Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
A medida que los materiales continúan avanzando, cada vez es más importante examinarlos no solo a resoluciones cada vez más altas, sino también obtener estas observaciones dentro de su contexto macroscópico relevante. Esto requiere correlacionar diferentes modos de imagen con las mismas coordenadas para una visión contextual real. Las mediciones también deben obtenerse con la suficiente rapidez para su aplicación práctica en entornos reales de control de procesos y análisis de fallos. Thermo Fisher Scientific ofrece un flujo de trabajo completo para la observación de materiales, combinando imágenes correlacionadas a diferentes escalas con información adicional, como la composición química.
El análisis de escala múltiple comienza con la observación a micro escala con técnicas espectroscópicas no destructivas. La microtomografía computarizada por rayos X (microCT) realiza una representación completa en 3D de la muestra mediante barridos de rayos X en serie. Estos barridos, o tomogramas 2D, se combinan digitalmente para formar la estructura 3D. Con la microtomografía computarizada Heliscan de Thermo Scientific, la serie de barridos circulares se sustituye por un barrido único helicoidal continuo. Esto permite un barrido más rápido a una dosis más baja, aumentando la precisión y la cantidad de información obtenida. Las observaciones de la microtomografía computarizada pueden proporcionar una resolución de hasta 400 nm, lo que la convierte en una herramienta ideal para el estudio no destructivo de la muestra antes de la caracterización de mayor resolución.
Una vez identificada una región de interés, se utiliza la instrumentación DualBeam (microscopía electrónica de barrido y haz de iones enfocado, FIB-SEM) para un análisis de superficie más cercano y la extracción de muestras. (Tenga en cuenta que el haz de iones enfocado puede consistir en una fuente de iones de metal líquido, galio, o un FIB de plasma.) El SEM permite el análisis de superficies a nanoescala, mientras que el FIB/PFIB se utiliza para el corte en secciones en serie, o para extraer una fina laminilla de muestra para su observación posterior con la microscopía electrónica de transmisión (TEM). La adición de un láser de femtosegundo al PFIB-SEM permite una preparación de muestras aún más rápida, corte transversal o corte en secciones en serie. El análisis TEM posterior proporciona una caracterización de materiales a escala atómica para obtener una visión completa de la composición elemental y estructural de una muestra.
La microscopía real de escala múltiple genera imágenes fiables y de alta calidad en todos los instrumentos, al tiempo que los alinea con precisión en una representación completa de la muestra. Con el software de automatización y análisis de datos de Thermo Scientific, todo el flujo de trabajo a gran escala se convierte en un procedimiento guiado y rutinario que se puede integrar fácilmente en el entorno de control de calidad o proceso.
Análisis de microtomografía computarizada HeliScan utilizado en el estudio correlativo de defectos en una carcasa de filtro de aceite fabricada por un compuesto reforzado con fibra de vidrio.
Caracterización del fallo del material de una pieza Inconel 718 aditivamente fabricada con aditivos con análisis de escala múltiple. Realizado en colaboración con la Universidad de Manchester.
Análisis de microtomografía computarizada HeliScan utilizado en el estudio correlativo de defectos en una carcasa de filtro de aceite fabricada por un compuesto reforzado con fibra de vidrio.
Caracterización del fallo del material de una pieza Inconel 718 aditivamente fabricada con aditivos con análisis de escala múltiple. Realizado en colaboración con la Universidad de Manchester.
El control y garantía de calidad son esenciales en la industria moderna. Ofrecemos una gama de herramientas de EM y espectroscopía para el análisis multiescala y multimodal de defectos, lo que le permite tomar decisiones fiables e informadas para el control y la mejora de procesos.
Se investigan nuevos materiales a escalas cada vez más pequeñas para lograr el máximo control de sus propiedades físicas y químicas. La microscopía electrónica proporciona a los investigadores información clave sobre una amplia variedad de características materiales a escala nanométrica.
El desarrollo de baterías se realiza mediante análisis multiescala con microCT, SEM y TEM, espectroscopía Raman, XPS y visualización y análisis 3D digital. Aprenda cómo este enfoque proporciona la información estructural y química necesaria para crear mejores baterías.
La microestructura polimérica determina las características y el rendimiento del material a granel. La microscopía electrónica permite un análisis exhaustivo en microescala de la morfología y composición de los polímeros para aplicaciones de control de calidad e I+D.
La producción eficaz de metales requiere un control preciso de las inclusiones y precipitados. Nuestras herramientas automatizadas pueden realizar varias tareas cruciales para el análisis de metales, incluyendo el recuento de nanopartículas, el análisis químico EDS y la preparación de muestras de TEM.
Los catalizadores son cruciales para la mayoría de los procesos industriales modernos. Su eficacia depende de la composición microscópica y la morfología de las partículas catalíticas; EM con EDS es ideal para estudiar estas propiedades.
A medida que la demanda de petróleo y gas continúa, existe la necesidad constante de una extracción eficiente y eficaz de hidrocarburos. Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia gama de soluciones de microscopía y espectroscopía para una gran variedad de aplicaciones de la ciencia del petróleo.
Las ciencias geológicas están basadas en la observación uniforme y precisa de múltiples escalas de características dentro de las muestras de roca. SEM-EDS, combinado con software de automatización, permite el análisis directo a gran escala de la composición de la textura y los minerales para la investigación de la petrología y la mineralogía.
El diámetro, la morfología y la densidad de las fibras sintéticas son parámetros clave que determinan la vida útil y la funcionalidad de un filtro. La microscopía electrónica de barrido (SEM) es la técnica ideal para investigar rápida y fácilmente estas características.
Todos los componentes de un vehículo moderno están diseñados para garantizar la máxima seguridad, eficacia y rendimiento. La caracterización detallada de materiales de automoción con microscopía electrónica y espectroscopía informa sobre decisiones cruciales sobre procesos, mejoras de productos y nuevos materiales.
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.