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環境制御型走査電子顕微鏡

SEMで画像化されたインフルエンザウイルス
インフルエンザウイルスのSEM画像。WetSTEMイメージングにより、実際のウイルスの
サイズ分布についての分析が可能になり、試料作製も簡単です。
観察領域横幅=2.56 µm。

現代の材料科学の研究は、従来的な金属やコーティングされた試料などといった枠組みを超えた領域にまで進んでいます。今日求められているのは、より複雑で難易度の高い材料に関するマイクロおよびナノスケールでの情報であり、その対象となるのは非導電性であったり、汚染物や水分を多く含んだり、高い反応性を有したり、ガスを放出したりする物質です。

電子顕微鏡(EM)は長期にわたり材料構造解析のベンチマーク的存在でしたが、その用途は真空下で安定している試料に限定されていました。この条件は通常、材料本来の使用環境を表すものではなく、材料の特性や動作の理解が制限されている可能性があります。そのため、真に意味のある観察を行うために必要なのは、さまざまな実験条件や環境下で実施できる高分解能のイメージングと分析です。試料作製時の処理も最小限にして、材料の本来の状態を保持するのが理想的です。

環境制御型走査電子顕微鏡(ESEM)は、従来的なSEMの限界を超えて、試料のタイプを問うことなく、より深い洞察を可能にします。ESEMによるイメージングでは、試料作製時の処理、水分添加や熱サイクリングなどの変数の追加、あるいはガス導入を最小限にして、in situでの動的変化の特性評価を行えます。水蒸気や温度制御ステージの登場により、これまで“画像化不可能な試料”とされていた、汚染物を多く含む(ガス放出が激しい)試料や水和状態が定常状態である試料(乾燥すると性質が変化する)などの特性評価も簡単に行えるようになっています。

環境制御型走査電子顕微鏡

試料の水和状態の完全な制御は、材料および生命分野の研究者による、溶液中にある材料の相互作用のリアルタイム観察を可能にしており、これは湿度による材料の変化や、水分と試料表面の相互作用についても同様です。これは研究可能な領域の、静的な単なる観測から、動的なin situでの実験への移行をもたらします。

ESEMは、柔軟性と操作性に優れたプラットフォームで実行でき、分解能を犠牲にすることはありません。これらは高度な多用途性を備えた高分解能SEMであり、イメージングと分析の総合的なパフォーマンスを環境モードと組み合わせることにより、自然な状態での試料研究を可能にします。


リソース

応用例

電子顕微鏡を使用した品質管理と不良解析

品質管理と不良解析

近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。

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基礎材料研究

新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。

 


サンプル


電池の研究

SEM、TEM、microCT、ラマン分光、XPS、および3次元データの可視化と解析により、マルチスケールの情報を得られます。これは電池の開発に大きく貢献します。どうやってもっと優れた電池を開発するための構造情報および組成情報を提供するかをご覧ください。

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高分子材料の研究

高分子材料の微細構造によって、材料のバルク特性と性能が決まります。電子顕微鏡法により、R&Dおよび品質管理のアプリケーションにおける、ポリマーの形態および組成の包括的なマイクロスケール分析が可能になります。

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金属材料の研究

金属材料を効果的に生産するには、介在物および析出物を正確にコントロールする必要があります。当社の自動化ソリューションを利用することで、ナノ粒子の計数、EDS元素分析、TEM試料作製など、金属分析に不可欠なさまざまなタスクを実行できます。

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石油およびガス

石油およびガスの需要が続く中で、炭化水素を効率的かつ効果的に抽出する必要があります。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、さまざまな石油科学アプリケーションに対応する、幅広い顕微鏡および分光法ソリューションを提供しています。

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法医学

法医学捜査の一環として、電子顕微鏡で取得した犯罪現場の微量の証拠物の分析データとその比較を利用できます。適合する試料には、ガラスおよび塗料片、工具痕跡、薬物、爆発物、およびGSR(ガンショット残渣物)があります。

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地質学研究

地球科学は、岩石試料内の構造特徴の正確なマルチスケール観察に頼っています。SEM-EDSを自動化ソフトウェアと組み合わせることで、岩石学および鉱物学の研究におけるテクスチャおよび鉱物組成の直接的かつ大規模な分析が可能になります。

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触媒研究

触媒は現代の工業プロセスに不可欠です。触媒の活性は、触媒粒子の微細な組成と形態に依存します。電子顕微鏡のEDS分析は、これらの特性の研究に最適です。

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繊維およびフィルター

合成繊維の直径、形態、密度は、フィルターの寿命と機能性を決定する重要なパラメーターです。走査電子顕微鏡法(SEM)は、これらの特徴を迅速かつ容易に調査するための理想的な手法です。

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自動車用材料の試験

現代の自動車部品のすべては、安全性、効率性、性能を考慮して設計されています。電子顕微鏡と分光法を用いた自動車材料の詳細な解析は、重要なプロセスの決定、製品の改善、および新材料開発に必要な情報を提供します。

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製品

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Prisma E SEM

  • 優れた画質を備えたエントリーレベルのSEM
  • 複数の試料を簡単かつ迅速にロードおよびナビゲーションできます
  • 専用の真空モードにより、幅広いタイプの材料に対応

Quattro ESEM

  • 独自の環境機能(ESEM)を備えた超多用途の高分解能FEG SEM
  • 全操作モードのSEとBSE信号の同時取り込みによって、試料からすべての情報を獲得します

Avizo Software
材料科学

  • マルチデータ/マルチビュー、マルチチャンネル、時系列、非常に大きなデータのサポート
  • 高度なマルチモード2D/3D自動位置合わせ
  • アーチファクト削減アルゴリズム

AutoScript 4 Software

  • 再現性と精度の向上
  • 無人の高速イメージングおよびパターン作り
  • Python 3.5に基づいたスクリプト環境も使用可能

Maps Software

  • 広領域の高分解能画像を取得
  • 関心領域を容易に発見
  • 画像取得プロセスを自動化
  • 異なる機器で得られたデータを相関

Phenom 元素マッピングSoftware

  • 試料または選択エリア内の元素分布に関する迅速で信頼性の高い情報
  • 簡単に結果をエクスポートおよび報告

µPolisher

  • 数多くの新規で、未踏のアプリケーションを実現できる可能性があります
  • 超低エネルギーでのミリング
  • 正確な局所表面処理を実現する小さなスポットサイズ

µHeater

  • 高分解能in-situイメージング用の超高速加熱実験ソリューション
  • 完全に統合
  • 最高温度1200℃

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