从 FIB-SEM 转移至手套箱。

第5步: 在手套箱内将 TEM 样品网格装在 TEM IGST 样品杆上。

第6步: 在真空条件下将样品转移至 TEM

第7步: 进行高端成像并收集详细信息。

第8步: 在不损害 样品完整性的情况下收集纳米尺度上的分析结果,无需对样品分析结果进行猜测。

利用我们的 CleanMill 系统和 SEM 产品组合进行样品制备和微量分析

使用 Thermo Scientific DualBeam FIB-SEM 和 TEM 系统进行纳米尺度分析的惰性气体工作流程

 

第1步: 在手套箱中制备空气和湿度敏感材料。

第2步: 使用 CleanConnect 样品转移系统在惰性气体或真空条件下转移样品。

第3步: 使用 Thermo Scientific CleanMill 宽离子束系统进行高能离子铣削和抛光,快速制备用于成像、EDC 或 EBSD 分析的样品。

第4步: 在惰性气体环境下将抛光后的样品直接从 CleanMill 系统转移至 SEM。

第5步: 使用扫描电子显微镜进行成像,对处于原生状态下的空气和湿度敏感材料进行微量分析。

第6步: 在不损害样品完整性的情况下收集原始微量分析结果,无需对样品分析结果进行猜测。

利用我们的 SEM 产品组合进行微量分析

使用 Thermo Scientific SEM 系统进行的惰性气体微量分析工作流程

 

第1步: 在手套箱中制备空气和湿度敏感材料。

第2步: 使用 CleanConnect 样品转移系统在惰性气体或真空条件下转移样品。

第3步: 使用扫描电子显微镜进行成像,对处于原生状态下的空气和湿度敏感材料进行微量分析。

第4步: 在不损害 样品完整性的情况下收集原始微量分析结果,无需对样品分析结果进行猜测。

IGST 工作流程的优势

保护脆弱的样品

保护样品的完整性,以便在原生状态下对其进行高端材料表征。

专门为您效力的技术

自动化和先进的软件解决方案使您可更快得出结果。

无缝连接

赛默飞世尔科技完整、统一的工作流程能够简化操作。


使用 IGST 工作流程的应用

无论您从事的是原子水平上的尖端材料研发 (R&D) 还是单纯地对空气敏感材料的微量和/或纳米分析感兴趣,我们的结果导向工作流程都能为您的工作提供助力。

电池研究

与其他技术相比,锂离子电池更高效、能量更大、功率密度更高。目前面临的挑战是开发更安全、更强大、更耐用、更环保、更具成本效益的电池。无论您是生产当前的还是改进的锂离子电池,或是设计和测试下一代电池技术,Thermo Scientific 仪器和软件都能帮助您了解其化学性质,较大程度地提高其性能和效率。

先进的铝和镁研究

深刻了解这些常见金属在原子和分子水平上的性能是创造高性能材料的根本。我们的 IGST 可实现原子和分子水平上的观察,支持您技术开发的每一步,帮助您突破金属研究的界限,即便是在研究对空气敏感的材料时亦是如此。

钙钛矿研究

基于钙钛矿的太阳能电池由于其可能用于未来的太阳能板,具有重量轻、能够容易地沉积在大多数表面上,并且比硅对缺陷的容忍度更高等优点,成为了当下一个热门的研究课题。但是,一些钙钛矿材料对空气、温度和湿度敏感,因此很难在原生状态下对其开展研究。利用 IGST 工作流程和 CleanConnect 样品转移系统,您可以很容易地保护敏感样品免受污染,而专注于分析。

催化剂研究

催化剂研究是将可再生能源转化为包括绿色氢能在内的新能源载体研究的一个重要组成部分。致力于减少在大气中吸热的温室气体的材料科学家和工业研究人员们正在加速构建更好的绿色氢能基础设施,为实现清洁能源的未来铺平道路。IGST 工作流程和 Thermo Scientific 仪器通过实现对原生状态下的材料进行观察,从而简化了研究。

磁性材料研究

磁性材料能够储存、输送和转化能量,是许多可持续能源技术的一个重要部分。找到能够更高效、更持久地转化能源的方式是提高其性能的关键。利用合适的仪器和理想的工作流程,您可以将您的磁性材料研究提升到一个新的水平,发现未来的解决方案。